izolační dvojskla
Transkript
IZOLAČNÍ DVOJSKLA Informace pro výrobce IZOLAČNÍ SKLA s.r.o. Naše sídlo: Pustiměř Staňkova 18, 612 00 Brno Výroba: Na Cihelně 53, 683 21 Pustiměř tel.: 00420/507/357050 fax.: 00420/507/357040 e-mail: [email protected] www.izolacniskla.cz Vyškov Brno Výrobní a obchodní program: Izolační dvojskla, dvojskla Heat Mirror, bezpečnostní sklo (VSG, ESG), protisluneční sklo, protihlukové sklo, ornamentní sklo. Velkoobchod s plochým sklem. Osvědčení o vlastnostech výrobku Csi a.s.- pobočka Zlín Licenční smlouva Southwall Technologies, Inc., Palo Alto, California Naše záruky: Kvalita, 5-letá garance, využívání nejnovějších technických a technologických poznatků a jejich zavádění do praxe, spolupráce s předními společnostmi v tomto oboru. IZOLAČNÍ DVOJSKLA INTERM Izolační dvojskla jsou tvořena dvěma tabulemi plochého skla, jejíž vzdálenost je vymezována různě širokými distančními profily. Ohýbaný hliníkový distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Celoobvodové spojení skla s ohýbaným hliníkovým distančním profilem je provedeno organickým, trvale plastickým tmelem, který působí jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziskelní dutiny. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Takto konstruovaná izolační dvojskla jsou odolná proti mechanickému namáhání - tlaku, nárazovému větru, vibracím. Aby izolační sklo mohlo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy plochého skla, čímž lze zajistit požadované vlastnosti tepelně izolační, protisluneční, zvukově izolační a bezpečnostní. SPRÁVNÝM VÝBĚREM OKENNÍHO SKLA MŮŽETE: - výrazně snížit náklady na vytápění - zajistit příjemné klima bytu i v blízkosti oken - chránit svůj dům před nevítanými návštěvníky - chránit se před úrazem v důsledku prasknutí skla - redukovat hluk v domě - zabránit nadměrnému ohřívání prostor bytu slunečními paprsky K výrobě izolačních skel INTERM využívá naše společnost materiály předních světových výrobců, které splňují evropské normy ISO a DIN. Velká škála našich výrobků umožňuje zabezpečit všechny kladené nároky na skleněné výplně z hlediska jejich funkce a vzhledu. Naše výrobky mohou dát Vašemu domu jeho individuální charakter. Naše výrobky jsou atestovány na deklarované technické parametry a splňují zákonem stanovený minimální standard pro novostavby a rekonstrukce budov, většinou však minimální hodnoty požadované normami výrazně překračují. Naše společnost je držitelem certifikátu v oboru výroby izolačních skel a kvalita všech výrobků je zajišťována prostřednictvím stálé a dokumentované kontroly dle přísných podnikových norem a dále kontrolami, které provádí jiné instituce. INTERM PLUS – SKLA SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ Interm plus je vysoce hodnotné izolační dvojsklo nové generace splňující vysoké požadavky kladené na účinnou tepelnou izolaci. Únik tepla okny představuje u většiny domů největší část z celkového úniku energie. Míru ztráty tepla, tedy tepelné propustnosti materiálu, vyjadřuje koeficient prostupu tepla U(k) . Čím nižší je jeho hodnota, tím větší je tepelná izolace. Starší izolační skla dosahovala hodnot U 2.7 Wm-2K-1, dnešní standard se pohybuje v rozmezí 1,1 až 1,4 Wm-2K-1 . Tato hodnota se již blíží hodnotě, jakou má 30 cm silná zeď. Nízkých hodnot součinitele „k“ je dosahováno používáním skel, na jejichž povrch je naneseno několik vrstev oxidů vzácných kovů. Vrstva způsobuje odraz tepelného záření zpět do místnosti. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor dvojskla plní plynem s nízkou tepelnou vodivostí – argonem nebo kryptonem. Další výhody: - snížení tvorby kondenzátu na vnitřní straně skla v zimních měsících - propouští o polovinu méně UV záření do interiéru ve srovnání se standardními skly a tím brání blednutí barev interiéru - omezuje přehřívání interiéru v létě ve srovnání se standardními skly EXTERIER INTERIER Světelné vlastnosti Dopadající světelné záření Světelná propustnost Odraz Světelného záření Reflexe Tepelné vlastnosti Teplo Prostup tepla ven Energetické vlastnosti Dopad slunečnající í energie Přímý odraz energie Přenos absorbované energie Propustnost přímá (1) (1) Přenos absorbované energie (1) Absorbce energie Celková odražené energie Celková přenesená energie - sluneční faktor INTERM HEAT MIRROR Izolační skla Heat Mirror představují v dnešní době to nejlepší, co na trhu izolačních skel vůbec existuje. Vznik Heat Mirror je důsledkem vývoje amerického vojenského průmyslu, který měl ochránit posádky kosmických lodí před účinky škodlivého záření. Jednotka izolačního skla Interm Heat Mirror je v podstatě dvojsklo, uvnitř kterého je napnuta fólie Heat Mirror. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami, který svými vlastnostmi převyšuje trojsklo a zachovává si hmotnost dvojskla. Fólie Heat Mirror je nositelkou unikátních vlastností výsledného dvojskla – je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné a ultrafialové záření. V kombinaci s nízkoemisivním sklem s pokovením a při použití plynů s nízkou tepelnou vodivostí dosahuje vyjímečných hodnot koeficientu tepelné propustnosti k v rozmezí 0,5-0,7 Wm-2K-1 , což jsou hodnoty o 50–90% lepší ve srovnání s nejlepšími izolačními dvojskly klasickými. Izolační sklo Heat Mirror odráží tepelné záření zpět ke zdroji. Tento fakt v praxi znamená další pozoruhodnou schopnost- zabránit v létě přehřívání interiéru při zachování maximálního průchodu viditelného záření, není tedy nutné použití reflexního skla, které sice zabrání průchodu tepelné složky záření do interiéru, zároveň však ztmaví místnost omezením průchodu záření ve viditelné části spektra. Uvedené dvě vlastnosti skel Heat Mirror mají významný vliv na snížení nákladů na vytápění v zimě a na klimatizaci v létě. HEAT MIRROR TM - CHARAKTERISTIKA PŘENOSU VNITŘNÍ STRANA VNĚJŠÍ STRANA ULTRAFIALOVÉ BLÍZKÁ INFRAČERVENÁ OBLAST (Sluneční teplo) VZDÁLENÁ INFRAČERVENÁ OBLAST (Vnitřní sálavé teplo) VZDÁLENÁ INFRAČERVENÁ OBLAST (Vnější sálavé teplo) Sluneční spektrum VIDITELNÉ POROVNÁNÍ PROSTUPU TEPLA U RŮZNÉHO TYPU ZASKLENÍ Izolační skla standard U = 2,8 Wm-2K-1 Izolační dvojsklo INTERM PLUS U = 1,1 Wm-2K-1 Izolační dvojsklo INTERM Heat Mirror U = 0,6 Wm-2K-1 Další výhody zasklení INTERM Heat Mirror - vyrovnání teploty v půdorysu místnosti u okna a v centru po celý rok - vysoká odolnost proti kondenzaci vodní páry na vnitřním skle v zimě - zvýšení zvukové izolace zlepšení růstu rostlin vlivem snížení kolísání teplot za sklem - nepropouští UV záření do místnosti, tedy zabraňuje blednutí barev v interiéru Doporučené použití: - nízkoenergetické domy - značně omezí náklady na vytápění - muzea, knihovny, galerie, výlohy obchodů – chrání předměty a exponáty před škodlivým UV zářením - bazény- snížení možnosti vzniku kondenzátu na vnitřní straně zasklení - zimní zahrady – umožní celoroční užívání bez nutnosti topení nebo klimatizace - prosklené fasády- snižuje náklady na vytápění, klimatizaci, vyrovnává teplotu za sklem a tím zlepšuje pracovní a životní prostředí pro uživatele - zasklení šikmých ploch a střech – menší zhoršení tepelně izolačních vlastností v porovnání s klasickým, izolačním sklem Vliv typu zasklení na teplotu vnitřního skla -18 °C 13,7 °C 22 °C Izolační dvojsklo INTERM PLUS U=1,1 Wm-2K-1 Tab. č. 1. Ztráta tepla za rok v závislosti na hodnotě koeficientu k zasklení a na ceně za energii v Brně koef. prostupu tepla cena 300,- cena 400,- cena 500,- cena 600,U (Wm-2K-1) Kč/ GJ Kč/ GJ Kč/ GJ Kč/ GJ -18 °C 17,5°C 22 °C tepelná ztráta 1 m2 okna ročně 2,8 296 Kč 395 Kč 494 Kč 593 Kč 1,4 148 Kč 198 Kč 247 Kč 296 Kč 1,1 116 Kč 155 Kč 194 Kč 233 Kč 0,8 85 Kč 113 Kč 141 Kč 169 Kč 0,5 53 Kč 71 Kč 88 Kč 106 Kč Izolační dvojsklo INTERM Head Mirror U=0,6 Wm-2K-1 Tab. č. 2. Návratnost investice ve vztahu k zasklení standardním sklem a v závislosti na ceně za energii v Brně (v letech) koef. prostupu tepla cena 1 m2 počet Gj/m2 cena 300,cena 400,cena 500,cena 600,U (Wm-2K-1) zasklení za rok Kč/ GJ Kč/ GJ Kč/ GJ Kč/ GJ návratnost investice v letech 2,8 600 Kč 0,988 1,4 900 Kč 0,494 2,0 1,5 1,2 1,0 1,1 950 Kč 0,388 1,9 1,5 1,2 1,0 0,8 2 300 Kč 0,282 8,0 6,0 4,8 4,0 0,5 3 200 Kč 0,176 10,7 8,0 6,4 5,3 INTERM ESG, INTERM VSG – sklo bezpečnostní Bezpečnostním sklem rozumíme sklo zajišťující pasivní nebo aktivní bezpečnost. Pasivní bezpečnost znamená ochranu člověka před zraněním způsobeným vlastním sklem, aktivní bezpečnost je schopnost skla ochránit člověka nebo jeho majetek před napadením resp. poškození případně krádeží. Jaké jsou vlastnosti bezpečnostních skel? SKLO TVRZENÉ- ESG, RESTEX Tvrzené sklo je sklo, které má díky svému speciálnímu tepelnému zpracování zvýšenou odolnost proti prasknutí. Pokud k prasknutí přece jen dojde, rozpadne se sklo na malé tupé úlomky, které nemohou způsobit zranění. Použití: Sportovní haly, školy, celoskleněné dveře, prosklené stěny SKLO LAMINOVANÉ- VSG, CONNEX Laminované sklo se vyrábí plošným spojením dvou nebo více tabulí čirého skla s jednou nebo více vrstvami polyvinylbutyralové fólie, která se vyznačuje vysokou pevností, adhezí a elasticitou. Dojde-li u těchto skel k rozbití, ulpí střepy na fólii, čímž se sníží nebo zcela vyloučí riziko zranění osob. Další vlastnosti: - absorpce zvuku, používá se tedy i v případech zvýšených nároků na akustickou ochranu. - redukce UV záření prostupujícího do místností. Použití: V případech zvýšeného nebezpečí rozbití skla s možností úrazu, pro zasklení otvorů budov v případech, kdy je třeba chránit majetek před vloupáním, konstrukcí rastrových plášťů budov, interiérových stěn, přepážek s požadavkem pasivní bezpečnosti INTERM ACOUSTIC – zvukově izolační dvojskla Vzrůstajícím problémem zejména v městských aglomeracích a v blízkosti dopravních koridorů se stává stále vyšší zatížení lidského organismu hlukem. Tzv. hlukový smog je společně se znečištěním vzduchu hlavním faktorem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí a proto je ochrana před nadměrným hlukem stále aktuálnější. Účinnou obranu proti hluku jak administrativních , tak i bytových prostor představuje speciálně konstruované izolační sklo pro zvukovou izolaci. Spektrum hluku se skládá z širokého rozsahu frekvencí, které mají různou intenzitu v závislosti na zdroji hluku. Akustické vlastnosti izolačních skel se posuzují podle hodnoty indexu zvukové neprůzvučnosti Rw v jednotkách dB a určují izolační schopnost proti šířícímu se zvuku. Protože funkce vyjadřující závislost vnímání hluku v místnosti na absolutní hodnotě intenzity hluku je logaritmická, zlepšení zvukové neprůzvučnosti i pouze o malou hodnotu má velký význam pro subjektivní pocit výrazného snížení hluku. Snížení hladiny hluku v místnosti o 5 dB vnímá člověk jako snížení o celou Tab. č. 3. Doporučené hodnoty zvukové izolace čtvrtinu. Doporučená nejvyšší Doporučená hodnota Poloha Zvukově izolační dvojskla INTERM ACOUSTIC dosahují špičkových parametrů za použití následujících prostředků: - asymetrická tloušťka skleněných tabulí - dutina mezi skly vyplněná těžkým plynem (hexafluorid síry) - rozšířená dutina mezi skly - použití vrstveného skla VSG. Tato skla mohou zároveň sloužit jako bezpečnostní zasklení. - použití vrstveného skla nalévaného speciální pryskyřicí (GH). Centrum města cca 70db Průmysl. oblast nad 70db úroveň hluku Spánek 25-30 dB zvukové izolace okna 43dB Bydlení 30-35dB 37dB Práce 35-50 dB 25dB Spánek 25-30 dB 47dB Bydlení 30-35dB 43dB Práce 35-50 dB 30dB INTERM SOLAR CONTROL – protisluneční izolační dvojskla Stále častěji se v moderní architektuře uplatňuje trend prosklených budov. Výhodou je moderní nadčasový vzhled budov, možnost flexibilního řešení interiérů daného dostatečným množstvím světla přicházejícího z venku do budovy. Velké prosklené fasády mohou být realizovány díky speciálním sklům, která chrání před slunečním zářením. Tato skla zabraňují přehřívání interiéru, zároveň v různé míře podle typu skla omezují i průchod světla do interiéru. Stupeň propustnosti solární energie je vyjádřen hodnotou koeficientu propustnosti celkové energie g. Je udávaný v procentech z celkového množství záření a skládá se z přímé transmise energie přes sklo a sekundárního výdeje tepla absorbovaného sklem směrem dovnitř. Čím vyšší je tedy hodnota g, tím vyšší je prohřívání interiéru. Protisluneční skla mohou samozřejmě plnit i další funkce v kombinaci se skly bezpečnostními, tepelně izolačními, akustickými. V izolačních dvojsklech se používají protisluneční skla Parsol, Planibel, Stopsol, Antelio a dále speciální skla selektivní. Stopsol resp. Antelio je monolitické, reflexní, protisluneční sklo s velmi tenkou pyroliticky nanesenou vrstvou kovových oxidů kovů, nanášenou na čiré nebo probarvené sklo. Tato vrstva je velmi odolná vůči extrémním podmínkám prostředí. Stupeň reflexe je vyjádřen parametry reflexe solární a reflexe viditelné části spektra. IZOLAČNÍ DVOJSKLA S MEZISKELNÍMI PŘÍČKAMI HELIMA Představa o vzhledu výplně oken nebo dveří může vyústit v požadavek optického rozdělení příčkami. Moderní technologie umožňuje umístit příčku mezi skleněné tabule vytvářející izolační dvojsklo. Díky tomu je možné okna snadno čistit a mřížky jsou chráněny před korozí. Příčky Helima nabízejí značnou škálu barevných odstínů od bílé přes odstíny hnědé až po imitaci dřeva. Dodávají se ve čtyřech šířkách a to 8mm, 18mm, 26mm a 45mm. Příčky lze použít jak do plastových, tak do dřevěných rámů. Další možností je použití zdánlivých příček, které se nalepují na povrch skla a jejichž použití je v případech, kdy je třeba úplně zachovat vzhled okna rozděleného skutečnými příčkami (Duplex). ORNAMENTNÍ SKLO Ornamentní sklo je ploché sklo jednostranně popř. oboustranně vzorované, oba typy mohou být vyráběny v provedení čirém, bronzovém, některé typy v matovaném provedení. Ornamentní izolační sklo je sestaveno z tabule litého válcovaného skla, jehož jedna strana je opatřena vzorem. Jako další tabule ve složení izolačního skla může být použito kterékoliv ploché sklo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR 178 178 504 510 511 520 523 528 530 530 Clear4 / Silvit Bronze4 / Silvit Clear4 / Crepi Clear4 / Stalactit Clear4 / Crossfield Clear4 / Cathedrale Clear4 / Atlantic Clear4 / Marine Clear4 / Niagara Bronze5 / Niagara 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR 536 540 550 565 570 570 571 572 572 574 Clear4 / Konfeta Clear4 / Galaxy Clear4 / Delta Clear4 / Flint Clear4 / Chinchilla Bronze4 / Chinchilla Clear4 / Twist Clear4 / Kůra Bronze4 / Kůra Clear4 / Travertino 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR 575 576 577 580 580 588 597 042 550 060 Clear5 / Bucny Clear4 / Abstrakto Clear4 / Nordic Clear4 / Gothic Bronze4 / Gothic Clear4 / Oktet Clear4 / Krizet Clear4 / Estriado Bronze/Mate4 / Delta Clear4 / Masterpoint PROTIPOŽÁRNÍ SKLA Při požadavku na zajištění protipožární odolnosti skleněných výplní je nutné použít protipožární skla. V mnoha případech je použití těchto skel nezbytné pro splnění stavebních norem zaměřených proti šíření ohně a bezpečnou evakuaci budovy. Protipožární skla jsou testována na celou řadu kritérií, které musí splnit: - Kritérium celistvosti (E) : Skla se nesmí zbortit ani propouštět plameny, kouř nebo horké plyny. - Kritérium celistvosti a snížené tepelné radiace (EW) : Sklo splňuje kritérium celistvosti. Navíc omezuje přenos tepla zářením a tak umožňuje bezpečnou a klidnou evakuaci budovy. - Kritérium celistvosti a izolace (EI) : Sklo splňuje kritérium celistvosti a snížené radiace. Navíc nepřenáší teplo vedením. Izolační funkce zamezuje nePříklady funkčnosti protipožárního skla bezpečí vznícení hořlavých materiálů na chráněné straně a bezpečnou a klidnou evakuaci, protože lidé nevidí žádné plameny a ani necítí žár. Jedná se o laminovaná skla s jednou nebo více expanzními mezivrstvami, které v případě požáru nabobtnají a při 120°C se mění na tuhý a neprůhledný štít. Protipožární skla mají vynikající protihlukové vlastnosti, čiré sklo poskytuje nezkreslený průhled a je možné jej kombinovat se skly protislunečními, nízkoemisivními, bezpečnostními, ornamentními i barevnými. Řada skel Pyrobelite od výrobce Glaverbel zahrnuje skla s integritou od 30 minut (Pyrobelite 7) až do 120 minut (Pyrobelite 52) a jejich použití je dáno požadavky, která mají tato skla zabezpečit. tabule skla protipožární vrstva zborcené sklo oheň TECHNICKÉ INFORMACE Následující text obsahuje nejdůležitější informace týkající se skel ve výrobním a montážním procesu a rozhodně neobsahuje všechny informace, které může montážní pracovník potřebovat. V takovém případě odkazujeme na technické příručky, kterých vyšla celá řada, např. Stavební sklo, vydal Saint Gobain 1998, Glas und Praxis, vydal Glas Trösch AG 2000. Specifikace rozměrů a tolerancí u izolačních skel Maximální vyrobitelné rozměry dvojskla na lince jsou 3500 x 2500 mm. Maximální vyrobitelné rozměry trojskla na lince jsou 1300 x 1700 mm. Minimální vyrobitelné rozměry dvojskla i trojskla na lince jsou 350 x 160 mm. Jiné rozměry lze vyrobit po dohodě se zákazníkem. Závislost použité síly skel na rozměrech dvojskla S ohledem na stávající stavební předpisy je třeba při rozhodování o použití určité síly skleněných tabulí do dvojskla brát v úvahu rozměr dvojskla. Vnější sklo musí odolávat působení různých sil a tlaků působených větrem i jinými faktory. Tab. č.3. Pravidelné tvary dvojskel Rozměrová tolerance při délce hrany sklo do 6 mm tolerance tloušťky sklo nad 8 mm vč. tolerance tloušťky do 1000 mm +-1,0 mm +-1,0 mm +-2,0 mm +-1,5 mm 1001-1500 mm +-1,5 mm +-1,0 mm +-3,0 mm +-1,5 mm nad 1501 mm +-3,0 mm +-1,0 mm +-4,0 mm +-1,5 mm údaje dle ČSN 70 1621 Tab. č.4. Závislost použité síly skel na rozměrech dvojskla Délka delší strany zasklení Plast Dřevo Kov světlý tmavý světlý tmavý do 150 cm 3 4 4 3 3 150 až 200 cm 3 5 5 4 4 200 až 250 cm 4 5 6 4 5 250 až 275 cm 4 - - 5 5 275 až 300 cm 4 - - 5 - 300 až 400 cm 5 - - - - dle DIN 18 545 díl 1 Doporučené maximální rozměry jednoduchých skel (dle Glas Trösch AG) 320 300 Stavební výška 0-15m Zatížení q=1020 N/m2 283 236 200 189 420 1:1 275 350 100 1:6 0 0 100 1:10 200 300 4 400 5 6 mm 500 600m MONTÁŽNÍ PODMÍNKY Aby zůstaly zachovány funkce izolačních skel, je třeba dodržet následující pokyny pro montáž: 1. Při osazení izolačního skla do drážky otvorové konstrukce je nutno zachovat požadované dilatační spáry a vůle 2. Velikost izolačních skel nelze dodatečně upravovat 3. Izolační sklo nesmí být v přímém styku s otvorovou konstrukcí 4. Otvorová konstrukce musí být dimenzována a ukotvena tak, aby se nedeformovala a tím nedocházelo k mechanickému namáhání skla 5. Zasklívací drážka musí být před montáží zbavena všech nečistot a překážek, které by mohly přijít do styku s izolačním sklem 6. Zasklívací drážka musí být suchá a zbavena prachu a mastnot před nanášením těsnícího materiálu 7. Zasklívací drážka musí být dostatečně hluboká, aby zakryla hliníkový distanční rámeček a tmelení izolačního skla 8. Zasklívací drážka musí být odvodněna a odvzdušněna, aby byla zabezpečena cirkulace vzduchu 9. Celoobvodové oboustranné zatmelení musí být trvale pružné, těsné, odolné vůči povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům 10. Použitá tmelící hmota nesmí být agresivní, musí zabraňovat pronikání vlhkosti do prostoru drážky a musí mít dobrou přilnavost k materiálům, se kterými přijde do styku 11. Ihned po montáži musí být odstraněny z izolačního skla nápisy, nálepky, apod. 12. Nejmenší přístupná vzdálenost od topných těles je 30 cm proti ploše skla 13. Je přípustné zasklívat pouze taková skla, jejichž vzhled je bez zjevných vad Uložení dvojskel v rámu Legenda: t - celková šířka drážky b - šířka drážky pro zasklení (světlý rozměr) e - tloušťka zasklívací jednotky, tloušťka elementu a1- tloušťka vrstvy tmelu a2- tloušťka vrstvy tmelu c - šířka podložení zasklívací lišty (u dřeva min. 14 mm) h - výška drážky pro zasklení g - zapuštění zasklívací jednotky (zhruba 2/3 h) s - volná plocha mezi dnem drážky a hranou tabule (asi 1/3 h, minimálně 5 mm) d - šířka zasklívací lišty celkově t c d h a2 s g a1 b e Délka hrany Výška drážky h izolačního skla a1,a2 do 1000 mm 18 mm 3 mm do 3500 mm 18 mm 4 mm nad 3500 mm 20 mm 5 mm údaje dle DIN 18 545, díl 1 ULOŽENÍ PODLOŽEK IZOLAČNÍCH SKEL Uložení podložek má za úkol zafixovat polohu izolačního skla v rámu tak, aby se přeneslo zatížení přes kotvící místa nebo přes závěsné body křídel. Přitom musí být trvale zajištěno: - že se rámy a křídla v žádném případě nezpříčí, nezkříží - že se tabule v žádném místě nedotkne rámu nebo konstrukčních dílů, jako např. šroubů - že tabule skla nepřevezme od rámu žádnou nosnou funkci. Nosné podložky nesou tabuli skla v rámu, distanční podložky zajišťují odstup skla mezi okrajem skla a rámem. Podložky by měly být dlouhé 80 – 100 mm v závislosti na hmotnosti skla, jejich šířka má být o 2 mm větší, než je tloušťka jednotky izolačního skla a jejich tloušťka je minimálně 5 mm. Podložky mohou být vyrobeny z tvrdého dřeva, polyamidu, chloroprenu, APTK, PE nebo silikonového profilu. Podložky musí být v rámu zajištěny proti posunu. Vzdálenost podložek od rohu skla by zpravidla měla odpovídat délce podložky. D = distanční podložky, T = nosné podložky T T T T T T D T D otočné křídlo D D T T otvíravé sklopné křídlo D D T T D T D D otočné křídlo se středovým uchycením D D D T D D T otočné křídlo D T T D T D T otočné křídlo se středovým uchycením T D D D sklopné křídlo D T T D D T T D ventilační křídlo D T D D T T pevné zasklení otočné křídlo s ůchytem mimo střed ULOŽENÍ PODLOŽEK U SKEL S FÓLIÍ HEAT MIRROR Při usazování izolačního dvojskla Interm Heat Mirror do rámu je bezpodmínečně nutné, aby distanční a nosné podložky ležely pod oběma skleněnými tabulemi. Pokud by ležely pouze na distančním rámečku, dojde k deformaci fólie uvnitř dvojskla. V tomto případě nenese společnost Izolační skla s.r.o. žádnou odpovědnost. špatná uložení podložek EXTERIER Zasklívání do plného tmelového lože Zasklívání s použitím tmelů se provádí při vnějších teplotách vyšších jak +5 stupňů C. Drážka otvorové konstrukce se předtmelí trvale plastickým tmelem (nelze používat sklenářský tmel), rozmístíme podložky, vložíme očištěné izolační sklo. Provedeme oboustranné dotmelení po celém obvodu a očistíme přebytečný tmel. Na závěr upravíme vnější obvod spáry sešikmením tmelu. EXTERIER INTERIER Zasklívání pomocí těsnící pásky nosná podložka Při tomto způsobu je těsnící pásku nutné nalepit po celém silikonový zasklívací obvodu drážky. Na ni položíme izolační jej tmelsklo, podložímelišta nosnými a vystředíme distančními podložkami. Na převrácenou plochu izolačního skla nalepíme po celém obvodu další pásku a nasadíme zasklívací lištu. Obvod očistíme a uzavřeme trvale plastickým tmelem tak, aby hrana byla sešikmena. Nakonec je nutné provést odvzdušnění drážky. INTERIER nosná podložka silikonový tmel EXTERIER silikonový tmel čelní podložka zasklívací lišta INTERIER nosná podložka zasklívací lišta EXTERIER silikonový tmel čelní podložka EXTERIER pryžový profil INTERIER nosná podložka zasklívací lišta INTERIER nosná podložka zasklívací lišta EX pr p EXTERIER INTERIER nosná EXTERIER INTERIER nosná silikonový podložka podložka Tlakové zasklení tmel silikonový Pro montáž zasklívací zasklívací izolačních skel do kovových nebo plastotmel lišta lišta čelní vých křídel otvorových konstrukcí podložkaje vhodné použít tlakové zasklení. Těsnící profil, který je v rozích svařený nebo lepený, plní funkci těsnění obvodu. Svíravý tlak těsnícího profilu musí být natolik vysoký, aby izolační sklo odolávalo mechanickému namáhání při trvalé těsnosti spáry. EXTERIER pryžový profil INTERIER nosná podložka zasklívací lišta PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE Izolační sklo musí být skladováno v suchém, krytém prostředí, chráněno před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením a mechanickým poškozením. Přeprava izolačních skel se provádí na vratných kovových paletách. Po sejmutí izolačních skel z přepravní palety se skladují vždy na hraně kolmo k podložce, přičemž podložka je umístěna v mírném sklonu. Při manipulaci se skly a při přepravě je třeba dbát na to, aby mezi skly nedocházelo ke vzájemnému dotyku a zejména aby nedocházelo k nárazům na hrany skel. Mezi izolační skla je třeba vkládat korkové proložky, které zamezují vzájemnému plošnému styku izolačních skel. Proložky je nutno umístit v rozích přibližně 5-10 cm od hrany skla. U větších formátů je třeba umístit proložky i uprostřed plochy skla. Maximální počet kusů izolačních dvojskel, které jsou opřeny v řadě za sebou, je 16-20 dle váhy skel. Dvojskla s drátosklem je třeba skladovat samostatně po jednotlivých kusech, aby nedocházelo k přehřátí skel a k velké akumulaci tepla ve sklech. Vlivem toho dochází 10-15° k pnutí, které může způsobit lom skla případně poškození. Taktéž je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření, dokud tato skla nejsou zabudována. OŠETŘENÍ A PÉČE O SKLA PO MONTÁŽI ZABUDOVANÁ VE STAVBĚ Je třeba zajistit ochranu skla při svařování , řezání a broušení v blízkosti skla proti odletujícím jiskrám, protože hrozí poškození skla, tzv. perlový efekt. Taktéž je nutné chránit skla proti zašpinění materiály používanými na stavbě, jako vápno, beton atd, z důvodu hrozícího nebezpečí poleptání skla. V případě zašpinění chemikáliemi je nutné skla co nejrychleji vyčistit. DEFINICE A VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM Koeficient prostupu tepla – k , U-value – základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Čím menší je hodnota k, tím větší je tepelná izolace. Měrnou jednotkou je Wm-2K-1. Činitel propustnosti celkové energie slunečního záření g – udávaný v %, skládá se z přímého prostupu energie (transmise) stavebním dílcem (sklem) a sekundárního výdeje tepla absorbovaného sklem do místnosti. Čím vyšší hodnota parametru g, tím horší vlastnosti má sklo v letních měsících z hlediska průniku tepla okny do místnosti. Solární faktor – střední parametr propustnosti globálního záření prvkem zasklení ve vztahu k nezasklenému okennímu otvoru (hodnota g/100) Faktor b (SC) – stínící faktor, shading coefficient, je střední faktor prostupu sluneční energie, vztažený na činitele propustnosti celkové energie (hodnota g) u jednoduché tabule silné 4 mm. Je to faktor sloužící pro výpočet spotřeby tepla objektu. Faktor b= g/0,87 Index Ra přenosu barev – charakterizuje vliv vizuálního přenosu přes sklo pro rozpoznání barev uvnitř místnosti. Optimální přenos je charakterizován hodnotou indexu = 100. Tab. č.12. Typy základních používaných skel EmisiU g Value vita % Wm-2K-1 % Typ Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % Fwi % SC % ITT Wm-2 Float 4 mm 89 5,8 85 83 8 90 8 60 99 100 666 Float 5 mm 89 5,8 84 81 7 89 8 56 98 97 658 Float 6 mm 89 5,7 83 79 7 88 8 53 98 95 650 Float 8 mm 89 5,7 80 76 7 87 8 48 97 92 626 Float 10 mm 89 5,6 78 72 7 86 8 44 97 90 611 Silverstar Neutral 1.1. 4 mm 4 3,3 67 63 25 88 7 27 98 77 525 Silverstar Neutral 1.1. 6 mm 4 3,2 66 61 25 87 7 24 98 76 517 Silverstar Selekt 3 3,2 53 46 39 81 8 12 97 61 415 GH09 89 5,6 80 76 6 89 8 52 98 92 626 VSG 3.3.1. 89 5,7 80 76 7 89 8 2 99 92 626 VSG 3.3.2. 89 5,7 80 76 7 89 8 2 99 92 626 VSG 4.4.1. 89 5,7 78 72 7 88 8 1 98 90 611 VSG 4.4.2. 89 5,6 78 72 7 88 9 1 98 90 611 VSG 4.4.2. Matt 89 5,6 53 42 13 47 17 0 98 61 415 VSG 5.5.2. 89 5,6 76 69 7 87 8 0 98 87 595 VSG 5.5.4. 89 5,6 75 68 7 87 8 0 98 86 587 Stopsol Classic čirý #1 89 5,7 52 46 29 38 34 17 91 60 407 Stopsol Classic čirý #2 89 5,7 54 46 21 38 27 17 91 62 423 Stopsol Classic bronz #1 89 5,7 40 29 28 21 34 5 82 46 313 Stopsol Classic bronz #2 89 5,7 44 29 10 21 11 5 82 51 345 Stopsol Classic šedý #1 89 5,7 38 26 28 18 34 5 92 44 298 Stopsol Classic šedý #2 89 5,7 43 26 9 18 10 5 92 49 337 Stopsol Classic zelený #1 89 5,7 34 21 28 31 34 5 94 39 266 Stopsol Classic zelený #2 89 5,7 39 21 11 31 19 5 94 45 305 Stopsol Classic tm. modrý #1 89 5,7 35 22 28 23 34 8 89 40 274 Stopsol Classic tm. modrý #2 89 5,7 39 22 10 23 13 8 89 45 305 Planibel Bronze 4 mm 89 5,8 69 61 6 61 6 23 95 79 540 Planibel Bronze 6 mm 89 5,7 61 50 5 50 5 15 92 70 478 Planibel Grey 4 mm 89 5,8 67 57 6 56 6 25 97 77 525 Planibel Grey 6 mm 89 5,7 58 46 5 43 5 17 96 67 454 Planibel Green 4 mm 89 5,8 60 54 6 78 7 23 93 69 470 Planibel Green 6 mm 89 5,7 51 44 5 73 7 16 89 59 399 # znak označuje pozici pokovené vrstvy ve dvojskle (2 je vnitřní strana na vnějším sklu, 1 je vnější strana na vnějším sklu) Tab. č.13. Technické parametry fólií Heat Mirror Emisivita % g Value % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % 88 12,2 69 65 23 88 6 1,6 TC 88 10,9 56 52 25 80 2 2,0 7,0 51 48 41 79 13 1,6 SC 75 5,5 40 37 46 76 11 1,4 66 4,3 38 35 55 65 26 1,3 55 3,4 32 29 62 54 36 1,1 44 3,1 25 23 70 44 48 0,8 Heat Mirror TM 33 1,7 18 16 77 32 59 0,6 Heat Mirror TM HPR 38 6,9 30 25 58 39 41 1,5 Heat Mirror TM HPR 28 6,2 23 18 67 29 53 1,2 Heat Mirror TM HPR 18 5,1 16 11 75 19 65 0,8 Heat Mirror TM Heat Mirror TM Heat Mirror TM 77 Heat Mirror TM Heat Mirror TM Heat Mirror TM Heat Mirror TM údaje v souladu s EN 410, „U“ v souladu s prEN 673 Tab. č.14. Technické parametry plochých skel Typ skla Jednotka Float 5 mm Drátosklo Tvrzené ESG Vrstvené VSG tloušťka mm 2;3;4;5;6;8;10;12 6;7;9 3-10 6,38 měrná hmotnost kg/m3 2491,4 2500 2491,4 2491,4 plošná hmotnost na 1 mm kg/m 2,5 2,5 2,5 2,5 modul pružnosti v ohybu Mpa 61500 až 67000 64000 až 67000 66000 až 73500 22750 až 42660 pevnost v tahu za ohybu MPa 50 21 až 28 200 25 odolnost proti kyselinám třída I. kromě kys. fluorovodíkové I. kromě kys. fluorovodíkové I. kromě kys. fluorovodíkové I. kromě kys. fluorovodíkové odolnost proti louhům třída I. I. I. I. odolnost proti vodě třída IV. IV. IV. IV. 2 Tab. č.15. Standardní dvojskla Tloušťka Hmotnost U vertical mm kg/m2 Wm-2K-1 U hor. Wm-2K-1 g Value % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Fl4-16Air-Fl4 24,5 20 2,80 3,08 76 70 13 81 15 44 87 595 Fl5-14Air-Fl5 24,5 25 2,80 3,07 74 67 12 80 15 40 85 579 Fl6-12Air-Fl6 24,5 30 2,80 3,06 72 64 12 79 14 37 83 564 Fl8-12Air-Fl8 28,5 40 2,80 3,02 68 59 11 77 14 32 78 532 Fl10-12Air-Fl10 32,5 50 2,80 3,02 65 55 11 75 14 29 75 509 Fl4, Fl6, Fl8, Fl10- sklo float plavené čiré, síla 4, 6, 8, 10 mm, 16Air- 16 mm mezera mezi skly plněná vzduchem Tab. č.16. Izolační dvojskla INTERM PLUS Tloušťka Hmotnost U vertical mm kg/m2 Wm-2K-1 U hor. Wm-2K-1 g Value % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Fl4 -16Air-Le4 24,5 20 1,42 2,07 63 54 24 79 13 20 72 493 Fl4 -16Ar-Le4 24,5 20 1,12 1,67 63 54 24 79 13 20 72 493 Fl4 -16Kr-Le4 24,5 20 1,02 1,37 63 54 24 79 13 20 72 493 U hor. Wm-2K-1 g Value % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Tab. č.17. Izolační dvojskla INTERM SAFE Tloušťka Hmotnost U vertical mm kg/m2 Wm-2K-1 VSG 3.3.1.- 14Air-Fl4 24,9 25 2,80 3,08 70 64 12 80 14 1 80 548 VSG 3.3.1.- 14Air-Fl6 26,9 30 2,80 3,08 69 62 12 79 14 1 79 540 VSG 3.3.2.-14Air-Fl6 27,3 30 2,80 3,08 69 62 12 79 14 1 79 540 VSG 3.3.2.-14Air-Fl8 29,3 35 2,70 2,98 68 59 12 78 14 1 78 532 VSG 4.4.1.-12Air-Fl4 24,9 30 2,80 3,08 68 61 11 79 14 1 78 532 VSG 5.5.2.-12Air-Fl8 31,2 45 2,70 2,98 64 55 11 77 14 0 74 501 VSG 3.3.1.-14 Ar- Le4 24,9 25 1,12 1,67 59 52 20 79 13 1 68 462 VSG 3.3.2.-14 Ar- Le4 25,3 25 1,12 1,67 59 52 20 79 13 1 68 462 VSG 4.4.1.-14 Ar- Le4 26,9 30 1,12 1,67 57 50 18 78 12 0 66 446 VSG 4.4.2.-14 Ar- Le4 27,3 30 1,12 1,67 57 50 19 78 13 0 66 446 VSG 4.4.2.Matt-14 Ar- Le4 27,3 30 1,12 1,67 34 28 18 42 19 0 39 266 VSG 5.5.2.-14 Ar- Le6 31,2 40 1,12 1,67 55 47 17 76 12 0 63 431 VSG 5.5.4.-14 Ar- Le6 32,0 40 1,12 1,67 55 46 16 77 13 0 63 431 Tab. č.18. Izolační dvojskla INTERM ACOUSTIC Tloušťka Hmotnost U vertical g Value mm kg/m2 Wm-2K-1 % Rwi dB Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Fl4 -16Air-Le4 24,5 20 1,40 59 30 54 24 79 14 20 68 235 Fl6-18Ar-Le4 26,5 25 1,12 61 35 52 22 79 12 19 70 274 Fl4-10Ar-TC88-10Ar-Le4 28,5 20 0,87 35 35 37 26 62 10 0 40 274 Fl4-10Kr-SC75-10Kr-Le4 28,5 20 0,52 28 35 31 35 60 17 0 32 274 Fl4-10Kr-HM66-10Kr-Le4 28,5 20 0,51 26 35 28 41 52 29 0 30 274 VSG3.3.2.-16Ar-Le4 27,0 25 1,12 59 35 52 24 79 14 1 68 274 Fl8-16Air-Le4 28,5 30 1,40 58 36 50 20 78 12 17 67 282 VSG4.4.2.-16Ar-Le4 29,0 30 1,12 58 36 50 24 78 14 0 67 282 GH09-14Ar-Le4 27,5 33 1,12 59 37 50 18 78 13 17 68 290 VSG4.4.4.-16Ar-Le4 29,7 30 1,12 56 37 50 24 72 15 0 64 290 VSG4.4.4.-16Ar-Le6 32,5 35 1,12 56 39 48 22 77 14 0 64 305 GH09-20Ar-Le6 35,5 38 1,12 50 41 42 24 74 9 7 57 321 GH09-16Ar-Le6 31,5 38 1,12 50 41 42 24 74 9 7 57 321 GH09-16Ar-Le6 31,5 38 1,12 59 43 50 18 78 13 17 68 337 GH09-20SF6-Fl6 35,5 38 2,20 59 45 50 18 78 13 17 68 352 GH09-20Ar-GH09 38,5 45 2,60 69 45 60 11 80 15 36 79 352 GH09-24SF6-Le6 39,5 38 2,30 55 47 48 14 75 12 13 63 368 GH09.-20SF6-GH09 38,5 45 3,10 69 49 60 11 80 15 36 79 384 Le4, Le6 - nízkoemisivní sklo Silverstar Neutral 1.1. VSG3.3.1. - laminované sklo s dvěma tabulemi 3 mm skla a fólií 0,38 mm VSG4.4.2.- laminované sklo s dvěma tabulemi 4 mm skla a fólií 0,76 mm GH09-laminované sklo Giessharz 9mm, VSG5.5.4.- laminované sklo s dvěma tabulemi 5 mm skla a fólií 1,52 mm SF6 - plyn hexafluorid síry, Ar - plyn argon, Kr - plyn krypton Tab. č.19. Izolační dvojskla INTERM SOLAR CONTROL s použitím Stopsol Classic Tloušťka Hmotnost U vertical mm kg/m2 Wm-2K-1 g Value % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Stopsol Classic Clear #1 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 45 39 31 35 35 12 52 355 Stopsol Classic Clear #2 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 47 39 23 35 28 12 54 366 Stopsol Classic Bronze #1 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 33 24 29 19 34 4 37 254 Stopsol Classic Bronze #2 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 36 25 11 19 11 4 41 280 Stopsol Classic Grey #1 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 30 22 29 16 34 4 35 237 Stopsol Classic Grey #2 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 34 22 10 17 10 4 39 263 Stopsol Classic Green #1 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 27 18 28 28 35 4 31 208 Stopsol Classic Green #2 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 30 18 11 29 20 4 34 231 Stopsol Classic Dark Blue #1 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 27 18 28 21 34 6 31 214 Stopsol Classic Dark Blue #2 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 30 19 10 21 13 6 35 238 Stopsol Classic Clear #1 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 37 31 35 34 35 6 43 291 Stopsol Classic Clear #2 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 38 31 27 34 28 6 44 301 Stopsol Classic Bronze #1 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 25 19 30 19 34 2 28 193 Stopsol Classic Bronze #2 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 27 20 12 19 11 2 31 210 Stopsol Classic Grey #1 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 23 17 30 16 34 2 26 176 Stopsol Classic Grey #2 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 25 18 11 16 10 2 29 194 Stopsol Classic Green #1 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 19 14 29 28 35 2 22 150 Stopsol Classic Green #2 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 21 14 12 28 20 2 24 164 Stopsol Classic Dark Blue #1 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 20 14 29 20 34 3 23 155 Stopsol Classic Dark Blue #2 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 22 15 11 21 13 3 25 171 údaje v souladu s EN 410, „U“ v souladu s prEN 673 Tab. č.20. Izolační dvojskla INTERM SOLAR CONTROL s použitím Stopsol Supersilve Tloušťka Hmotnost U vertical g Value mm kg/m2 Wm-2K-1 % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Stopsol Supersilver Clear #1 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 52 44 37 59 35 27 60 406 Stopsol Supersilver Clear #2 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 62 56 26 60 34 27 71 485 Stopsol Supersilver Grey #1 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 38 31 25 29 31 9 44 298 Stopsol Supersilver Grey #2 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 40 31 11 29 11 9 46 313 Stopsol Supersilver Green #1 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 36 29 25 49 33 9 41 282 Stopsol Supersilver Green #2 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 38 29 13 49 24 9 44 298 Stopsol Supersilver Dark Blue #1 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 36 28 25 37 32 14 41 282 Stopsol Supersilver Dark Blue #2 6-16Air-FL4 24,5 25 2,80 38 28 12 37 16 14 44 298 Stopsol Supersilver Clear #1 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 52 44 37 59 35 14 60 406 Stopsol Supersilver Clear #2 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 50 43 36 58 33 14 57 392 Stopsol Supersilver Grey #1 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 30 24 27 28 31 5 35 235 Stopsol Supersilver Grey #2 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 32 25 14 29 11 5 37 253 Stopsol Supersilver Green #1 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 29 22 33 48 33 4 33 223 Stopsol Supersilver Green #2 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 30 23 15 49 24 4 34 235 Stopsol Supersilver Dark Blue #1 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 28 21 27 37 31 7 32 217 Stopsol Supersilver Dark Blue #2 6-16Ar-Le4 24,5 25 1,12 29 22 14 37 16 7 34 230 Tab. č.21. Izolační dvojskla INTERM SOLAR CONTROL s použitím skel probarvených Planibel Tloušťka Hmotnost U vertical g Value mm kg/m2 Wm-2K-1 % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Planibel Bronze 6-16Air-Fl4 24,5 25 2,80 60 51 9 55 9 12 68 466 Planibel Grey 6-16Air-Fl4 24,5 25 2,80 57 48 8 51 9 14 65 442 Planibel Green 6-16Air-Fl4 24,5 25 2,80 54 45 8 71 12 13 62 425 Planibel Dark Blue 6-16Air-Fl4 24,5 25 2,80 30 17 5 30 6 20 34 231 Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Tab. č.22. Izolační dvojskla INTERM SOLAR CONTROL s použitím selektivních skel Tloušťka Hmotnost U vertical g Value mm kg/m2 Wm-2K-1 % Silverstar Selekt 4mm - 16 Air - Fl4 24,5 20 1,40 44 41 32 73 13 10 51 345 Silverstar Selekt 4mm - 16 Ar - Fl4 24,5 20 1,10 44 41 32 73 13 10 51 345 Silverstar Selekt 4mm - 16 Kr - Fl4 24,5 20 1,00 44 41 32 73 13 10 51 345 Combi Neutral 50/37 6 mm - 16 Ar - Fl4 24,5 20 1,30 37 31 23 50 18 21 43 290 Combi Neutral 62/45 6 mm - 16 Ar - Fl4 24,5 20 1,20 45 39 26 62 19 21 52 352 Combi Neutral 61/32 6 mm - 16 Ar - Fl4 24,5 20 1,20 32 * * 61 * * 37 251 Combi Neutral 70/40 6 mm - 16 Ar - Fl6 24,5 20 1,30 40 35 29 70 12 21 46 313 Combi Silver 43/27 6 mm - 16 Ar - Fl4 24,5 20 1,00 27 23 47 43 45 13 31 211 Combi Blue 57/41 6 mm - 16 Ar - Fl4 24,5 20 1,20 41 35 30 57 24 22 47 321 U hor. Wm-2K-1 g Value % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 *- údaje nejsou k dispozici Tab. č.23. Izolační dvojsklo INTERM HEAT MIRROR s fólií TC 88 Tloušťka Hmotnost U vertical mm kg/m2 Wm-2K-1 Fl4-8Air-TC88-8Air-Fl4 24,5 20 1,40 1,47 50 36 27 65 13 1 57 388 Fl4-10Air-TC88-10Air-Fl4 28,5 20 1,21 1,44 50 36 27 65 13 1 57 388 Fl4-12Air-TC88-12Air-Fl4 32,5 20 1,08 1,41 50 36 27 65 13 1 57 388 Tloušťka Hmotnost U vertical mm kg/m2 Wm-2K-1 U hor. Wm-2K-1 g Value % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Fl4-8Ar-TC88-8Ar-Le4 24,5 20 1,03 1,13 43 29 33 64 12 0 49 337 Fl4-8Ar-TC88-8Ar-Fl4 24,5 20 1,11 1,20 50 36 27 65 13 1 58 392 Fl4-10Ar-TC88-10Ar-Le4 28,5 20 0,89 1,10 43 29 33 64 12 0 49 337 Fl4-10Ar-TC88-10Ar-Fl4 28,5 20 0,95 1,16 50 36 27 65 13 1 58 392 Fl4-12Ar-TC88-12Ar-Le4 32,5 20 0,78 1,08 43 29 33 64 12 0 49 337 Fl4-12Ar-TC88-12Ar-Fl4 32,5 20 0,85 1,14 50 36 27 65 13 1 58 392 Fl4-8Kr-TC88-8Kr-Fl4 24,5 20 0,78 0,99 50 36 27 65 13 1 58 392 Fl4-8Kr-TC88-8Kr-Le4 24,5 20 0,67 0,91 43 29 33 64 12 0 49 337 Fl4-10Kr-TC88-10Kr-Fl4 28,5 20 0,69 0,98 50 36 27 65 13 1 58 392 Fl4-10Kr-TC88-10Kr-Le4 28,5 20 0,58 0,89 43 29 33 64 12 0 49 337 Fl4-12Kr-TC88-12Kr-Fl4 32,5 20 0,69 0,96 50 36 27 65 13 1 58 392 Fl4-12Kr-TC88-12Kr-Le4 32,5 20 0,59 0,88 43 29 33 64 12 0 49 337 U hor. Wm-2K-1 g Value % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Tab. č.23. Izolační dvojsklo INTERM HEAT MIRROR s fólií SC 75 Tloušťka Hmotnost U vertical mm kg/m2 Wm-2K-1 Fl4-8Air-SC75-8Air-Fl4 24,5 20 1,60 1,67 35 27 42 63 22 0 40 272 Fl4-10Air-SC75-10Air-Fl4 28,5 20 1,41 1,64 34 27 42 63 22 0 40 269 Fl4-12Air-SC75-12Air-Fl4 32,5 20 1,28 1,61 34 27 42 63 22 0 39 267 Fl4-8Ar-SC75-8Ar-Le4 24,5 20 1,02 1,12 30 21 45 61 21 0 34 231 Fl4-8Ar-SC75-8Ar-Fl4 24,5 20 1,29 1,38 34 27 42 63 22 0 39 267 Fl4-10Ar-SC75-10Ar-Le4 28,5 20 0,87 1,09 29 21 44 61 21 0 34 229 Fl4-10Ar-SC75-10Ar-Fl4 28,5 20 1,14 1,36 34 27 42 63 22 0 39 265 Fl4-12Ar-SC75-12Ar-Le4 32,5 20 0,76 1,07 29 21 44 61 21 0 33 226 Fl4-12Ar-SC75-12Ar-Fl4 32,5 20 1,03 1,33 34 27 42 63 22 0 39 263 Fl4-8Kr-SC75-8Kr-Fl4 32,5 20 0,94 1,20 33 27 42 63 22 0 38 260 Fl4-8Kr-SC75-8Kr-Le4 24,5 20 0,65 0,89 29 21 45 61 21 0 33 223 Fl4-10Kr-SC75-10Kr-Fl4 24,5 20 0,83 1,17 33 27 42 63 22 0 38 259 Fl4-10Kr-SC75-10Kr-Le4 28,5 20 0,56 0,87 29 21 45 61 21 0 33 223 Fl4-12Kr-SC75-12Kr-Fl4 28,5 20 0,84 1,16 33 27 42 63 22 0 38 260 Fl4-12Kr-SC75-12Kr-Le4 32,5 20 0,57 0,85 29 21 45 61 21 0 33 223 U hor. Wm-2K-1 g Value % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Tab. č.24. Izolační dvojsklo INTERM HEAT MIRROR s fólií HM 66 Tloušťka Hmotnost U vertical mm kg/m2 Wm-2K-1 Fl4-8Air-HM66-8Air-Fl4 32,5 20 1,59 1,66 34 26 46 55 34 0 39 269 Fl4-10Air-HM66-10Air-Fl4 32,5 20 1,40 1,63 34 26 46 55 34 0 39 269 Fl4-12Air-HM66-12Air-Fl4 32,5 20 1,26 1,60 34 26 46 55 34 0 39 269 Fl4-8Ar-HM66-8Ar-Fl4 32,5 20 1,27 1,37 35 26 46 55 34 0 40 272 Fl4-8Ar-HM66-8Ar-Le4 24,5 20 1,00 1,10 30 21 46 54 32 0 34 233 Fl4-10Ar-HM66-10Ar-Fl4 32,5 20 1,12 1,37 35 26 46 55 34 0 40 272 Fl4-10Ar-HM66-10Ar-Le4 28,5 20 0,85 1,07 30 21 46 54 32 0 34 233 Fl4-12Ar-HM66-12Ar-Fl4 32,5 20 1,00 1,35 35 26 46 55 34 0 40 272 Fl4-12Ar-HM66-12Ar-Le4 32,5 20 0,75 1,05 30 21 46 54 32 0 34 233 Fl4-8Kr-HM66-8Kr-Fl4 24,5 20 0,87 1,17 35 26 46 55 34 0 40 272 Fl4-8Kr-HM66-8Kr-Le4 24,5 20 0,64 0,87 30 21 46 54 32 0 34 233 údaje v souladu s EN 410, „U“ v souladu s prEN 673 Tloušťka mm Hmotnost U vertical kg/m2 Wm-2K-1 U hor. Wm-2K-1 g Value % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Fl4-10Kr-HM66-10Kr-Fl4 28,5 20 0,77 1,15 35 26 46 55 34 0 40 272 Fl4-10Kr-HM66-10Kr-Le4 28,5 20 0,55 0,85 30 21 46 54 32 0 34 233 Fl4-12Kr-HM66-12Kr-Fl4 32,5 20 0,78 1,13 35 26 46 55 34 0 40 272 Fl4-12Kr-HM66-12Kr-Le4 32,5 20 0,55 0,83 30 21 46 54 32 0 34 233 Tab. č.25. Izolační dvojsklo INTERM HEAT MIRROR s fólií HM 55, HM 44, HM 33 Tloušťka Hmotnost U vertical mm kg/m2 Wm-2K-1 U hor. Wm-2K-1 g Value % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Fl4-10Ar-HM55-10Ar-Le4 28,5 20 0,89 1,06 26 18 50 46 40 0,2 29 200 Fl4-10Kr-HM55-10Kr-Le4 28,5 20 0,54 0,81 26 18 50 46 40 0,2 29 200 Fl4-12Ar-HM55-12Ar-Le4 32,5 20 0,78 1,04 26 18 50 46 40 0,2 29 200 Fl4-8Ar-HM55-8Ar-Le4 24,5 20 1,04 1,09 26 18 50 46 40 0,2 29 200 Fl4-8Kr-HM55-8Kr-Le4 24,5 20 0,67 0,87 26 18 50 46 40 0,2 29 200 Fl4-10Ar-HM44-10Ar-Le4 28,5 20 0,84 1,06 21 15 55 37 49 0,2 24 164 Fl4-10Kr-HM44-10Kr-Le4 28,5 20 0,53 0,81 21 15 55 37 49 0,2 24 164 Fl4-12Ar-HM44-12Ar-Le4 32,5 20 0,74 1,04 21 15 55 37 49 0,2 24 164 Fl4-8Ar-HM44-8Ar-Le4 24,5 20 0,99 1,09 21 15 55 37 49 0,2 24 164 Fl4-8Kr-HM44-8Kr-Le4 24,5 20 0,62 0,86 21 15 55 37 49 0,2 24 164 Fl4-10Ar-HM33-10Ar-Le4 28,5 20 0,83 1,05 16 10 58 28 57 0,1 19 128 Fl4-10Kr-HM33-10Kr-Le4 28,5 20 0,51 0,83 16 10 58 28 57 0,1 19 128 Fl4-12Ar-HM33-12Ar-Le4 32,5 20 0,72 1,02 16 10 58 28 57 0,1 19 128 Fl4-8Ar-HM33-8Ar-Le4 24,5 20 0,98 1,07 16 10 58 28 57 0,1 19 128 Fl4-8Kr-HM33-8Kr-Le4 24,5 20 0,61 0,85 16 10 58 28 57 0,1 19 128 Tab. č.26. Izolační dvojsklo INTERM HEAT MIRROR s fólií HMPR 38, HMPR 28, HMPR 18 Tloušťka Hmotnost U vertical U horizontal g Value mm kg/m2 Wm-2K-1 Wm-2K-1 % Tsol % Rsol % Tvis % Rvis % Tuv % SC % ITT Wm-2 Fl4-10Air-HMPR38-10Air-Fl4 28,5 20 1,43 1,65 32 18 50 33 43 0 36 247 Fl4-10Ar-HMPR38-10Ar-Le4 28,5 20 0,88 1,09 25 14 51 33 43 0 29 197 Fl4-10Kr-HMPR38-10Kr-Le4 28,5 20 0,58 0,88 25 14 51 33 43 0 29 197 Fl4-12Ar-HMPR38-12Ar-Le4 32,5 20 0,78 1,07 25 14 51 33 43 0 29 197 Fl4-8Ar-HMPR38-8Ar-Le4 24,5 20 1,03 1,12 25 14 51 33 43 0 29 197 Fl4-8Kr-HMPR38-8Kr-Le4 24,5 20 0,67 0,90 25 14 51 33 43 0 29 197 Fl4-10Air-HMPR28-10Air-Fl4 28,5 20 1,42 1,65 25 13 57 25 54 0 29 195 Fl4-10Ar-HMPR28-10Ar-Le4 28,5 20 0,87 1,09 20 10 57 24 54 0 23 154 Fl4-10Kr-HMPR28-10Kr-Le4 28,5 20 0,57 0,87 20 10 57 24 54 0 23 154 Fl4-12Ar-HMPR28-12Ar-Le4 32,5 20 0,77 1,07 20 10 57 24 54 0 23 154 Fl4-8Ar-HMPR28-8Ar-Le4 24,5 20 1,02 1,11 20 10 57 24 54 0 23 154 Fl4-8Kr-HMPR28-8Kr-Le4 24,5 20 0,66 0,90 20 10 57 24 54 0 23 154 Fl4-10Ar-HMPR18-10Ar-Le4 28,5 20 0,86 1,08 15 7 63 16 64 0 17 115 Fl4-10Kr-HMPR18-10Kr-Le4 28,5 20 0,56 0,86 15 7 63 16 64 0 17 115 Fl4-12Ar-HMPR18-12Ar-Le4 32,5 20 0,76 1,06 15 7 63 16 64 0 17 115 Fl4-8Ar-HMPR18-8Ar-Le4 24,5 20 1,01 1,11 15 7 63 16 64 0 17 115 Fl4-8Kr-HMPR18-8Kr-Le4 24,5 20 0,65 0,88 15 7 63 16 64 0 17 115 Fl4-10Air-HMPR18-10Air-Fl4 24,5 20 1,41 1,64 19 8 62 16 64 0 22 148 údaje v souladu s EN 410, „U“ v souladu s prEN 673 ATYPICKÉ TVARY SKEL Při požadavku na atypický tvar je třeba zadat do objednávky číslo atypu a dále všechny požadované parametry, které se k danému atypu vztahují v přesně určeném pořadí. B2 L1 H H B2 B2 B2 L1 L B3 H B2 H L B4 B3 H1 B4 H H1 L1 L B4 B1 B1 B4 11 B1 B3 B2 12 L1 L B3 B3 L L1 H L B1 H B3 L1 B1 B1 B2 H1 B1 H B1 B1 B1 L 27 28 B1 B2 L H H B1 B1 L H1 R H2 H2 H1 B2 B2 L B1 B2 H 26 R R B1 L B1 B2 R R R R 25 24 H R L B2 B1 B1 B1 B1 L B1 B3 B2 L B1 23 B1 L B2 22 21 B2 B1 B2 20 B1 L B1 B1 B2 B3 19 B2 B1 B1 B1 L B1 B1 H H1 H1 L B3 18 B1 B3 H 17 B3 H1 B2 B2 L1 B3 L1 B3 L B3 B1 H1 H1 B3 B1 B1 B1 B3 16 B3 L1 B1 L L1 15 B2 B4 B3 B3 H1 H 14 B3 H1 H 13 B2 B2 B4 B3 B2 B4 B1 L1 B2 B3 L1 B3 B2 H2 H2 L 10 H B2 H 9 B1 L2 L1 L B1 B1 B2 L1 L2 H1 L B3 8 H1 B2 B2 H H1 B2 H 7 H1 B3 L1 L2 L1 B2 B2 H B2 L B1 L B1 B1 L2 6 5 H1 H1 H L2 L1 L1 L B3 B2 L2 L B1 4 B4 B1 3 H L B3 2 H1 H1 1 B2 H2 B2 B1 R B2 L1 35 L L1 B1 L B2 B2 H B1 B1 L1 B3 B3 B1 L1 L2 B3 L1 L1 B2 L B1 B1 43 B2 L1 L B1 H B2 41 B2 B2 B1 B1 L L1 H 38 L B1 L2 B2 H 37 H 36 L B1 L1 B1 B2 H B2 B1 B2 H H B2 L B2 34 L B1 L1 B2 33 H B1 B2 B2 32 H B1 B1 B2 B2 31 B2 L B1 B2 H1 30 H1 H 29 B1 L2 H2 L1 L2 L2 H H H1 L B1 B1 L1 B2 L1 B1 B1 B3 51 L2 L R B2 R 50 B2 H1 H 49 L B1 L B1 B1 B1 B1 H1 H L2 B1 B2 B2 B3 B2 B2 R2 L B4 R R1 B1 L B1 B1 B3 H 61 B1 B3 B1 L B2 H 62 R B2 H 60 B2 Naše sídlo: Staňkova 18, 612 00 Brno Výroba: Na Cihelně 53, 683 21 Pustiměř tel.: 00420/517 357 050 fax.: 00420/517 357 040 e-mail: [email protected] www.izolacniskla.cz B1 L ÚHE IZOLAČNÍ SKLA s.r.o. B3 R1 L B1 B1 B1 B3 B2 H H1 R1 H B2 B2 L 59 R2 R2 R2 H1 R 58 57 R3 R H R2 R L1 B1 B1 B2 B1 B1 56 B1 55 B2 B2 L B1 L B1 54 H2 53 R3 52 H H R R2 R1 B2 B2 B2 B3 L B3 B3 H2 B3 L1 B2 H1 H 48 B1 L B1 B3 B3 L2 L2 L B1 B1 47 B2 B2 B2 L B1 46 B2 H 45 L2 44 B3 L B1 R B2
Podobné dokumenty
IZOLOVAT A TVORIT SE SKLEM SANCO
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR® glaCE. Ug-hodnota podle DIN EN 673 pro vertikální instalace určena.
Rozměrové tolerance a výrobní možnosti podle aktuálních podmínek. Výběr z výrobníh...
Heat Mirror - Izolační skla
IS jistě. Ne však pro nás. Jako jediný výrobce v ČR Vám můžeme nabídnout momentální špičku v zasklívacích systémech – izolační skla s fólií HEAT MIRROR TM
izolovat a tvorit se sklem sanco
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR® glaCE. Ug-hodnota podle DIN EN 673 pro vertikální instalace určena.
Rozměrové tolerance a výrobní možnosti podle aktuálních podmínek. Výběr z výrobníh...
e stažení zde - Traktory a japonské malotraktory
ZDE VÁM UVÁDÍME SKUTEČNÉ VÝKONY NEJPRODÁVANĚJŠÍCH JAPONSKÝCH TRAKTORŮ A ZDA MÁ
TRAKTOR POHON PŘEDNÍCH KOL NEBO POUZE ZADNÍCH, PŘESVĚČTE SE ZDE O VÝKONU VÁMI
VYBRANÉHO TRAKTORU. Výkon se vždy uvádí ...
Prezentace v PDF
pokud jde o ochranu před slunečním zářením
a tepelnou izolaci. Proto se výzkum a vývoj
nových skel stává dnes, více než kdy jindy,
naší klíčovou činností, díky níž si můžete
užívat výhody nejprogre...
Selekce - Katedra genetiky,šlechtění a výživy hospodářských zvířat
σ2GE proměnlivost podmíněná interakcí genotypu a prostředí
2covGE korelace mezi genotypem a prostředím - jako jejich kovariance
Např.: seřadíme – li genotypy produkující v určitém prostředí podle h...