POKYNY PRO INSTALACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Podobné dokumenty
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) , , , ,18

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

TECHNICKÝ LIST TECHNICKÝ LIST

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

ČSN Podlahy. Podlaha. = vícevrstvá konstrukce

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

SR 450 Rychletuhnoucí potěr cementový. Rychleschnoucí potěr na bázi cementu s kompenzací smrštění pro vnitřní podlahy

Systém podlahového vytápění. Europlus flex VOLNÁ POKLÁDKA, VYSOKÁ ÚČINNOST

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST.

INZ 5 TDI Jan Kušnír

T2RED S T2REFLECTA: ENERGETICKY ÚČINNÝ SYSTÉM

V současné době se uplatňují zejména dva základní způsoby použití topných okruhů a rohoží pro podlahové vytápění:

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

ŘEŠENÍ PRO SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

F 14 Suché sádrokartonové podlahy Knauf

-HASIT- LEPIDLA SPÁROVACÍ MALTY

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

Projekční a montážní podklady. Suchý systém podlahového vytápění KB 12

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST.

Systém podlahového vytápění UPONOR MINITEC. zalitý tekutou stěrkou NOVOPLAN MAXI. od firmy MAPEI

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

Čerstvé tekuté potěry

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

Ceník. Podlahové vytápění 02/ Ceník je platný od do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny.

UT Ústřední vytápění

odstín tmavě šedý dle vzorku předloženého při výběrovém řízení Litý potěr cementový

Technický list Nopová fólie 400, 500

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady

SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

maxit potěry Řešení detailů 1 Připojený potěr 1.1 Detail u okraje

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah

podlahové vytápění gabotherm gabotherm TAC tepelná pohoda úspora nákladů

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

PODLAHOVÉ TOPENÍ.

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

Návod k instalaci. Veria AquaMat

6.3 Technický list výrobku

Obr. 3: Řez rodinným domem

ROTH SYSTÉM PRO SUCHOU INSTALACI

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST.

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

Baumit Podlahové potěry a samonivelizační stěrky

Cenově zvýhodněné pakety s tepelnými čerpadly

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

Systémy podlahového vytápění 0749CZ-K září 2015 R979S - SPIDER - deska pro podlahové vytápění s velmi nízkou výškou v kombinaci s hmotou

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Standard energetickyúsporné domy

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Ceník 05/2015 PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. Ceník je platný od do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Standard energetickyúsporné domy

Odolná, přírodní, moderní? Podlaha Egger PRO Design

Výčet norem DIN

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, Hradec Králové 2

omítky jednovrstvé ruční vápenné dvouvrstvé strojní vápenocementové cementové perlitové

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

2 mm. Technický list. Izo-Floor plus. Podložka pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy.

DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY

KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Duté podlahy a stojky pro podlahové systémy

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

BW002 TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ 2 CVIČENÍ 10 PROVÁDĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH. Václav Venkrbec Michal Brandtner

topné systémy ECOFLOOR

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití _V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

Izolace a separace. Důležité informace a technické postupy

Předmět VYT ,

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Technický list TL Nopová fólie 400, 500

ORIGINÁLNÍ ROTH-TACKER SYSTÉM TECHNICKÉ INFORMACE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Construction. SikaBond Pružné lepení dřevěných podlah. Sika CZ, s.r.o.

Transkript:

POKYNY PRO INSTALACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1. Podkladní beton Pod podlahovým vytápěním se nesmějí vyskytovat dělící spáry, výškové posuny, trhliny apod. Hrubá podlaha musí být zametená a nesmějí se v ní vyskytovat nerovnosti (ulpělé zbytky malty, trhliny apod.) Pouze takový stav je předpokladem dalšího správného provedení podlahy. V případě anhydritového potěru je potřeba podkladní beton srovnat s nepřesností max. 5 mm. 2. Izolace proti vlhkosti Izolace proti vlhkosti se musí zajistit ve sklepech a v nepodsklepených místnostech. Slouží k utěsnění proti zemní vlhkosti. Při volbě materiálu je třeba dbát na to, že se používají materiály, které neobsahují rozpouštědla a snášejí se s polystyrénem. V každém případě je nutno se přesvědčit o snášenlivosti se styroporem. Nesmí se používat lepenky s obsahem dehtu a zálivkové a stěrkovací hmoty obsahující rozpouštědla. Nejlépe se pro tento účel hodí těsnící pásy s bitumenovou povrchovou vrstvou a plastové fólie. Styky se musí příslušným způsobem překrýt a svařit. 3. Izolace tepelná a hluková Jako tepelná a hluková izolace se používá tvrzený polystyren S 25 a více. Síla izolačních desek se volí dle umístění PDL v budově: Je nutno respektovat ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov část 2 - požadavky U součinitel prostupu tepla, do kterého je nutno započíst celou skladbu podlahy a) mezibytová stropní konstrukce (vytápěné místnosti) 20-30 mm polystyrénu S 25 (minimálně) izolace proti kročejovému hluku b) stropní konstrukce nad částečně vytápěnými průmyslově využívanými prostorami (U < 0.4 0.6 W/m 2 K) 50 mm polystyrénu S 25 (minimálně) c) stropní konstrukce u podlah, které jsou umístěny 1m popř. hlouběji pod terénem ( U < 0.4 0.6 W/m 2 K) 50mm polystyrénu S 25 (minimálně) d) stropní konstrukce nad nevytápěným prostorem, popř. terénem (U < 0.2-0.3 W/m 2 K) 80 mm polystyrénu S 25 (minimálně) Polystyrén se klade těsně vedle sebe (jako zdivo). Při kladení další vrstvy se řada klade napříč. Vrstva polystyrénu se klade po celé místnosti a nerespektuje dilatační spáry, které budou nad ní. Řez: Půdorys:

4. Reflexní fólie Z důvodu oddělení vrstvy polystyrénu a vrstvy betonové mazaniny se používá pás reflexní fólie IVAR. Fólie se pokládá po celé ploše místnosti. Jedná se o to, aby vlhkost z betonu trvale nesnížila tepelně izolační schopnosti polystyrénu a nebo aby se beton neprotekl, nespojil s podkladním betonem popřípadě zvednul polystyren. Pásy folie se přes sebe překládají a přelepují lepící páskou. Po obvodě místnosti se folie vytahuje k obvodové stěně (dilatační pásce) s přesahem 20 cm. Fólie IVAR se používá hlavně proto, že má potisk s mřížkou a díky této mřížce je daleko snadnější montáž potrubí (předepsaná rozteč a rovnoběžnost). Na oddělení polystyrenu od betonové mazaniny lze při dodržení všech zásad použit i zahradnickou folii. 5. Dilatační celky, spony, dilatační pásky Dilatační spáry oddělují jednotlivé dilatační celky betonové mazaniny od stěn a mezi sebou. Dilatační spára probíhá po obvodě místnosti od základové spáry až po dlažbu. Dilatační spára mezi dilatačními celky (tvořenými jednotlivými topnými okruhy) začíná na reflexní fólii a je přiznána až po dlažbu. Místnost je dělena na dilatační celek z těchto důvodů: otopná plocha max 40 m 2 betonová plochy boční stěna menší než 8 m betonová plocha stranový poměr 1 : 2,5 betonová plocha délka potrubí topného okruhu max. 120 m rovnoměrné dělení dilatačních celků Po obvodu dilatačního celku je nutno docílit rovnočarosti dilatační spáry (v návaznosti na dlažby). Po obvodu místnosti je instalován dilatační pás IVAR. Mezi jednotlivé dilatační celky a při průchodu přes dveřní otvor je instalován dilatační pás IVAR. Tím je zaručena přímost dilatačních spár a připravenost pro bezproblémové pokládání dlažby. Při volbě anhydritového potěru problematika spár mezi celky odpadá, nebo se zmenšují nároky. 6. Topné trubky Při provádění klasické nízkoteplotní PDL cca 40 C se používá vícevrstvá trubka IVAR označení ALPEX TURATEC, materiál Polyetylén s hliníkovou vrstvou. Porubí je na polystyrénovou desku osazováno v patřičné vzdálenosti kotvící sponou IVAR PPB (4 ks/bm). Od obvodových stěn a krajů dilatačních spár je první potrubí kladeno ve vzdálenosti 10 cm (nebo co nejblíže). V kuchyních je první smyčka umístěna 15 cm pod kuchyňskou linku. Při průchodu mezi jednotlivými dilatačními celky je potrubí vedeno v ochranné trubce (s přesahem min. 20 cm na každou stranu jako náhrada je možno použít husí krk). Nadstavování jednotlivých okruhů spojkami se nedoporučuje, ale je možné. (V případě nutnosti nebo opravy použít vždy lisovaný spoj za použití lisovacích kleští). Při provádění PDL vytápění napojeného přímo ze systému ÚT přes tzv. omezovač teploty zpětné vody se používá rovněž potrubí ALPEX- TURATEC 16x2. Ostatní zásady jsou stejné (variantně lze tuto smyčku provést z měděného potrubí 15x1,18x1 - v tomto případě je nutno první dva metry smyčky izolovat izolací mirelon tl. 5 mm ). Tlaková zkouška systému se provádí vodou před zalitím potěrem a to 1,3 násobným tlakem, než je nejvyšší přípustný provozní tlak. Přetlak musí být však nejméně 100 kpa. Aby bylo možno ihned identifikovat případné netěsnosti, udržuje se tento tlak během betonářských prací stále stejný.

Vzduchem je možné taktéž zkoušet; výhoda: s ohledem na možné zamrznutí, pokud se podlahové vytápění nespustí do topné sezóny, nevýhoda: trubky bez vodního obsahu jsou lehké a mají tendenci se zdvihat. Rozteč potrubí v místnosti v okrajových zónách musí být dána projektem 7. Topná deska a) cementový potěr Je možno nanést běžný cementový potěr. Aby se předešlo škodám, které by vznikly vlivem provzdušňovacích přísad s obsahem vápníku nebo změkčovadel, které se přidávají do potěrové směsi nebo záměsové vody, předepisuje se použití plastifikátoru IVAR PL 10. Jako zásadní pravidlo platí: pro tloušťku potěru 6 cm tj. překrytí 4,5 cm od horního povrchu trubky, je zapotřebí 0,25 kg / m 2 (což odpovídá cca 5 kg plastifikátoru na 1m 3 betonu). U potěrů, které jsou vystaveny většímu zatížení, jako např. skladovací prostory, dílny atd. je nutno v souladu se statickými údaji tloušťky potěrů zvětšit. Podle účelu je vždy použita speciální koncentrace. Ukládání pletiva do této vrstvy se NEDOPORUČUJE. Návrh složení cementového potěru pojivo: cement CEMI 32,5 R potěr: cement / plastifikátor (100 kg: 1 l) přísada: štěrkopísek 0/8 mm směšovací poměr: cement x přísada 1 : 4,5 hmot. dílů (50 kg cementu : 225 kg štěrkopísku) b) tekutý anhydritový potěr Anhydritové potěry s anhydritovými pojivy nemají na prvky podlahového vytápění nepříznivý vliv. Je třeba mít na zřeteli jejich menší tepelnou vodivost. Díky jeho lepším pevnostním vlastnostem odpadá nutnost řešení dilatačních spár. Dilatace je provedena pouze po obvodu místnosti. V případě použití anhydritových potěrů je nutno vhodnými prostředky chránit izolaci. POZOR: U tekutých potěrů nejsou zapotřebí žádné přísady. POZNÁMKA: díky jeho výrazně lepším pevnostním vlastnostem odpadá nutnost řešení dilatačních spár, pokud se nejedná o velké plochy nad 200 m 2 chránit izolaci před pronikáním tekutého potěru do polystyrenu( viz výše) minimální výška potěru je 4,5 cm nad instalacemi umístěnými v podlaze; min. teplota podkladu pro aplikaci anhydritu je + 5 C a v místnosti + 10 C; plochy chránit před průvanem po dobu dvou dnů; pochůznost podlahy po 24 hod, 50% zatížení po 48 hodinách

8. Podlahové krytiny a) povrchová teplota podlahy Ze zdravotních důvodů a fyziologických důvodů by měly být bezpodmínečně dodrženy následující povrchové teploty podlahy (průměrné): pobytové zóny: 29 C koupelny: 33 C okrajové zóny: 35 C podlahy s dřevem jako nášlapnou vrstvou: 26 C b) podlahové krytiny Podlahové nášlapné vrstvy se používají při splnění následujících předpokladů: výrobce udává, že tato krytina je vhodná pro podlahové vytápění (odpovídající značení) dodržení pokynů výrobce podlahové krytiny a výrobce lepidla pro zpracování max. tepelný odpor R < 0,15 m 2 k/ W přezkoušení správnosti provedených přípravných prací kontrola vyzrálosti potěru / zbytkové vlhkosti u anhydritového potěru a dlažby pružná silikonová spára na 45 m 2 dilatační spára v betonovém potěru musí být přiznána i v podlahové krytině Před položením nášlapné vrstvy je zásadně nutné potěr zahřát. Před započetím ukládání se odpojí vytápění nebo se nastaví povrchová teplota potěru na 15 18 C. Jako základní nátěrové hmoty, stěrkové hmoty a lepidla je možno používat pouze takové materiály, které jsou výrobcem označeny jako vhodné pro podlahové vytápění. Tyto materiály musejí být odolné proti stárnutí a vhodné pro trvalé tepelné zatížení 50 C. Tepelné odpory podlahové krytiny Lze uvažovat následující tepelné odpory: I) potěr (bez nášlapné vrstvy) R = 0,000 m 2 k/w II) keramická, kamenná dlažba R = 0,010 m 2 k/w III) krytina z PVC, korku R = 0,020 m 2 k/w IV) lamino 8 mm R = 0,045 m 2 k/w V) parkety 15 mm R = 0,050 m 2 k/w VI) koberec tenký R = 0,075 m 2 k/w VII) koberec středně silný R = 0,100 m 2 k/w VIII) koberec silný R = 0,150 m 2 k/w lepit, pokládat 9. Uvedení do provozu K ohřevu hotové podlahy by mělo dojít nejdříve 21 dní po dokončení nášlapné vrstvy. Všechny vytápěné plochy musí být před položením obkladu vyhřáté. Před zahřátím musí proběhnout hydraulické vyregulování jednotlivých okruhů. První vyregulování se nastaví dle stupně otevření ventilu na rozdělovači uvedeném v projektu. Druhé upřesňující vyregulování se provede dle teploty zpětné vody.

Zahřátí se smí provést po dokončení pokládky, u cementových potěrů nejdříve po 21 dnech, u anhydritových potěrů (tj. s bezvodným síranem vápenatým) podle údajů výrobce, ale nejdříve po 7 dnech. První zahřátí probíhá zpočátku při teplotě náběžné vody cca 25 C. Další zvýšení teploty přívodu se provádí každý den vždy max. o cca 3 C. Zvyšování teploty přívodu podle výpočtu se může dosáhnout nejdříve po třech dnech od začátku zahřívání potěru. Maximální teplotu přívodu podle výpočtu je třeba udržovat minimálně čtyři dny bez nočního útlumu. V tomto období je třeba zajistit v místnostech bezprůvanovou výměnu vzduchu (pouze infiltrací ). Snižování teploty podlahy je nutno zajistit opět pozvolné. Po popsaném zahřátí ještě není zaručeno, že bylo pro vyzrání dosaženo potřebného obsahu vlhkosti potěru. Proto je potřebné k prodloužení zrání další vytápění, které už může být přizpůsobeno provozu topného systému podle venkovní teploty. Tyto postupy je třeba provádět v souladu s požadavky technických podmínek pro pokládky obkladů. Ve Vyškově: červen 2015 Vypracoval: Ing. Martin Řezníček