Thermowood Charakteristika vlastností



Podobné dokumenty
TERASY FASÁDY INTERIÉRY PRŮMYSL

ThermoWood. Charakteristika vlastností. Thermowood Charakteristika vlastností. PROKOM R&S s.r.o.

MODIFIKOVANÉ DŘEVO Číslo: 32941/11 Vydáno: Nahrazuje: 32941/07

Životnost materiálu Luna Thermo-D tepelně modifikovaného dřeva (TMT) pro vnější opláštění

Předfrézovaný systém Clip JuAn (bez vrutů) DOUGLASIE 120

THERMOWOOD SLP - TECHNICKÝ LIST

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467

Teplem přírodně I Lunawood přírodní tepelně upravené dřevo ThermoWood, dřevo vynikající kvality, zpracované bez chemických přísad.

Venkovní terasy z masivních dřevin

DŘEVOplus víc než dřevo

Venkovní terasy z masivních dřevin

KOMPOZIT ZE DŘEVA THERMOWOOD A PLASTU LUNA TWPC.

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018


Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

Dřevo IMPORT A VELKOOBCHOD PARKETY, TERASY, DŘEVĚNÉ FASÁDY

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

NOVATOP ACOUSTIC Technická dokumentace.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

AKÁT SIB. MODŘÍN DOUGLASKA THERMO-JASAN THERMO-BOROVICE S. 4. funkční a všestranný S. 10. naprosto rodinný S. 18. domácí, výhodná a praktická S.

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění

Termoborovice v zahradě

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

TERASY FASÁDY INTERIÉRY PRŮMYSL

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD.

Ecophon Super G A SYSTÉMOVÁ ŘADA

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Stora Enso ThermoWood. Ekologické řešení. storaenso.com

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

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

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o.

Vlastnosti tepelné odolnosti

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Ecophon Super G Plus A

Katalog technických izolací

Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace

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

Ing. Pavla Kotásková, Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU

Produktový list BSH CECO

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy

DELTA -MS. S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. STANDARD

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

Identifikace zkušebního postupu/metody

Přehled fyzikálních vlastností dřeva

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

Denní světlo je zdarma! Využijte jej!

Wood Professional Cosmetics

Zabraňte problémům s vlhkostí a plísněmi navždy

Crown XCL HPL desky pro venkovní použití

Výrobní program

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Využití dřeva na Fasádách budov má staletou tradici. Dřevo je zdravé, trvanlivé, zajištuje teplo a dobrou zvukovou izolaci

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

Icynene chytrá tepelná izolace

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Teplem přírodně I Lunawood přírodní tepelně upravené dřevo ThermoWood, dřevo vynikající kvality, zpracované bez chemických přísad.

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD.

FDA kompatibilní iglidur A180

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

SYNTHOS XPS PRIME. Extrudovaný polystyrén

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4.

Životnost povrchové úpravy

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Zpět. katalog OSB Eco ke stažení

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Informationen zu Promat 1000 C

Ecophon Solo Square SYSTÉMOVÁ ŘADA. Rozměry, mm. 1200x1200. Speciální montáž. Tloušťka (tl.) 40 M284, M359. Instalační diagram

Technická specifikace materiálu

akční nabídka říjen 2011 pro maloobchodní zákazníky

Planitop Rasa & Ripara R4

Nízká cena při vysokých množstvích

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

ThermoWood ŽIVOT. Největší specialista na materiál ThermoWood v České republice TERASY FASÁDY SAUNY NÁBYTEK

DŘEVOplus víc než dřevo

Technický list ETICS weber therm standard

Chemická a mikrobiologická laboratoř katedry pozemních. staveb

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Wood for life. Kvalitní palubky ze severu

Zahradní program DŘEVĚNÁ OHRANIČENÍ ZÁHONŮ PALISÁDY. 13. Zahrada

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

POŽADAVKY na systém řízení výroby impregnace dřeva

Všeobecné osvědčení stavebního dozoru P-HFM B3142. Dřevotřísková deska wodego Pyroex a wodego Pyroex s povlakem

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Transkript:

1 ThermoWood Charakteristika vlastností

Wood Vlhkost humidity dřeva po after vyrovnání balancing % 2 Vlastnost OBSAH ROVNOVÁŽNÉ VLHKOSTI (EMC) Popis V důsledku změn v buněčné struktuře se snižuje schopnost dřeva absorbovat vodu z okolního vzduchu. EMC Thermowood z měkkého a tvrdého dřeva se snižuje o 40-50% v porovnání s neupraveným dřevem (v závislosti na stupni tepelného zpracování). V důsledku snížení EMC je Thermowood stabilnější než normální dřevo v měnících se klimatických podmínkách. Výhodou je i to, že se obsah vlhkosti při skladování na staveništi nemění tak jako je tomu u neupraveného dřeva. Dřevo je po tepelném zpracování znovu hydratováno, aby obsah vlhkosti byl mezi 6-9%, v závislosti na konečném produktu. 25,0 RH RV 85 % -> RH RV 30 % (EN 1910) 20,0 15,0 10,0 5,0 Lunawood borovice - Pine TD Lunawood - Pine TS Lunawood borovice TS Lunawood - Spruce TD Lunawood smrk TD Pine - untreated Borovice - neupravená 0,0 30 65 85 Relativní RH okolní % vlhkost %

MODUL PRUŽNOSTI /N/mm 2 3 PEVNOST Pevnost dřeva se podstatně nesnižuje ošetřením při nižších teplotách. ÚČINEK TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MODUL PRUŽNOSTI, BOROVICE TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ ( C) Referenční hodnoty pro neupravený smrk při 12% obsahu vlhkosti jsou: pevnost v ohybu 40 50 N/mm2 a modul pružnosti 9,700 12,000 N/mm2. Na základě toho doporučujeme provádět rozteč podkladů pod terasové profily max. 500 mm a rozteč roštů pod obkladové panely max. 600 mm.

4 ROZMĚROVÁ STÁLOST V porovnání s neošetřeným dřevem se rozměrové změny snižují dokonce o 80-90% (v závislosti na stupni tepelného zpracování). Sesychání a bobtnání se současně také snižuje. Prohnutí, kroucení a jiné deformace se výrazně snižují v porovnání s běžně sušeným dřevem v komorových sušárnách. Tepelné zpracování výrazně redukuje tangenciální a radiální bobtnání. 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Rozměrová stálost Dimension stability RH RV 85 % -> -> RV RH 30 30 % %(EN(EN 1910) 1910) % % % Lunawood Pine borovice TD TD Lunawood Pine borovice TS TS Lunawood Spruce smrk TD TD Pine Borovice untreated - neupravená Length Délka Tangential Radial BIOLOGICKÁ ODOLNOST Odolnost Thermowood je založena na změnách v chemických sloučeninách dřeva. Hemicelulóza (řetězce cukrů) obsažená ve dřevě je degradována a tím nezanechává výživné látky pro houby. Vysoká rezistence vlhkosti a odolnost proti rozkladu způsobenému houbami dělá tento materiál excelentním pro použití v zahradách, na terasách a rovněž také při mnoha dalších venkovních aplikacích. Různé úrovně procesu jsou použity v závislosti na požadované trvanlivosti (Thermo-S a Thermo-D). Jako důsledek tepelného zpracování se cukry obsažené ve dřevě dostávají do formy, ve které nemohou být použity jako výživa hub a plísní. Odolnost proti rozkladu řadí Thermowood do 2. kategorie odolnosti proti rozkladu, je to alternativa k AB-jakosti impregnovaného dřeva (KOMO certifikát). Thermowood nicméně není doporučen do prostředí, kde by mohl přijít do trvalého kontaktu s vodou nebo zeminou (půdou). Dle výše uvedených informací potvrzuje BRE (Building Research Establishment Limited) předpokládanou životnost pro obkladové a podlahové produkty Thermowood v délce minimálně 30 let.

DRUH DŘEVINY 5 KLASIFIKACE ODOLNOSTI RŮZNÝCH DRUHŮ DŘEVA 1 (vysoká) 5 (nízká) borovice, smrk modřín modřín Evropský dub douglaska douglaska BARVA Thermowood dosahuje v celém průřezu pravidelného hnědého zbarvení. Barva v průběhu času bledne v důsledku účinku obou vnějších vlivů a to ultrafialového záření slunce a povětrnosti. Při venkovních použitích může být vyblednutí nebo zešednutí barvy způsobené sluncem zmírněno povrchovou úpravou obsahující pigment a UV-filtr. Při použití v interiéru nejsou změny tak velké, ale vyblednutí barvy lze časem také pozorovat. Povrchová úprava pro Thermowood od Lunawood v interiérech není nutná, ale pouze doporučená. Povrchová úprava jako je lakování, voskování nebo použití olejů udržuje životnost např. podlahových krytin a napomáhá údržbě povrchů. Barva tepelně zpracované borovice. Teplota zpracování od 120 do 220 o C ve 20 o C intervalech.

[W/(m*K)] 6 OBJEMOVÁ HMOTNOST Hmotnost dřeva ubývá v závislosti na teplotě a době zpracování (ze zkušenosti 10 20%). K úbytku hmotnosti dochází ze dvou důvodů, a to sušením dřeva a degradací sloučenin. ÚČINEK ZPRACOVÁNÍ TEPLOTY NA HUSTOTĚ, BOROVICE OBJEMOVÁ HMOTNOST kg/m 3 TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ ( O C) TEPELNÁ VODIVOST A TEPELNÁ IZOLACE 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Hodnota lambda [W/(m*K)] - EN 12667 Lunawood Borovice Pine TD TD Lunawood Spruce Smrk TD TD Lunawood Borovice Pine TS TS Untreated Pine Smrk Hodnota Lambda Lambda value HODNOTA ph Hodnoty ph Thermowood se mírně obrací ke kyselosti. Hodnota se pohybuje mezi 4 6. Nerezové a kyselinovzdorné spojovací prvky jsou doporučeny pro použití ve venkovním prostředí (vlhké prostředí), aby se zabránilo korozi spojovacího materiálu a tím ke znečištění okolního materiálu Thermowood.

Parametr stažení (N/mm2) 7 POUŽÍVÁNÍ SPOJOVACÍCH PRVKŮ Spojovací prvky je doporučeno umístit 70 mm od konce produktu a 10 mm od stran. Použití samořezných spojovacích prvků a předvrtání otvorů pro ně je doporučeno. Průměrné hodnoty parametru stažení šroubů (průměr = 2,7 mm a hloubka penetrace = 20 mm) v tepelně zpracované borovici a smrku v různých směrech (L = podélná, R = radiální, T = tangenciální). Test se provádí podle EN 1382. Borovice TD Borovice TS Smrk TS CHEMICKÉ PŘÍSADY PROTIPOŽÁR- NÍ OCHRANA VŮNĚ OSTATNÍ Thermowood neobsahuje žádné přísady. Výrobní proces používá pouze páru a teplo, žádné chemikálie a škodlivé látky se nepřidávají do materiálu. Přínosem pro životní prostředí je, že přírodní prostředí zůstává nedotčeno a zpracování odpadů může být řešeno např. spálením nebo odložením na skládku bez rizika pro životní prostředí. Thermowood je snadno recyklovatelný. Testy byly provedeny na samostatně hořícím předmětu test SBI = Single Burning Item (EN 13823), pomocí CTBA podle standardu NF B 52501 a britské normy BS 476, část 7, a VTT Finsko v souladu s ISO 5660. Testy ukazují, že požární vlastnosti jsou téměř stejné jako u neošetřeného dřeva (D-s1 d0). Kouř - jako vůně tepelně ošetřeného dřeva pochází s největší pravděpodobností z chemických sloučenin, tzv. furfuraly. Bylo zjištěno, že vůně zmizí v průběhu času. Pokud jsou aplikovány povrchové úpravy, vůně je odstraněna ihned. Všechny pryskyřice jsou odstraněny ze dřeva během procesu tepelného zpracování. Výhoda odstraněné pryskyřice znamená, že nehrozí nebezpečí prosakování pryskyřice skrz povrch nátěru. Podle testů se nejlepší nátěrové systémy skládají ze základního oleje a vrchní nátěr z alkydu na bázi rozpouštědla nebo vodou ředitelných akrylátů.

8 VLIV PODKLADU NA ODLUPOVÁNÍ NÁTĚRU Neošetřeno 1 v Tepelně-ošetřeno 1 v Neošetřeno 5 v Tepelně-ošetřeno 5 v Velikost Hustota FORMALDEHY -DY Formaldehydy obsažené v přírodním dřevě se zcela rozpustí. Tepelně upravené dřevo je sterilní a prakticky netoxické. Celkové emise pro tepelně ošetřenou borovici upravenou na 180 C byly v testech 828 g/m2h a emise tepelně ošetřené borovice upravené na 230 C byly na nejnižší hodnotě 235 g/m 2 h (ze zkušební metody KET 3300495), zatímco neupravená borovice ukázala největší množství těkavých organických sloučenin, 1486 g/m 2 h. TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY VE VZORKU BOROVICE třeno 1 v Neošetřeno 5 v Tepelně-ošetřeno 5 v NEOŠETŘENO OŠETŘENO

9 OMEZENÍ Na základě výsledků praktických zkoušek (EN 252) se doporučuje nepoužívat Thermowood v základových podzemních aplikacích, kde je nutná konstrukční pevnost. Thermowood se nedoporučuje používat v neustálém přímém styku s vlhkou půdou. Pokud je neustále ponořen do vody nebo je uložen v půdě, ztrácí své pevnostní vlastnosti v důsledku určitých chemických reakcí. Pokud je Thermo-D materiál v kontaktu s podkladem, kde není požadována konstrukční pevnost a je umožněno pravidelné sušení povrchu, není způsobeno žádné významné poškození materiálu. To je zvláště patrné, pokud má podklad dobrou drenáž a skládá se z písku nebo štěrku.