Hvad er PUR og PIR?
PUR (polyurethan) er en termoharthærdende plast dannet ved en kemisk reaktion mellem to flydende komponenter:
- En polyol (alkohol med flere -OH grupper)
- Et isocyanat (typisk MDI — methylen-difenyl-diisocyanat)
Når de to komponenter blandes, danner de urethan-bindinger og opskummer til et stift skum med små lukkede celler. Reaktionen er eksotermisk (afgiver varme).
PIR (polyisocyanurat) er en kemisk slægtning. Forskellen er, at man bruger et stort overskud af isocyanat i forhold til polyol, og tilfører en katalysator, der får isocyanaterne til at reagere med hinanden i stedet for kun med polyol. Resultatet er et tæt ringbundet (trimerisk) netværk af isocyanurat-ringe, der er termisk mere stabilt end PUR.
I praksis er forskellen:
- PUR = blødere, billigere, antændeligt
- PIR = hårdere, dyrere, langt mere brandresistent og temperaturstabilt
Begge typer er lukkecellede skum — det vil sige at hver enkelt celle (lille luftboble) er fysisk lukket af en tynd plastfilm. Cellerne er fyldt med en driftgas (drivgas/blæsemiddel) med lav varmeledning, og det er denne gas — ikke selve polymeren — der giver den lave λ-værdi.
Sammenligning: PIR har ca. 30 % mere brandmodstand end PUR og kan modstå højere kontinuert temperatur (120 °C vs. 90 °C) [products.pcc.eu].
Historisk og udvikling
- 1937: PUR opfindes af tyske Otto Bayer hos IG Farben (senere Bayer AG)
- 1950'erne: Industriel produktion af PUR-skum begynder
- 1960-70'erne: PUR udbredes som isolering, bl.a. til køleskabe og fjernvarmerør
- 1970-80'erne: PIR udvikles som brandsikker variant
- Indtil ca. 1990: CFC-gas (klor-fluor-kulbrinter, fx R-11) bruges som driftgas — meget lav λ, men ozon-nedbrydende
- 1990-2000: Skift til HCFC (hydroklor-fluor-kulbrinter) — mindre ozon-nedbrydende, men stadig drivhuseffekt
- 2000-2010: Skift til HFC (hydrofluor-kulbrinter) — ingen ozon-effekt, men højt GWP (Global Warming Potential)
- I dag: Pentan (cyklopentan eller iso-pentan) eller CO₂ bruges som driftgas. Pentan har λ ~0,012-0,015 W/(m·K) og er den dominerende drivgas i moderne FJV-rør [provak.no]
- 2030+: Forskning i HFO (hydrofluor-olefiner) som driftgas med endnu lavere GWP
Aldring: Driftgassen diffunderer langsomt ud gennem cellevæggene, og atmosfærisk luft diffunderer ind. Da luft har højere λ (~0,026) end pentan (~0,015), stiger den totale lambda-værdi over tid. Det er årsagen til at man altid skal regne med den aldrede (declared) lambda-værdi, ikke den friske.
λ-værdi i detalje
Ordforklaring: lambda (λ) er varmeledningsevnen, målt i W/(m·K) — watt per meter per grad temperatur-forskel. Jo lavere λ, jo bedre isolering.
For PUR/PIR-skum gælder:
| Tilstand | λ-værdi |
|---|---|
| Initial (lige efter produktion) | 0,021-0,025 W/(m·K) |
| Aged / declared (efter 25 års aldring) | 0,025-0,030 W/(m·K) |
| Worst case (efter 50+ år eller fugtskade) | 0,032-0,038 W/(m·K) |
I dimensionering skal man altid bruge den aldrede (declared) værdi, ikke initialværdien. Det er specificeret i:
- EN ISO 8497 — Måling af termisk transmittans for rørskåle
- EN 253 — Specifikt for FJV-rør, definerer aldringsmetode
Mange producenter angiver dog kun den smukke initialværdi i marketingmateriale. Som installatør skal du være kritisk og spørge efter den declared λ eller den deklarerede CE-værdi efter aldring.
Sammenligning med mineraluld: Mineraluld har λ omkring 0,033-0,040 W/(m·K). PIR/PUR er altså 20-35 % bedre, hvilket betyder at man kan opnå samme isoleringsgrad med 1/3 mindre tykkelse [dan-iso.dk]. Det er afgørende i tekniske rum hvor pladsen er knap.
Forskel PIR vs PUR — i detalje
| Egenskab | PUR (polyurethan) | PIR (polyisocyanurat) |
|---|---|---|
| Kemi | Urethan-bindinger (-NH-CO-O-) | Tæt ringbundet isocyanurat-netværk |
| Nedbrydningstemperatur | ~200 °C | ~300 °C |
| Kontinuert driftstemp. | 90-100 °C | 120 °C (op til 140-150 °C kortvarigt) |
| λ aldret (10 °C) | 0,026-0,030 W/(m·K) | 0,022-0,028 W/(m·K) |
| Brandklasse | E (antændeligt) | B-s1,d0 til B-s2,d0 (med brandhæmmer) |
| Brandforhold | Smelter og drypper, brænder hurtigt | Danner forkullet lag, begrænser flammespredning |
| Rumvægt | 30-50 kg/m³ | 40-80 kg/m³ |
| Pris | Lavere | 15-30 % højere |
| Hvor bruges | FJV, indvendigt, beskyttet | Brand-eksponerede, kølerum, sandwich-paneler |
Hovedpointe: På et FJV-rør i jord, hvor brand ikke er en risiko, bruger man PUR (billigere, og temperaturen er typisk under 90 °C). I synlige tekniske installationer, brandgennemføringer eller højtemperaturanlæg vælger man PIR.
Forme — rørskåle
PUR/PIR-rørskåle findes i flere former:
- Formstøbte halvskåle (to halvdele der lægges om røret og lukkes med tape/lim)
- Hele rørskåle med slidse på den ene side (snap-on, mest til mindre dimensioner)
- Lamel-skåle for store dimensioner (segmenterede stykker der lægges om røret)
Standard-dimensioner: Følger DN-systemet (Diameter Nominel) for medierør. Indvendig diameter matcher fx stålrør DN15 (21,3 mm) op til DN500 (508 mm).
Tykkelser: Typisk 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm.
Overflader:
- Ubeklædt (rå skum)
- Med alu-foil (refleksiv strålingsbeskyttelse + dampspærre)
- Med PVC-kappe (UV-beskyttelse til udendørs brug)
- Med glasfibervæv (mekanisk beskyttelse)
FJV-præisolerede rør er en speciel form, hvor rørskålen er fabriksstøbt direkte på medierøret i ét langt stykke (se næste afsnit).
Forisolerede fjernvarmerør (FJV)
Den helt dominerende anvendelse af PUR i Danmark er præisolerede fjernvarmerør. Cirka 66 % af danske husstande får varme fra fjernvarme — det er en infrastruktur af mange tusinde kilometer rør i jord [mariestage.dk].
Opbygning (kaldes "bonded pipe system"):
- Medierør — kulstof-stål, sjældnere kobber eller PEX-plast
- PUR-skum — typisk 30-80 mm tykt, blæst med cyklopentan
- PE-kappe — ydre beskyttelseskappe af HD-polyethylen, slag- og brudfast
- Lækage-overvågning — to kobbertråde indstøbt i PUR-skummet (Nordic / BroDan-system). Hvis der bliver fugt i skummet ændres modstanden mellem trådene, og man kan måle hvor lækagen er.
Standarder:
- DS/EN 253 — Bonded single pipes (enkeltrør i jord) [iteh.ai]
- DS/EN 448 — Fittings (bøjninger, T-stykker)
- DS/EN 488 — Ventiler
- DS/EN 489 — Samlinger (muffer)
- DS/EN 13941 — Dimensionering og installation
- DS/EN 14419 — Lækage-overvågningssystemer
Dimensioner: Medierør fra DN15 (21,3 mm) op til DN1200 (1219 mm). De typiske husinstallationer ligger på DN20-DN65 [steelpipeline.net].
Isoleringsklasser (jf. EN 253):
- Series 1 — Standard isoleringstykkelse
- Series 2 — Tykkere isolering (lavere varmetab)
- Series 3 — Tykkest isolering (laveste varmetab, til lavtemperatur-FJV)
Drift: Logstor angiver kontinuert driftstemperatur 120 °C, kortvarig peak 140 °C, ydre overfladetemperatur ~50 °C [logstor.com]. Trykkapacitet typisk op til 25 bar.
Lægning:
- Gravning af rende, lægning på sandbund
- Rørene svejses sammen (medierøret)
- Samlinger beskyttes med varmekrymp-manchet — en PE-muffe lægges om svejsesamlingen, opvarmes med gasbrænder så den krymper og tætner, hvorefter den fyldes med 2-komponent PUR-skum gennem et hul i toppen
- Tilbagefyldning med sand og jord
VIGTIGT: FJV-rør er ikke underlagt DS 452 (bygningsisolering). De har deres eget regelsæt under EN 253-serien. Man kan altså ikke anvende DS 452-tabellerne på FJV.
Mærker i Danmark:
- Kingspan LOGSTOR (dansk-baseret, dominerende på det danske marked) [logstor.com]
- isoplus (tysk) [isoplus.group]
- Brugg Pipesystems (schweizisk; fleksible CASAFLEX/CALPEX-rør) [bruggpipes.com]
- Uponor (finsk; mest fleksible PEX-baserede)
- Thermaflex Flexalen (hollandsk)
Aldring og driftsgas
Som nævnt indeholder cellerne i PUR/PIR en driftgas (også kaldet drivgas eller blæsemiddel). I dag er det typisk cyklopentan (CH₂)₅, som har:
- λ ved 20 °C: ~0,012-0,015 W/(m·K) (langt lavere end luft)
- Lavt GWP (Global Warming Potential): ~5
- Ingen ozon-nedbrydende effekt
Over tid sker der diffusion:
- Pentan-molekyler bevæger sig langsomt ud gennem cellevæggene
- N₂ og O₂ fra atmosfæren bevæger sig ind
Resultatet er at gassammensætningen i cellerne bliver mere og mere "luft-agtig", og λ stiger fra ~0,022 mod ~0,028 W/(m·K) over 25-50 år.
Hastigheden afhænger af:
- Cellevæggenes tæthed (godt produkt → langsom aldring)
- Beskyttelsesfolie (alu-foil eller PE-kappe → meget langsommere aldring)
- Temperatur (varmt rør → hurtigere diffusion)
- Tykkelse (tykt skum → langsommere aldring, da diffusionsvejen er længere)
Producenter angiver declared λ (deklareret lambda) efter EN ISO 8497 — det er den værdi man kan stole på over 25+ års drift. Brug altid denne i dimensionering, aldrig "frisk" λ.
For Logstor-rør med diffusionstæt alu-folie kan aldringen være så langsom at λ kun stiger nogle få procent over 30 år [logstor.com].
Kun for medlemmer
Det fulde produktindhold er låst
Opret en gratis bruger for at låse op for alle artikler, beregnere, skabeloner og sortiment — og få adgang til quizzer og klasser. Det tager under et minut: navn, email og en adgangskode. Intet betalingskort.
Vil du prøve noget først? Se hvad du kan bruge uden konto — junior-zonen, leksikonet, videoerne og mere.
Kilder
Læringssite-materiale (lokale PDF'er)
- Brand_rørgennemføring.pdf — Brian Schiøtt: Brandtest af PVC-rørgennemføring tætnet med polyurethan-skum vs. brandmanchet. Viser klart at PUR-skum brænder igennem på ~3 minutter og udvikler giftig røg
- Passiv Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner.pdf — Flemming Rasmussen, 13-09-2023: Lærebog om Conlit (Rockwool) og ISOVER FireProtect brandsystemer; brandklasser; BR-95/BR18; kritisk ståltemperatur
- Isover HVAC-håndbog — Tekniske data for U Protect Pipe Section Alu2 (S 1000) og CLIMPIPE Section Alu2 (glasuld; nævnes som kontrast til PIR/PUR)
Web-kilder (verificeret)
- DAN-ISO: Rørskåle i PUR og PIR – Effektiv isolering med lang levetid
- Kingspan Kooltherm Pipe Insulation — lambda 0,025 W/mK aldret
- Kingspan Kooltherm Pipe Insulation Data Sheet (PDF)
- Kingspan LOGSTOR — Product Catalogue (PDF)
- LOGSTOR Bonded Pipe System — JGD District Heating
- BRUGG Pipes — Local and District Heating
- ISOPLUS Group — Pre-insulated pipe systems
- Armacell Tubolit DG (PE-skum, ikke PUR)
- EN 253:2019+A1:2023 — District Heating Pipes Single (standard)
- EN253 Pre-Insulated Pipe — Rovanco specs
- Bygningsfysik: Brandtekniske egenskaber for isoleringsmaterialer (PDF)
- Effektivisolering.dk — PIR/PUR isolering FAQ
- Scandi Supply — Forstå brandklassifikationer
- PCC.eu — PUR vs PIR boards differences
- Provak.no — Preisolerte fjernvarmerør (Premant, λ50 = 0,0260 W/mK med cyklopentan)
- Mariestage.dk — Fjernvarmerør Isolering (66 % af Danmark)
- Bygningsreglementet BR18 §82-158 (Brand)
- Thermaflex Flexalen PU — flexible pre-insulated pipes
Standarder (refereret)
- DS/EN 253 — Forisolerede FJV-rør i jord
- DS/EN 448 — FJV-fittings
- DS/EN 488 — FJV-ventiler
- DS/EN 489 — FJV-samlinger
- DS/EN 13941 — Dimensionering og lægning af FJV
- DS/EN 14419 — Lækageovervågning til FJV
- DS/EN 13165 — PIR/PUR-produkter til bygningskonstruktion
- DS/EN 14314 — Fabriksfremstillede PUR-rørskåle
- DS/EN 14313 — PE-skum-rørskåle (Tubolit-typen)
- DS/EN ISO 8497 — Termisk transmittans for rørskåle, inkl. aldring
- DS/EN 13501-1 — Brandklassifikation (Euroclass A1-F)
- DS/EN 1366-3 — Brandtest af rørgennemføringer
- BR18 (Bygningsreglementet) — særligt §82-158 (Brand)
- DS 452 — Termisk isolering af tekniske installationer (gælder ikke FJV)
- DS 428 — Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg