Problematika teplých distančních rámečků
|
|
- Stanislav Procházka
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Problematika teplých distančních rámečků Dlouhou dobu jsme přemýšleli nad tím, který rámeček našim zákazníkům nabídnout. Na trhu jsou dva typy plastových rámečků a dále rámečky nerezové, byla spousta protichůdných informací o kvalitě a výsledcích používání rámečků. Seřadili jsme rámečky v pořadí, v jakém budou nadále srovnávány s hliníkovým rámečkem Helima, což je nejběžnější používaný typ ve střední Evropě. 1. Ocelový rámeček Ferrotech, výrobce Rolltech, Dánsko - tento rámeček se u nás používá především do skel s fólií Heat Mirror, a to především z důvodu velmi vysoké pevnosti a minimálního ohybu, což je důležité při výrobě skel s fólií Heat Mirror. V zahraničí jsou používány do normálních dvojskel. 2. Nerezový rámeček Nirotech výrobce Helima tento rámeček má sílu stěny 0,2 mm 3. Nerezový rámeček Chromatech, výrobce Rolltech síla stěny je 0,18 mm 4. Nerezový rámeček Chromatech Plus, výrobce Rolltech síla stěny je 0,15 mm 5. Rámeček Thermix německého výrobce Ensiner. Jedná se o eček se sílou stěny 1,3 mm a s nerezovou výztuží uvnitř (0,1 mm tenký plíšek). 6. Rámeček SWISSPASCER výrobce Scanlas A/S, Dánsko Rámeček používaný v koncernu Saint-Gobain. Rámečky obsahují skleněné vlákno a nelze je v rozích ohýbat. Rámeček má tloušťku stěny 1 mm. Ocelové a nerezové rámečky lze ohýbat na ohýbačce, což je veliká výhoda proti rámečkům plastovým, i když rámeček Thermix je údajně možné ohýbat také (nevíme o nikom, kdo by to praktikoval). Dále jsme hledali informační zdroj, na základě kterého by bylo možné jednotlivé typy rámečků porovnat zejména z hlediska jejich vlivu na koeficient tepla u okna a z hlediska povrchové teploty vnitřní tabule skla u dolního okraje rámu okna tato hodnota je důležitá pro výpočet venkovní teploty, při které za dané vlhkosti a vnitřní teploty dojde k zarosení skla zevnitř. Protože každý z výrobců uvádí pouze některé z údajů a není zaručena jejich objektivita, nechtěli jsme tyto údaje použít, navíc např. výrobce Swisspaceru neuvádí žádná samostatná data týkající se. Nezávislý zdroj dat jsme nalezli na serveru což jsou stránky Dánské Technické University, jež je metodoloickou a certifikační autoritou v Dánsku. Na těchto stránkách se nachází nejen detailní rozbor parametrů každého z rámečků, ale je zde uveřejněna např. i přímo srovnávací studie od autorů S. Eriksen, J.rah, S.Svendsen Thermal characterisation of ede constructions in lazins řešící přesně naši problematiku. Pokusíme se shrnout nejzajímavější údaje z těchto stránek do několika tabulek s komentářem. Všechny uvedené údaje se týkají 16 mm širokých rámečků, pro kombinace ve dvojsklech resp. oknech je použita skladba dvojskla Float 4 mm-16 mm aron LowE 4 mm. Studie výše uvedených autorů ale neřeší rámeček NIROTECH od firmy Linemann, ten tedy není ve výsledcích srovnání uveden. Problematika teplých distančních rámečků 1
2 Úvodní tabulka ukazuje základní eneretické charakteristiky srovnávaných rámečků. Tabulka č. 1: Eneretické charakteristiky různých typů rámečků síla stěny d x 2 mm Termální konduktivita lambda Wm ekvivalentní termální konduktivita Wm Hliník Helima hliník 0, ,33 1,97 Ocel Rolltech Ferrotech 0, ,28 1,35 Nerez Helima Nirotech 0, ,8 0,5 L-value Wm Rolltech Chromatech 0,36 14,30 0,79 0,47 Rolltech Chromatech Plus 0,30 14,30 0,61 0,38 Plast Thermix s nerez výztuhou 2,60 0,19 0,33 0,22 Swissspacer s Al folií 2,06 0,19 0,47 0,28 Tyto údaje dle S.Eriksen, J.rah,S.Svendsen, Technical University of Denmark, Lynby Tyto údaje dle normy pren ISO , , Údaje v tabulce č.1 jsou důležité pro prostupnost okraje zasklení pro teplo. Termální konduktivita λ (lambda) vyjadřuje vodivost jednotlivých druhů materiálů použitých k výrobě. Čím vyšší je její hodnota, tím je daný rámeček více propustný pro teplo. Celková lineární propustnost je ale také tím vyšší, čím je větší tloušťka stěn to je důvod, proč se hodnota lineární tepelné prostupnosti u nerezových rámečků až tolik neliší od plastových. Nerezový rámeček má podstatně vyšší tepelnou vodivost, ale je na druhé straně podstatně tenčí, než eček. Ekvivalentní termální konduktivita je vypočtená celková tepelná vodivost, uvažujeme-li již rámeček zatmelený butylem, sekundárním polysulfidovým tmelem a naplněný vysoušedlem. Hodnota L-value vyjadřuje koeficient lineárního tepla a dává možnost srovnat jednotlivé rámečky na základě jedné hodnoty. Důležitější, než pouze teoretická možnost srovnání rámečků, je možnost převést výše uvedené hodnoty do údajů, které mají z praktického hlediska pro každého laika větší vypovídací schopnost a sice jak se projeví parametry rámečků ve vlivu na celkový koeficient celého okna a jaká bude teplota spodní hrany dvojskla z hlediska vlivu na rosení skel. tomu, aby tato porovnání mohla být provedena, je třeba znát parametr prostupnosti ψ (psí), který lze z hodnot v tabulce 1. vypočíst dle metodiky stanovené normou EN ISO Tato hodnota byla vypočtena dánskými vědci pro již uvedené rámečky pro celkem osm typů okenních rámů se skly s U G = 1,1-1,2Wm -2-1 resp. U G = 2,8 Wm My jsme z těchto výsledků použili pro srovnání výsledky celkem čtyř rámů s dvojsklem s U G = 1,1-1,2Wm -2-1 : Tabulka č.2 : prostupnost s různými typy rámů - - dřevěný rám = 1.67 * - dřevěný rám = 1.53 ** - dřevohliník = 1.39 U =1.13 U =1.16 U =1.16 U =1.18 Wm Wm Wm Wm Hliník Helima hliník 0,0345 0,0670 0,0560 0,0645 Ocel Rolltech Ferrotech 0,0330 0,0640 0,0540 0,0600 Nerez Helima Nirotech Rolltech Chromatech 0,0275 0,0495 0,0422 0,0430 Rolltech Chromatech Plus 0,0250 0,0450 0,0385 0,0390 Plast Thermix s nerez výztuhou 0,0215 0,0375 0,0320 0,0305 Swissspacer s Al folií 0,0210 0,0408 0,0345 0,0370 * hliníkové podložky, ** dřevěné podložky Pozn.: Hodnoty ψ jsme odečítali z rafů, obsahují tedy určitou chybu, která by ale neměla být natolik veliká, aby mohla mít na konečný výsledek podstatný vliv. Problematika teplých distančních rámečků 2
3 V hodnotách se u nižších hodnot ψ dosažených u plastového okna projevuje zřejmě vliv toho, že plastová zasklívací lišta má lepší tepelně izolační vlastnosti, než lišty u oken dřevěných a dřevohliníkových, tato lišta eliminuje do jisté míry rozdíly v rámečcích. Výše uvedené hodnoty lze potom jednoduše dosadit do vzorce pro výpočet U okna, a to dle normy DIN EN ISO takto: Uw koeficient tepla okna U koeficient tepla skla Uf koeficient tepla rámu psí lineární koeficient tepla A, Aw, Af plochy skla, okna, rámu L obvod skla A (m) Uw = (A * U +Af * Uf + L* psí )/ A + Af Výsledky ukazuje následující tabulka. Tabulka č. 3 Srovnání oken 1200 x 1500 mm s různými typy rámečků z hlediska parametru U w oef. Prostupu = 1.67 * = 1.53 ** pro dřevohliník = 1.39 U =1.13 W/m2 U =1.16 W/m2 U =1.16 W/m2 U =1.18 W/m2 Hliník Helima hliník 1,4079 1,5091 1,4344 1,4291 Ocel Rolltech Ferrotech 1,4036 1,5005 1,4287 1,4163 Nerez Rolltech Chromatech 1,3879 1,4591 1,3950 1,3677 Rolltech Chromatech Plus 1,3808 1,4463 1,3844 1,3563 Plast Thermix s nerez výztuhou 1,3708 1,4249 1,3658 1,3321 Swissspacer 1,3694 1,4343 1,3729 1,3506 * hliníkové podložky, ** dřevěné podložky Z tabulky vyplývá, že největší rozdíly mezi jednotlivými rámečky jsou u dřevěných oken resp. dřevohliníkových oken. Např., kde byly použity hliníkové podložky, je rozdíl mezi nejlepším rámečkem Thermix a nejhorším hliníkovým 0,0842 Wm -2-1, to je v zlepšení o 5,6%. Z výsledků dále vyplývá, že rozdíly mezi hliníkem a ocelí jsou minimální, rozdíly mezi nejlepším nerezovým a rámečkem Thermix jsou v rozmezí 0,01 0,0242 Wm -2-1 rozdíly mezi nejlepším nerezovým rámečkem Chromatech Plus a rámečkem Swisspacer jsou v rozmezí 0,0057 0,0120 Wm Následující tabulka převádí zjištěné hodnoty zlepšení do relativního procentuálního srovnání. Tabulka č. 4 : Zlepšení U w různých oken v % oproti rámům s hliníkovým rámečkem Helima oef. Prostupu = 1.67 * = 1.53 ** pro dřevohliník = 1.39 U =1.13 W/m2 U =1.16 W/m2 U =1.16 W/m2 U =1.18 W/m2 Hliník Helima hliník 0,0 0,0 0,0 0,0 Ocel Rolltech Ferrotech 0,3 0,6 0,4 0,9 Nerez Rolltech Chromatech 1,4 3,3 2,7 4,3 Rolltech Chromatech Plus 1,9 4,2 3,5 5,1 Thermix s nerez výztuhou 2,6 5,6 4,8 6,8 Plast Swissspacer s Al folií 2,7 5,0 4,3 5,5 Problematika teplých distančních rámečků 3
4 Další podstatné srovnání lze udělat z dosažených povrchových teplot na spodní hraně vnitřního dvojskla, výsledky ukazují tabulky č 5. a 6. Tabulka č. 5: Srovnání oken 1200 x 1500mm s různými typy rámečků z hlediska teplot na spodním okraji vnitřní tabule skla. oef. Prostupu dřevěný rám Uframe = 1.67 * dřevěný rám Uframe = 1.53 ** dřevohliník Uframe = 1.39 U =1.13 U =1.16 U =1.16 U =1.18 Teplota st C Teplota st C Teplota st C Teplota st C Hliník Helima hliník 9,2 8,3 9,4 9,7 Ocel Rolltech Ferrotech 9,3 8,5 9,6 10,0 Nerez Rolltech Chromatech 9,6 9,8 10,5 11,0 Rolltech Chromatech Plus 9,8 9,9 10,6 11,3 Plast Thermix s nerez výztuhou 9,9 10,5 11,3 11,8 Swissspacer s Al folií 9,8 10,5 11,3 11,7 * hliníkové podložky, ** dřevěné podložky údaje platí pro dvojsklo Tabulka č. 6: Zvýšení teplot oken proti rámům s hliníkovým rámečkem Helima oef. Prostupu s tepla Uw pro dřevěný rám s Uframe = 1.67 W/m2* tepla Uw pro dřevěný rám s Uframe = 1.53 W/m2** dřevohliník s Uframe = 1.39 W/m2 U =1.13 U =1.16 U =1.16 U =1.18 Hliník Helima hliník 0,0 0,0 0,0 0,0 Ocel Rolltech Ferrotech 0,1 0,3 0,2 0,3 Nerez Rolltech Chromatech 0,4 1,5 1,1 1,3 Rolltech Chromatech Plus 0,6 1,7 1,2 1,6 Thermix s nerez výztuhou 0,7 2,3 1,9 2,1 Plast Swissspacer s Al folií 0,6 2,2 1,9 2,0 Z výsledků vyplývá, že rozdíl mezi nejhorším oknem s hliníkovým rámečkem a nejlepším Thermix je 2,3 st.c ( v dřevěném rámu), rozdíl mezi hliníkem a ocelí je 0,3, rozdíl mezi oknem s nejlepším nerezovým rámečkem Chromatech Plus a rámečkem Swisspacer je 0-0,7. Srovnání s rámečkem Swisspacer uvádíme z toho důvodu, že je to nejpoužívanější rámeček v ČR. Jaký má vliv povrchových teplot vnitřní strany skla na rosení skel můžete posoudit z následujícího rafu (dle Rolltech A/S ): Problematika teplých distančních rámečků 4
5 Dalším textem, který jsme prozkoumali u stejného zdroje, tedy u Danmark Tekniske Universitet, byl článek sestavený kolektivem pracovníků university a nazvaný antkonstruktioner med reduceret kuldebro, jak vidíte, bohužel v dánštině. Avšak v tomto článku jsme objevili tabulky výsledných parametrů, tedy mimo jiné parametru lineární tepelné vodivosti okrajů skla a koeficientu tepla u různých typů oken. Tentokrát autoři zkoumali nejen vliv rámu okna, skla a typu distančního, ale i volili různé šířky zasklení, tedy i různé šířky distančních rámečků. Z této studie chceme ukázat některé výsledky, které doplňují předchozí zejména vliv užšího a širšího zasklívacího na zkoumané parametry a vliv méně kvalitního rámu okna na parametr lineární tepelné vodivosti. Údaje jsou obsaženy v tabulkách. Tabulka č. 7: Vliv jednotlivých typů distančních rámečků na parametry okna Hliník Ocel Nerez Plast Rolltech Ferrotech Chromatech Chromatech Plus Thermix Swisspacer Rozměry rámečků vč. tmelů š x v mm 9,5 x15 9,5 x15 9,5 x15 10 x15 11 x15 9,5 x15 Ekvivalentní termální konduktivita lambda,4 1,8 0,7 0,6 0,3 0,4 Lineární koeficient tepla L W/m 1,63 1,22 0,48 0,43 0,24 0,27 Lineární tepelná propustnost psí okraje skla W/m 0,078 0,074 0,060 0,058 0,045 0,048 tepla U okna 1,73 1,71 1,64 1,64 1,58 1,58 Technické údaje: Šířka 14 mm, dřevěný rám s hliníkovou zasklívací lištou, U rámu 1,70 Wm -2-1, U skla v centru 1,16 Wm -2-1, rozměry okna 1230 x 1480 mm Tabulka č.8: Vliv jednotlivých typů distančních rámečků na parametry okna Hliník Ocel Nerez Plast Rolltech Ferrotech Chromatech Chromatech Plus Thermix Swisspacer Rozměry rámečků vč. tmelů š x v mm 9,5 x15 9,5 x15 9,5 x15 10 x15 11 x15 9,5 x15 Ekvivalentní termální konduktivita lambda W/m 3,6 2,3 0,8 0,7 0,3 0,6 Lineární koeficient tepla L W/m 1,43 0,91 0,32 0,29 0,14 0,24 Lineární tepelná propustnost psí okraje skla W/m 0,085 0,075 0,058 0,057 0,040 0,052 tepla U okna 1,46 1,44 1,39 1,39 1,34 1,37 Technické údaje: Šířka 24 mm, dřevohliníkový rám s hliníkovou zasklívací lištou, U rámu 1,40 Wm -2-1, U skla v centru 1,18 Wm -2-1, rozměry okna 1230 x 1480 mm Tabulka č.9: Vliv jednotlivých typů distančních rámečků na parametry okna Hliník Ocel Nerez Plast Rolltech Ferrotech Chromatech Chromatech Plus Thermix Swisspacer Rozměry rámečků vč. tmelů š x v mm 9,5 x15 9,5 x15 9,5 x15 10 x15 11 x15 9,5 x15 Ekvivalentní termální konduktivita lambda,6 1,9 0,7 0,6 0,3 0,5 Lineární koeficient tepla L W/m 1,65 1,20 0,44 0,40 0,22 0,32 Lineární tepelná propustnost psí okraje skla W/m 0,053 0,051 0,042 0,040 0,034 0,038 tepla U okna 1,45 1,44 1,42 1,41 1,40 1,41 Technické údaje: Šířka 15 mm,, U rámu 1,72 Wm-2-1, U skla v centru 1,13 Wm-2-1, rozměry okna 1230 x 1480 mm Z uvedených tabulek lze udělat dílčí závěr: Rozdíly mezi výslednými koeficienty tepla celého okna se mezi jednotlivými rámečky zvětšují tím více, čím menší je izolační schopnost rámu okna, čím horší vlastnosti má zasklívací lišta a čím menší je šířka zasklení, tedy i šířka distančního. Zatímco u dřevěného rámu se šířkou zasklení pouhých 14 mm a U rámu = 1,7 Wm -2-1 dosáhl rozdíl v U okna mezi hliníkovým distančním rámečkem a plastovým Swisspacer 0,15 Wm -2-1 a mezi nerezovým Chromatech plus a Swisspacerem 0,06 Wm -2-1, u dřevohliníkového rámu se šířkou zasklení 24 mm a U rámu = 1,40 Wm -2-1 byl rozdíl pouhých 0,12 Wm -2-1 resp. 0,05 Wm U plastového rámu s U = 1,72 Wm -2-1 byly rozdíly naprosto minimální, mezi hliníkovým rámečkem a Swisspacerem činily pouhé 0,04 Wm -2-1 (U okna s hliníkem = 1,45 Wm -2-1, Uokna s plastovým rámečkem Swisspacer = 1,41 Wm -2-1 ), mezi nerezovým Chromatech Plus a Swisspacerem pak nebyl žádný rozdíl (obě varianty dosáhly U okna 1,41 Wm Problematika teplých distančních rámečků 5
6 Srovnání distančních rámečků z dalších hledisek Přilnavost tmelů Přilnavost tmelů ke kovům je všeobecně lepší, než k plastům. Podle vyjádření jednoho z výrobců tmelů byly dnes ve dvojsklech používané tmely vyvinuty pro použití v kombinaci s kovovými rámečky, v podstatě žádný tmel není primárně vyvinut pro použití ve dvojskle v kombinaci s plastovým rámečkem. Jedním dechem výrobci ovšem dodávají, že zatím neslyšeli o žádných problémech vzniklých horší přilnavostí k plastovému. My dodáváme, že vady tohoto druhu se mohou projevit až za několik let, uvědomme si, že dvojsklo by mělo v okně vydržet až 30 let, přitom běžně poskytovaná záruka výrobců izolačních skel je 5 let. Tepelná roztažnost Tepelná roztažnost plastových rámečků je nejvyšší ze všech srovnávaných materiálů. U plastu bývá udávána tepelná roztažnost 0,065 mm/m -1, což je 2,5 x více, než roztažnost hliníku, 6 x více, než oceli a dokonce 7 x více, než roztažnost skla. V praxi to znamená, že v letním období během slunečního dne se eček v 1 metr dlouhém dvojskle roztáhne o 0,56 mm více, jak sklo, ve 2 m dlouhém skle pak o 1,12 mm více, kdežto nerezový rámeček se roztáhne pouze o 0,03 mm u 1 m délky a 0,06 mm u 2 m délky více, než sklo. Tyto hodnoty platí pro případ, kdy venkovní i vnitřní interiérová noční teplota je 20 a během dne venkovní teplota stoupne na 32, tím dojde k zahřátí až na 40 (vypočteno proramem WINDOWS). V letních měsících, pokud je sklo vystaveno přímému slunečnímu záření, mohou být rozdíly i vyšší, extrémy nastávají u absorpčního skla, kde teplota může dosáhnout hodnot přes 60. Při rozdílu mezi noční a denní teplotou 30 se 2 m dlouhý eček protáhne o 1,95 mm (nerez o 0,036 mm ). Důsledkem může být popraskání skla. e stejnému namáhání vlivem rozdílné tepelné roztažnosti materiálu dochází v zimním období. Modelovým případem je situace, kdy venkovní teplota je -18, interiérová teplota 21. Za takové situace na každou ze stran distančního působí značně rozdílné roztažné síly dané teplotami okrajových částí ty jsou ovlivněny teplotami sousedících tabulí skla. Zatímco venkovní tabule její vnitřní strana má teplotu mínus 15,9, vnitřní tabule její venkovní strana, má teplotu 12,9 (vypočteno proramem WINDOWS). To je rozdíl téměř 29 v teplotách okrajových částí rámečků. Důsledkem je opět tepelný stress. Jaké jsou dlouhodobé důsledky tepelného stressu bude těžké nyní odhadnout, protože plastové distanční rámečky se používají relativně krátkou dobu. Závěr: 1. Nejlepším rámečkem z hlediska tepla je plastový Thermix, druhý je Swisspacer, třetí nerezový Chromatech Plus. Maximální rozdíl mezi nejpoužívanějším plastovým rámečkem v ČR Swisspacer a nerezovým Chromatech Plus je 0,06 Wm -2-1 a to u dřevěného rámu okna s úzkým distančním rámečkem 14 mm, u plastového okna není rozdíl žádný nebo max. do 0,01 Wm Nejlepší rámečkem z hlediska teplot na spodním okraji vnitřní strany dvojskla je opět plastový Thermix, druhý je Swisspacer, třetí nerezový Chromatech Plus. 3. Nejlepším rámečkem z hlediska pevnosti je ocelový rámeček Ferrotech, za ním jsou rámečky nerezové, potom rámeček hliníkové a nakonec rámečky plastové. 4. Nejlepším rámečkem z hlediska zamezení úniku plynu jsou všechny ohybatelné rámečky, tedy kovové, plastové jsou nejhorší. Řezání rámečků a opětné spojování v rozích nezpůsobuje pouze únik plynu, ale má i podstatný vliv na pevnost celého systému dvojskla a tím i může teoreticky snížit životnost systému zasklení. Sklo je vystaveno působení větru, změn tlaku vzduchu a rozdílu vnitřní a venkovní teploty- z těchto důvodů by systém měl být co nejpevnější. 5. Z hlediska přilnavosti tmele jsou lepší kovové rámečky, tedy hliníkový, ocelový i nerezový. 6. Z hlediska tepelné roztažnosti jsou nejlepší rámečky ocelové a nerezové, protože jejich tepelná roztažnost se nejvíce přibližuje sklu a tím je systém relativně nejméně namáhán působením tepelného stressu. Abychom si ověřili uváděné skutečnosti, nechali jsme si změřit ve státní zkušebně Csi čtyři vzorky zasklení se všemi čtyřmi typy rámečků, složení dvojskla bylo: Float 4 mm- 16mm vzduch Low E mm o celkovém U sklo = 1,4 Wm -2-1 (údaj dle EN 673, U je měřeno uprostřed skla). testu jsme použili běžně dostupné rámečky hliníkový Helima, ocelový Ferrotech, nerezový Nirotech a plastový Thermix. Problematika teplých distančních rámečků 6
7 tomu je třeba uvést nejprve trochu teorie. Je několik způsobů, jak stanovit koeficient tepla U (k). Používá se výpočtová metoda podle EN 673 (teoretický výpočet ), a výpočtová metoda laboratorní dle EN 674, kdy se měří parametr v laboratoři (ve zkušebnách) tzv. deskovou metodou uprostřed vzorku skla o velikosti 80 x 80 cm. Tyto dvě metody se o něco od sebe liší, laboratorní výsledky budou vždy o něco horší, než výpočet teoretický, proto se taky mírně liší výsledky našich skel ze zkušebny (viz Heat Mirror) oproti tomu, co uvádíme v našich prospektech (liší se o cca 3-4 setiny). Pro to, abychom mohli porovnat kvalitu distančních rámečků laboratorní metodou, nám hodnota koeficientu k měřená uprostřed skla (na rozdíl od teoretického výpočtu) není nic platná bylo nutné použít metodiku, která se užívá pro laboratorní stanovení koeficientu U pro celé okno tzv. metoda skřínová, kdy se měří teploty skla v mnoha bodech po celém skle resp. okně i na okrajích a z toho se vypočítá hodnota U pro celé okno. My jsme toto měření nechali udělat pro čtyři stejná skla neplněná plynem (jak je již výše uvedeno se čtyřmi druhy - hliníkovým, ocelovým, nerezovým a plastovým Thermix. Dále jsme tato čtyři skla nechali změřit stejnou metodou v 5- komorovém rámu ROPLASTO s U= 1,3 Wm Z výsledků vyplynulo: Při použití velmi kvalitního 5- komorového rámu se širokou zasklívací lištou jsou při laboratorním měření mezi jednotlivými okny se skly s různými distančními rámečky tak minimální rozdíly, že výsledky nelze považovat za věrohodné, protože jsou zatížené velkou chybou měření ve zkušebně (uváděná chyba měření ve zkušebně Csi je 6%, což je více,než činí rozdíly mezi jednotlivými variantami). Při měření skel bez rámu dosáhlo zvýšení teploty na dolním okraji dvojskla pro rámeček Thermix oproti hliníkovému HELIMA 3, při teoretickém výpočtu bylo přitom vypočteno rozmezí 0,7 2,3 (pro jednotlivé typy rámů oken), ovšem teoretický výsledek platí pro skla v rámech. vůli tomu, že při uváděném laboratorním měření sklo nebylo v rámu a tím nemělo žádný prvek zlepšující výsledný parametr tepla u okraje skla - tedy rám, byl zjištěný rozdíl vyšší, tedy uvedené 3 stupně C. Tabulka č.10: Hodnoty parametru U a teploty skla zjištěné skříňovou metodou ve zkušebně Rámeček U-Value* Vnitřní povrchová teplota Wm -2-1 Okraj 10 mm od lišty Okraj 35 mm od lišty Horní okraj Dolní okraj Horní okraj Izolační sklo bez rámu Hliník Helima 1,739 5,7 1,7 11,3 9,6 Izolační sklo bez rámu Ocel Ferrotech 1,712 5,4 2,4 10,3 9,2 Izolační sklo bez rámu Nerez Nirotech 1,669 7,4 5,1 11,1 9,8 Izolační sklo bez rámu Thermix 1,656 6,7 4,7 11,1 9,7 Větší rozdíl teplot při laboratorním měření oproti teoretickému výpočtu vznikl také při měření ostatních rámečků ze stejného důvodu viz tabulka. tepla u skel bez rámů již vyzněl ve prospěch plastu resp. nerezi- U okno (hliník) =1,739 Wm -2-1, - U okno (nerez) =1,669 Wm -2-1 resp - U okno (plast) =1,656 Wm Rozdíly ale přesto nejsou tak veliké, jak uvádějí výrobci- zlepšení je zhruba 7-8 setin a to přesně odpovídá teoretickému výpočtu. Uvedeným laboratorním měřením byly potvrzeny teoretické výpočty provedené vědci z Dánské Technické University a tím jsme si položili základ pro důležitý závěr z teplých rámečků doporučujeme používat nerezový rámeček Chromatech Plus, protože v sobě spojuje nejvíce výhod, jak již vyplývá z výše uvedeného textu. Dolní okraj V Brně dne RNDr. Petr Fiala Problematika teplých distančních rámečků 7
představuje Novou generaci distančního profilu pro výrobu izolačních skel TGI -SpacerM
představuje Novou generaci distančního profilu pro výrobu izolačních skel TGI -SpacerM TGI -SpacerM Co se změnilo: - Typ nerez oceli (lambda stále 15 W/mK) - Slabší nerezový plášť (0,09mm místo 0,10mm)
Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken
Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu
Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken
Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286. Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286 Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie podle PN-EN 14351-1:2006 Č. práce: NF-0631/A/2008 (LF-89/2008)
Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken
Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz
SVĚT DOKONALÉ IZOLACE
SVĚT DOKONALÉ IZOLACE Firma Firma Technoform Glass Insulation GmbH (TGI ) se sídlem v Lohfeldenu u Kasselu se specializuje na vývoj, výrobu a prodej tepelně izolačních ch profilů a příčkových systémů pro
Katalog konstrukčních detailů oken SONG
Katalog konstrukčních detailů oken SONG Květen 2018 Ing. Vítězslav Calta Ing. Michal Bureš, Ph.D. Stránka 1 z 4 Úvod Tento katalog je vznikl za podpory programu TAČR TH01021120 ve spolupráci ČVUT UCEEB
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich
Protokol č. V- 213/09
Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět
Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.
Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
4. PROSKLENÉ STĚNY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná
0,5 W/m 2 K Strkovská 297, Planá nad Lužnicí
Plastové okno 76MD Standardně obdržíte okna 76MD s dvojsklem, součinitel prostupu tepla U W 1,1 W/m 2 K (U g 1,1 W/m 2 K). Trojsklo přináší perfektní hodnoty součinitele prostupu tepla U W 0,74 W/m 2 K
Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně
TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.
TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY
Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno, zateplené WDF 848 K WD, WDF 847 K WD U w = 1,2 W/m 2 K
Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno, zateplené 848 WD, 847 WD U w = 1,2 W/m 2 Oblast použití: sklon střechy 20-65, se zvedacím rámem od 15 Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno,
1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7
1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1
Odvodnění a dekomprese PRESTIGE
INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese
Objekt: 13 50 80 ZŠ Roztoky PROJEKT Popis objektu: W202-204,W207-209,W302-304, Označení pozice: Datum vytvoření: 24.10.2013 Zpracoval: Administrator
Schüco Service GmbH - 1 - SchüCal+ advanced Objekt: 13 50 80 ZŠ Roztoky PROJEKT Popis objektu: Pozice: W202-204,W207-209,W302-304, Označení pozice: W307-309 Datum vytvoření: 24.10.2013 Zpracoval: Administrator
ICS Listopad 2005
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91. 120. 10 Listopad 2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN 73 0540-3 Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities La protection
p l a s t vnímejte světlo a teplo domova d ř e v o h l i n í k Naše nabídka - HLINÍK
h l i n í k d ř e v o p l a s t vnímejte světlo a teplo domova Naše nabídka - HLINÍK Vážený zákazníku! Naše hliníkové výrobky se objevují na českém trhu již od roku 1994. Patří k nim především: okna, vstupní
Teplý okraj izolačního skla
Teplý okraj izolačního skla 1. 3. SGG SWISSPACER 2. 4. Nejlepší produkt na trhu Úspora energie Nižší náklady na vytápění dosažené lepší tepelnou izolací. Distanční rámeček SGG SWISSPACER V s vylepšenými
Lineární činitel prostupu tepla
Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel
STAŽENO z www.cklop.cz
7 Tepelná technika Oblast tepelné techniky prožívá v současnosti bouřlivý vývoj, a to jak po stránce technické tak hlavně v oblasti norem. Následující text proto vychází z norem a doporučení zavedených
představuje novou generaci distančního rámečku pro výrobu izolačních skel TGI -SpacerM verze 2013 ROVER 2013, verze IBF rev.2
představuje novou generaci distančního rámečku pro výrobu izolačních skel TGI -SpacerM verze 2013 Vzniku nového TGI-Spaceru předcházel více jak rok výzkumu a zkoušek Prověřovali jsme vliv různých faktorů
skryté bez přesahujících těsnění panty skryté s integrovaným středovým těsněním odvodnění INVIGA SYSTEM GALES SYSTEM
1 bez přesahujících těsnění INVIGA SYSTEM 2 skryté panty 3 4 s integrovaným středovým těsněním GALES SYSTEM skryté odvodnění SOEASY So Easy je rodina hliníkových systémů pro výrobu oken a dveří. Hlavní
vnímejte světlo a teplo domova
vnímejte světlo a teplo domova plast hliník dřevo Na e nabídka - PLAST Vážený zákazníku! Naše plastové výrobky se objevují na českém trhu již od roku 1991. Patří k nim především: okna, vstupní dveře, zimní
TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP
TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní
Identifikace zkušebního postupu/metody 2
Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky
Zasklení jako významný prvek obálky budov
Zasklení jako významný prvek obálky budov Požadavky Estetika, design, komfort více denního světla a přirozné prostředí Potřeba úspory energie při možnosti vyhovět trendům v architektuře Charakteristiky
let na trhu let záruka splátky bez navýšení
C H Y T Ř E Z A T E P L E N Á O K N A 15 5 0 % let na trhu let záruka splátky bez navýšení M Á M E P R O V Á S Vážený zákazníku, C H Y T R É Ř E Š E N Í! vážíme si důvěry, kterou jste nám svým zájmem o
OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.
OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí
Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí
Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Jiří Ježek 1, Jan Schwarzer 2 1 Oknotherm spol. s r.o. 2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Abstrakt Obsahem příspěvku je určení
Roto STANDARD PLUS WDF 629 H WD - střešní okno dřevěné kyvné, zateplené
Roto STANDARD PLUS 629 H WD - střešní okno 629N H WD a H WD U okno = 1,0 W/m 2 K Rozsah použití Sklon střechy od 15-90 Roto STANDARD PLUS 629 H WD střešní okno Roto STANDARD PLUS 629 H WD - střešní okno
vnímejte světlo a teplo domova
vnímejte světlo a teplo domova hliník dřevo plast Na e nabídka - HLINÍK Vážený zákazníku! Naše hliníkové výrobky se objevují na českém trhu již od roku 1994. Patří k nim především: okna, vstupní dveře,
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC
04.11.2015 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2015/117 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky
vnímejte světlo a teplo domova
vnímejte světlo a teplo domova plast hliník dřevo Na e nabídka - PLAST Vážený zákazníku! Naše plastové výrobky se objevují na českém trhu již od roku 1991. Patří k nim především: okna, vstupní dveře, zimní
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC
23.09.2016 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2016/54 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov 09/2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, Thákurova 7,166 29
Vlastnosti tepelné odolnosti
materiálu ARPRO mohou být velmi důležité, v závislosti na použití. Níže jsou uvedeny technické informace, kterými se zabývá tento dokument: 1. Očekávaná životnost ARPRO estetická degradace 2. Očekávaná
energeto Vyjímečné okno
1 energeto Vyjímečné okno Podstatné pro energetickou účinnost okna je Uw hodnota. Čím je tato hodnota koeficientu tepelného prostupu (Uw) nižší, tím je energetická účinnost okna vyšší. Zlepšením (snížením)
Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním
Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00
Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády
Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.
Izolační skla HEAT MIRROR
Izolační skla HEAT MIRROR Heat Mirror je fólie pokryta nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma oddělenými komorami (analogie trojskla)
SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ (dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM) (ke dni 15.1.2015)
SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ (dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM) (ke dni 15.1.2015) Pro program Nová zelená úsporám je nutné použít nové SVT kódy zaregistrovaných výrobků. Aktuální přehled zaregistrovaných
STANDARD 5 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD. IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1-0,5 W/m 2 K.
PRODUKTY SLMNDER STREMLINE STNDRD SLMNDER STREMLINE STNDRD IZOLČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO Ug =, - 0, W/m K. MSIVNÍ POZINKOVNÁ OCELOVÁ RMTUR po obvodu celého křídla. MCO MULTI-MTIC standardně s mikroventilací
ˇ prostupu tepla profilu VEKA
Hodnota U jak dobre okno izoluje Rozhodujícím faktorem pro tepelně izolační vlastnosti okna je hodnota Uw (w = window). Popisuje ztrátu tepla oknem zevnitř směrem ven, měřenou ve wattech na čtvereční metr
GEALAN Fenstersysteme
Posice Počet kusů Šířka okna [m] Výška okna [m] Rám / Výztuž Křídlo / Výztuž Profil sloupku Štulp Příčka Práh střední Uf [W/m²K] Ug [W/m²K] dle DIN EN 673 ΔT=15K y rámečeku zasklení Výrobce Rámeček Up
OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.
OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE více než 25let NA TRHU EFFEKT ECONOMIC T Profilová série: VEKA SOFTLINE AD T Členění u: 5 komorový (rám i křídlo) T Těsnění: dvě dorazová T Stavební hloubka: 70 mm T Výztuha: pozinkovaná
Roto Designo R8.H výklopné/kyvné střešní okno WDF a bezpečnostní výlez WSA, dřevěné, dvojsklo U w = 1,2 W/m 2 K
Roto Designo R8.H výklopné/kyvné střešní okno WDF a bezpečnostní výlez WSA, dřevěné, dvojsklo U w = 1,2 W/m 2 K Bezpečnostní výlez WSA R8.H dřevěný, s dvojsklem U w = 1,2 W/m 2 K Šířka rozevření max. 60
Nízká cena při vysokých množstvích
Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.
HEAT MIRROR TM IZOLAČNÍ SKLA INTERM
HEAT MIRROR TM IZOLAČNÍ SKLA INTERM IZOLAČNÍ SKLA s.r.o. Naše sídlo: Staňkova 18, 612 00 Brno Výroba: Na Cihelně 53, 683 21 Pustiměř tel.: +420/517 357 050 fax.: +420/517 357 040 e-mail: info@izolacniskla.cz
SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ (dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM) (ke dni 21.10.2015)
SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ (dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM) (ke dni 21.10.2015) Pro program Nová zelená úsporám je nutné použít nové SVT kódy zaregistrovaných výrobků. Aktuální přehled zaregistrovaných
Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost
Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.
102FYZB-Termomechanika
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH
Výrobce OKNOTHERM spol. s r.o. Kaplice, Linecká 377, PSČ Česká republika IČ:
P R O H L Á Š E N Í O V L A S T N O S T E C H SOFTLINE 82 PLUS / VD / 2018.07 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních
Pátá revize 01.08.2015 Čtvrtá revize 01.07.2013 Třetí revize 01.06.2011 Druhá revize 01.08.2008 První revize 01.07.2008
ES Pátá revize 01.08.2015 Čtvrtá revize 01.07.2013 Třetí revize 01.06.2011 Druhá revize 01.08.2008 První revize 01.07.2008 Výrobce: IZOS s.r.o. U Nové Hospody 1151/9 318 00 Plzeň-Skvrňany IZOLAČNÍ SKLA
Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006
TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené
Roto TOP WDF 73.K WD - plastové, výsuvně kyvné. okno s dvojsklem U w = 1,3 W/m 2 K
Roto TOP WDF 73.K WD - plastové, výsuvně kyvné okno s dvojsklem U w = 1,3 W/m 2 K Výsuvně kyvné plastové střešní okno TOP, s dvojsklem a zateplovacím blokem WD Hodnota součinitele prostupu tepla okna U
SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ (dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM) (ke dni 19.12.2013)
SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ (dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM) (ke dni 19.12.2013) Pro program Nová zelená úsporám je nutné použít nové SVT kódy zaregistrovaných výrobků. Aktuální přehled zaregistrovaných
Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D
Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu
AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace
Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,
DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY
DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.
IZOLAČNÍ SKLO. soubor I.
IZOLAČNÍ SKLO soubor I. - NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY - STATICKÉ ROZMĚRY A MOŽNOSTI - NÁVRH ŠIKMÉHO ZASKLENÍ - PŘEPRAVNÍ A SKLADOVACÍ PODMÍNKY - MONTÁŽNÍ PODMÍNKY - ÚDRŽBA PO MONTÁŽI ZPRACOVAL : Ing.Kamil Konečný
VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,
Neo. se systémy PVC. Díky velmi dobrým tepelným parametrům tento systém se zvlášť doporučuje pro energiticky úsporné stavby (zejména rodinné domy).
technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Neo Neo Gold AL Okna, balkonové a terasové dveře, výklopně posuvná okna (PSK) 1 Název Šířka Počet komor 3 Parametry
Šetřit energii? Docela jednoduše.
Šetřit energii? Docela jednoduše. Inovativní systém profilů šetřících energie od firmy VEKA Kvalita třídy A od firmy VEKA: maximální výkon po celý život Moderní plastová okna dosahují životnosti 30 nebo
Dveře HSE. Obecný popis. Ukázky realizací. Sortiment
HUMPOLECKÉ STAVEBNÍÍ ELEMENTY SYSTÉMY DVEŘÍÍ A ZÁRUBNÍÍ Dveře HSE ZK dveře jsou vyrobeny ve tvaru klasických vnitřních dřevěných dveří. Konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy vylisované ze
SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1
SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího
Druhy izolačních skel
Druhy izolačních skel 1. Tepelně izolační skla se zvýšenou tepelnou izolací... 1 2. Tepelně izolační skla se zvýšenou protihlukovou izolací... 2 3. Tepelně izolační skla se zvýšenou ochranou před slunečním
Roto Designo R6.H dřevěné, kyvné okno s dvojsklem. U w = 1,2 W/m 2 K
Roto Designo R6.H dřevěné, kyvné okno s dvojsklem U w = 1,2 W/m 2 K Roto Designo R6.H dřevěné, kyvné okno s dvojsklem Hodnota součinitele prostupu tepla okna U w = 1,2 W/m 2 K Hodnota součinitele prostupu
Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost
Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a
Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602
Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu
GEALAN Fenstersysteme
Posice Počet kusů Šířka okna [m] Výška okna [m] Rám / Výztuž Křídlo / Výztuž Proil sloupku Štulp Příčka Práh střední U [W/m²K] U [W/m²K] dle DIN EN 673 ΔT=15K y rámečeku zasklení Výrobce Rámeček Up [W/m²K]
Poptávka okna Všenory Komárkovi
Poptávka okna Všenory Komárkovi Dobrý den, prosíme o vypracování nabídky na výměnu oken v rodinném domě ve Všenorech ( středočeský kraj ). Primárně máme zájem o dřevěná smrková okna, tak aby jejich tepelně
SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ (dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM) (ke dni 18.2.2014)
SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ (dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM) (ke dni 18.2.201) Pro program Nová zelená úsporám je nutné použít nové SVT kódy zaregistrovaných výrobků. Aktuální přehled zaregistrovaných
BH059 Tepelná technika budov
BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce
SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům
Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci
Roto WDF 43.K WD plastové, kyvné okno s dvojsklem U w = 1,3 W/m 2 K
Roto WDF 43.K WD plastové, kyvné okno s dvojsklem U w = 1,3 W/m 2 K Kyvné plastové střešní okno Basic a Standard, s dvojsklem a zateplovacím blokem WD Hodnota součinitele prostupu tepla okna U w = 1,3
Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. Pasivní sklo pro aktivní život PLANETA ENERGIE SVĚTLO
3. 2. Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, chrání solární životní faktor prostředí. umožňuje využití tepelných zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. planibel Tri Pasivní sklo pro aktivní život
Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla
Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje
ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL
ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL 1. ÚVODEM Následující text obsahuje pouze nejdůležitější informace a principy týkající se osazování nejběžnějších typů skel do otvorových výplní. V jednotlivých specifických
Tabulka 5 Specifické prvky
Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené
Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320
Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje
BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1
Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura, podmínky zápočtu Zadání, protokoly Součinitel prostupu tepla U, teplotní
Plastové okno 76. P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a. c z ; o k n p k s. c z Stránka 3.1
Plastové okno 76 P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a. c z ; o k n a @ p k s. c z Stránka 3.1 Profilová mapa P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a. c z ; o k n a @ p k s. c z Stránka 3.2 Výztuže
U okno = 0,84 W/m 2 K
Designo. H NE, nízkoenergetické dřevěné U okno = 0,84 W/m 2 K Rozsah použití Sklon střechy od 20-65 Řez svislý Řez vodorovný Další rozměry viz. Rozměrová řada Fenstergrösse: Rozměr okna Blendrahmenaussenmass:
Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!
V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti
Termografická diagnostika pláště objektu
Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ
Přehled dosavadních a budoucích norem pro okna a dveře. Zkoušením mají být vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny
Přehled dosavadních a budoucích norem pro okna a dveře Zkoušením mají být vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny - výrobce oken - projektanty - architekty - uživatele v celé Evropě. Zavedením evropských
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ (DEFINICE SPOLEČNÝCH POŽADAVKŮ - PLATÍ PRO VŠECHNY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ (DEFINICE SPOLEČNÝCH POŽADAVKŮ - PLATÍ PRO VŠECHNY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) profil: barva: stavební hloubka: Al. profil minimálně 3 komory s přerušeným tepelným mostem
iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby
Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách
TROJNÁSOBNÝ ÚČINEK. *s atesty z laboratoří FRAUNHOFER IBP. www.duette.at
TROJNÁSOBNÝ ÚČINEK *s atesty z laboratoří FRAUNHOFER IBP www.duette.at TROJNÁSOBNÝ ÚČINEK USPOŘÍ AŽ 12% ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ SNÍŽÍ PRŮNIK TEPLA OKENNÍ TABULÍ AŽ O 78% ZPŘÍJEMNÍ AKUSTIKU MÍSTNOSTI POCITOVĚ
Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S
Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně