Experimentální posouzení vlivu reflexní folie na teplotu a rychlost proudění vzduchu v mezeře provětrávané fasády
|
|
- Marta Svobodová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Experimentální posouzení vlivu reflexní folie na teplotu a rychlost proudění vzduchu v mezeře provětrávané fasády Erik Šagát 1, a *, Libor Matějka 1,b 1 Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Building Structures, Veveří 331/95, Brno, Czech Republic a sagat.e@fce.vutbr.cz, b matejka.l@fce.vutbr.cz Klíčová slova: provětrávaná fasáda, reflexní vrstva, konvekce Abstrakt. Provětrávané fasády zabezpečují odvádění vlhkosti a přebytečného tepla z obvodové konstrukce budovy, čímž v porovnání s omítanými fasádami zabezpečují lepší funkčnost vrstvy tepelné izolace a snižují přehřívání budov v letním období. Funkčnost konstrukce provětrávané fasády závisí od mnoha faktorů, jako je navrhovaný dizajn, geometrie větracích otvorů, typ nosného roštu, barva a struktura povrchu obkladu fasády a další. Rovněž se v současnosti rozšiřuje používání reflexních vrstev ve stavebních konstrukcích. Reflexní folie se uplatňují v místech, ke kterým je alespoň z jedné strany přilehlá vzduchová vrstva. Difuzní reflexní folie se uplatňují u střešních plášťů, kde zabezpečují snížení letního přehřívání podkrovních prostor budov. Tato experimentální studie je zaměřena na posouzení efektivity snižování letního přehřívání budovy při použití reflexní difuzní folie v souvrství provětrávané fasády v porovnání s klasickou difuzní folií. Z výsledků vyplývá, že použitím reflexní difuzní folie v souvrství větrané fasády lze dosáhnout zhruba dvojnásobný efekt snížení teploty povrchu fólie vůči provětrávané fasádě s klasickou folií. Lze konstatovat, že přínos provětrávané fasády ke snížení letního přehřívání v porovnání s nevětranou fasádou lze i zdvojnásobit použitím reflexní fólie v její souvrství. Úvod Provětrávané fasády se v současnosti široce uplatňují u konstrukcí opláštění budov. Především se jedná o budovy administrativní, halové objekty a občas i rodinné domy. Výhodou provětrávaných fasád je optimalizace funkce tepelné izolace z hlediska její vlhkostního režimu a snížení letního přehřívání místností vlivem oslunění fasády objektu. Podíl fasády na přehřívání místnosti budovy je závislý od poměru transparentních výplní na osluněných stranách objektu. Aby bylo smysluplné zabývat se vlivem fasády objektu na jeho přehřívání v letním období, tak je potřebné, aby byly prosklené plochy fasády vybaveny účinným exteriérovým stínícím zařízením a zasklením s nízkým solárním faktorem. Ten udává procento sluneční energie prostupující zasklením do místnosti. Konstrukce provětrávaných fasád jsou neustále zkoumány a zdokonalovány s cílem zlepšit jejich tepelně technické vlastnosti jak z hlediska odvedení par z konstrukce tak z hlediska odvedení přebytečného tepla z provětrávané mezery v letním období. Pro účely optimalizace proudění vzduchu v mezeře fasády bylo provedeno nespočet studií zaměřených například na energetické posouzení provětrávaných fasád s maloformátovým obkladem a otevřenými mezerami mezi jednotlivými díly obkladu [1]. Některé studie se zabývali problematikou proudění pomocí numerického modelování [2], [3]. Energetické hodnocení provětrávaných fasád v oblasti u pobřeží Středozemního moře bylo provedeno jak pro letní [4] tak i pro zimní období [5]. Zásadní vliv na proudění vzduchu v mezeře fasády májí i tvar a rozměry přívodního a odváděcího otvoru. Tyto otvory bývají navíc opatřeny mřížkou proti hmyzu, která může vzhledem k omezení otevřené plochy otvorů větrané mezery významně ovlivnit proudění a teploty v mezeře [6]. Dalšími faktory ovlivňující vlastnosti provětrávané fasády jsou například materiál obkladu [7], který může i významně absorbovat sluneční záření v podobě PCM materiálu [8], [9], nebo osazení energeticky aktivních prvků jako obkladu fasády [10], [11]. Analyzována byla i multifunkční provětrávaná
2 fasáda s více druhy energetický aktivních prvků, která obsahovala fotovoltaické panely, sluneční kolektory pro ohřev teplé vody a HVAC panel přičemž všechny tyto prvky byly osazeny na předsazený rošt formou provětrávané fasády [12]. Z hlediska letního přehřívání budov je provětrávaná fasáda výhodnější konstrukce, než nevětrané souvrství a to zejména u průčelí absorbujících vysoké hodnoty slunečného záření. Tento článek je zaměřen na aplikaci reflexní fólie v souvrství fasád jako náhradu za difuzní protivětrnou folii. Reflexní folie musí splňovat vlastnosti nahrazované fólie s přidáním nizkoemisivního povlaku. Cílem je posouzení vlivu použití reflexní folie v porovnání s klasickou folií, zejména z hlediska teplot dosažených v provětrávané mezeře a na povrchu folie. Experimentální model Sestava experimentálního modelu je složená ze dvou sekcí (sekce A a sekce B). Obě sekce mají identické rozměry, které jsou popsány na Obr. 1. Výška provětrávané části fasády je 1500 mm, což je vzdálenost mezi okny dvou podlaží. Jediným rozdílem mezi sekcemi experimentálního modelu je skladba konstrukce fasády. Konkrétně je použitý odlišný typ difuzní protivětrné folie. V případě sekce A byla použitá folie s reflexní úpravou. Experimentální model byl umístěn na jižní fasádě rodinného domu. U sekce B byla ve skladbě použitá běžná difuzní folie. Obrázek 1. Axonometrie experimentálního modelu Rozmístění měřících čidel je znázorněno na Obr. 2. Pro měření byly použity senzory sledující teplotu a rychlost vzduchu proudícího ve větrané mezeře (a), tepelně vlhkostní senzor (b) a hlavně teplotní foliové senzory měřící povrchovou teplotu (c). Tyto senzory (c) byly osazeny v počtu 4 kusů (po 2 kusy v každé sekci). Jeden senzor v sekci zaznamenává povrchovou teplotu obkladu ze strany větrané mezery a druhý povrchovou teplotu na folii (mezi folii a tepelnou izolací). Zásadní pro měření jsou hodnoty teplot z čidel mezi folii a tepelnou izolací. Z tohoto bodu je teplo přenášeno převážně vedením pevnými vrstvami i směrem do interiéru. Dále bylo sledováno i vnější prostředí v blízkosti experimentálního modelu pomocí meteostanice (d), která dokáže měřit teplotu vzduchu, vlhkost, rychlost a směr větru, srážky. Pro vyhodnocení v rámci této studie byly použity hodnoty teploty vnějšího vzduchu a povrchové teploty kolem větraném mezery.
3 Obrázek 2: Geometrie experimentálního modelu, a thermoanemometer, b vlhkostní senzor, c foliové teplotní čidlo pro měření povrchové teploty, d meteostanice Na Obr. 3 je znázorněný detail provětrávané fasády u odváděcího otvoru. Z tohoto detailu je zřejmá skladba konstrukce provětrávané fasády a tloušťka jednotlivých vrstev. Směrem z exteriéru jsou seřazeny vrstvy: obklad fasády z cementotřískových desek tmavě šedé barvy v tloušťce 12 mm, vzduchová mezera tl. 40 mm, reflexní (sekce A) nebo klasická (sekce B) difuzní protivětrná folie, tepelná izolace z minerálních vláken tl. 100 mm a stěna z keramických tvárnic tl. 380 mm omítnutá z exteriérové strany břízolitem a z interiérové strany vápenocementovou omítkou. Obrázek 3. Detail geometrie experimentálního modelu u odváděcího otvoru. Výsledky Pro lepší interpretaci výsledků bylo potřebné změřit emisivitu povrchů obklopujících větranou mezeru v obou případech a osluněného povrchu obkladové desky. Výsledky měření spektrální reflektance povrchů experimentálního modelu jsou znázorněny na Obr. 4. Měření potvrdilo nejvyšší reflektanci u reflexní folie na úrovni kolem 60%. Klasická folie dosáhla reflektancekolem 20% a povrchy cementotřískových obkladových desek dokonce méně než 10%.
4 Obrázek 4. Spektrální reflektance povrchů. Z týdenního měření byl vybrán jeden den pro interpretaci teplot v jednotlivých měřených bodech P1 až P4 a teplota venkovního vzduchu měřena meteorologickou stanicí (METEO Teplota). V bodech P1 (sekce B) a P2 (sekce A) byla měřena teplota obkladu provětrávané fasády na vnitřní straně větrané mezery. V bodech P3 (sekce B) a P4 (sekce A) byla měřena teplota na rubové straně folie. Foliové teplotní čidla byly osazeny na rub folií z důvodu zachování reflexních vlastností folie v místech měření. Obrázek 5. Průběh teplot.
5 Naměřené teploty u bodů P1 a P2 se lišili pouze minimálně. Předpokládaná vyšší teplota povrchu obkladu u sekce A s reflexní folií, kterou by způsobilo odražené teplo od folie se nepotvrdila. Z průběhu teplot v bodech P3 a P4 je vidět značný vliv reflexní folie na teplotu povrchu vnitřního pláště budovy. Rozdíl teplot mezi povrchem obkladu a klasické folie je v poledních hodinách kolem 6 8 C. Teplota povrchu s reflexní folií je ještě o přibližně 5 C nižší. Na základě těchto měření lze konstatovat, že přínos reflexní folie ve skladbě provětrávané fasády ke snížení letního přehřívání budovy je téměř tak zásadní jako přínos samotné konstrukce provětrávané fasády. Závěr Na základě výsledku měření lze konstatovat, že použití reflexní folie ve skladbě provětrávané fasády má významný vliv na snížení přehřívání interiéru budov. Reflexní folie na povrchu vnitřního pláště budovy odráží tepelné záření od vnějšího opláštění. Snížení teploty vnitřního pláště v porovnání s použitím běžně užívané difuzní folie je téměř tak významné jako snížení teploty při použití provětrávané fasády s běžnou folií v porovnání s neprovětrávanou fasádou. Reflexní folie použitá při experimentálním měření dosahovala hodnoty reflektance kolem 60%, což představuje ještě nemalý prostor pro optimalizací vlastností této vrstvy. V každém případě je potřebné počítat i s degradací reflexních schopností folie v čase a to zejména vlivem oxidace povrchu u folií bez ochranné vrstvy na vrstvě reflexní a dále i vlivem znečištění. Předpokládá se, že usazování nečistot na folii ve svislé poloze provětrávané fasády bude podstatně nižší, jako je tomu u šikmých střech se skládanou krytinou, u kterých dochází ke značnému zanesení povrchu folie během několika let. To je základní předpoklad pro správné fungování folie v průběhu její životnosti. Poděkování Tento článek byl podpořen projektem FAST-S a projektem LO1408 "AdMaS UP - Advanced Materials, Structures and Technologies", podporovaným Ministerstvím školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního programu udržitelnosti I. Materiálově byl projekt podpořen firmami: TART, s.r.o. Brno, která dodala reflexní difuzně otevřenou folii, CIDEM Hranice, a.s. divize CETRIS, která dodala fasádní obkladové desky a Saint- Gobain Construction Products, s.r.o. Bratislava, divize ISOVER, která dodala tepelněizolační desky do experimentálního modelu provětrávané fasády. Literatura [1] M. J. Suárez, C. Sanjuan, A. J. Gutiérrez, J. Pistono, E. Blanco, Energy evaluation of an horizontal open joint ventilated façade, Applied Thermal Engineering, Vol. 37, 2012, pp [2] A. de Gracia, L. Navarro, A. Castell, Luisa F. Cabeza, Numerical study on the thermal performance of a ventilated facade with PCM, Applied Thermal Engineering, Volume 61, Issue 2, 3 November 2013, Pages , ISSN [3] C. Balocco, A simple model to study ventilated facades energy performance, Energy and Buildings, Vol. 34, Iss. 5, 2002, pp [4] C. Marinosci, G. Semprini, G.L. Morini, Experimental analysis of the summer thermal performances of a naturally ventilated rainscreen façade building, Energy and Buildings, Volume 72, April 2014, Pages , ISSN [5] F. Peci López, M. Ruiz de Adana Santiago, Sensitivity study of an opaque ventilated façade in the winter season in different climate zones in Spain, Renewable Energy, Volume 75, March 2015, Pages , ISSN
6 [6] E. ŠAGÁT, L. MATĚJKA, Numerical Study of the Influence of Insect Grille on Airflow in Ventilated Facade Constructions, Advanced Materials Research, ISSN , Vol (2014) pp [7] F. Stazi, A. Vegliò, C. Di Perna, Experimental assessment of a zinc-titanium ventilated façade in a Mediterranean climate, Energy and Buildings, Volume 69, February 2014, Pages , ISSN [8] A. de Gracia, L. Navarro, A. Castell, Á. Ruiz-Pardo, S. Álvarez, L. F. Cabeza, Solar absorption in a ventilated facade with PCM. Experimental Results, Energy Procedia, Vol. 30, 2012, pp [9] A. de Gracia, A. Castell, C. Fernández, L. F. Cabeza, A simple model to predict the thermal performance of a ventilated facade with phase change materials, Energy and Buildings, Volume 93, 15 April 2015, Pages , ISSN [10] J. Cipriano, G. Houzeaux, D. Chemisana, Ch.Lodi, J. Martí-Herrero, Numerical analysis of the most appropriate heat transfer correlations for free ventilated double skin photovoltaic façades, Applied Thermal Engineering, Vol. 57, Iss. 1-2, 2013, pp [11] L. Gaillard, Ch. Ménézo, S. Giroux, H. Pabiou, R. Le-Berre, Experimental Study of Thermal Response of PV Modules Integrated into Naturally-ventilated Double Skin Facades, Energy Procedia, Vol. 48, 2014, pp [12] D. Brandl, T. Mach, M. Grobbauer, C. Hochenauer, Analysis of ventilation effects and the thermal behaviour of multifunctional façade elements with 3D CFD models. Energy and Buildings, Volume 85, December 2014, Pages , ISSN
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.
Projektová dokumentace adaptace domu
Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení
Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 21 Fototermické solární
Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK
Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měřící úloha č. 1 měření vnitřní teploty vzduchu Měřící úloha č. 2 měření vnitřní relativní vlhkosti vzduchu Měřící úloha č. 3 měření globální
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
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh
Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních
Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)
IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné
rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva
rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2
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
Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno
Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno Autoři: J. Pospíšil, J. Král, R. Kučera 25. 5. 2018 Současné výzkumy Ing. Jaroslav Pospíšil (pospisil.j@fce.vutbr.cz) Experimentální ověření a simulace vzduchotěsnosti
Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.
Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal
Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2013, ročník XIII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2013, ročník XIII, řada stavební článek č. 30 Iveta SKOTNICOVÁ 1, Zdeněk GALDA 2, Petra TYMOVÁ 3, Lenka LAUSOVÁ 4
Solární tepelné kolektory a jejich integrace do střech. Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze
Solární tepelné kolektory a jejich integrace do střech Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Využití sluneční energie v budovách Potenciál využití sluneční
POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU
PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ
kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP
kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP zadání pro zpracování konstrukčních úloh 1 AR 2014-2015 Ústav STAVITELSTVÍ I. VSTUPNÍ INFORMACE Příklady, které jsou uvedeny v
Vápenná jímka opláštění budovy a střecha
Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS
Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci
Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově
ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:
ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny
Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb
Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu
PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR
PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.
Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod
- představení produktů Havlíčkův Brod 29.04.2009 Pohled do Historie - ložnice pod širým nebem Pohled do Historie - chráníme se před počasím Pohled do Historie - mění se klima - stěhujeme se na sever Pohled
NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice
2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu
Icynene chytrá tepelná izolace
Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí
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
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,
SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík
SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ
PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH
PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné
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
ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ
min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE
www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE
VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE Influence Perforations thermal Insulation Composite System onto Humidity behavior of Structures Ing. Petr Jaroš, Ph.D.,
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.16.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.16 Jaroslav SOLAŘ 1 NAVRHOVÁNÍ PODLAH V RÁMCI SANACE VLHKÉHO ZDIVA DESIGNING
Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete
Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním
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,
VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ A NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ TEPELNĚ VLHKOSTNÍHO CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ A NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ TEPELNĚ VLHKOSTNÍHO CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Autoři: Ing. Iveta SKOTNICOVÁ, Ph.D. Ing. Vladan PANOVEC CZ.1.07/1.3.05/02.0026 Rozvoj profesního
Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví
Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna
Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov
Modelování energetických systémů budov Přednáška 3 Od reálné budovy k matematickému modelu 35 Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov 36 prof.karel Kabele 1 Klasifikace
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH 1. ŮVOD 2. PROJEKT REKONSTRUKCE 3. PROJEKT NOVOSTAVBY
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
Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov
Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Akustika z pohledu izolací divize Isover, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo Obsah 1. Obecné informace 2. Vliv typu a tloušťky tepelné
Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do
TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE
TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu
Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb
Vzorový dokument pro zpracování základního posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely Diplomové práce ve formě projektové dokumentace stavby zpracovávané na Ústavu pozemního stavitelství, FAST,
Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové
Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie
Dostavba sportovní haly u ZŠ Černošice Mokropsy Vi. Studie zastínění, denního osvětlení a oslnění
Zakázka číslo: 2012-008381-Vi Vypracoval: Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pod číslem 1201682 číslo v deníku autorizované osoby: 0456 Studie zastínění, denního osvětlení
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
Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce
Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový
Solární komín řešení pro nefungující systémy přirozeného větrání
Solární komín řešení pro nefungující systémy přirozeného větrání Radim Galko VŠTE v Českých Budějovicích, Katedra stavebnictví Abstrakt Článek podává informace o systému přirozeného větrání, jehož účinnost
Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy
Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY
BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC
BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z přírodních surovin a jsou plně recyklovatelné. Charakteristická je vysoká pevnost, která se v průběhu let zvyšuje. Pokládka je
TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA 124 - KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
TP101 SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA ( = 0,043 W/mK; q=190 kg/m3) (STEICOprotect TYP L) STATICKÝ PRŮŘEZ MASIVNÍ STĚNY PRO DANÉ POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ JE 100 mm. 0,26 W/m2K 50 db OBVODOVÁ STĚNA
COOL. protect technology
COOL protect představuje nátěrové hmoty s obsahem barevných pigmentů nové generace, které účinně řeší ochranu přehřívání povrchů vlivem slunečního záření. » 2 Jak se ubránit horku? Nedovolit mu projít
CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ
CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový
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. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem
D.1.3a Technická zpráva.
Název stavby : Snížení energetické náročnosti ZŠ Železnická 460 SO 03 Jídelna,družina Jičín Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení D.1.3a Technická zpráva. Použité podklady pro zpracování požárně bezpečnostního
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu OTOPNÁ SOUSTAVA Investice do Vaší budoucnosti Projekt
Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky
Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015
Fasády kontaktní a provětrávané
Ostrava, Brno, Praha, Liberec,Plzeň / 2019 Fasády kontaktní a provětrávané Jan.juhas@knaufinsulation.com Fukční střecha nemusí být extrémně drahá ani složitá Fasády kontaktní a provětrávané Správné provedení
Obr. 3: Pohled na rodinný dům
Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena
VLIVY ZPŮSOBUJÍCÍ NADMĚRNOU VLHKOST KROKVÍ A JEJICH NÁSLEDNOU BIODEGRADACI
VLIVY ZPŮSOBUJÍCÍ NADMĚRNOU VLHKOST KROKVÍ A JEJICH NÁSLEDNOU BIODEGRADACI Petra Bednářová Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt: Střešní pláště u šikmých střech zaznamenaly
Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva
Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná
HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy
25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel
SFA1. Oslunění a proslunění budov. Přednáška 3. Bošová- SFA1 Přednáška 2/1
SFA1 Oslunění a proslunění budov Přednáška 3 Bošová- SFA1 Přednáška 2/1 ORIENTACE BUDOV A DOBA OSLUNĚNÍ Možné polohy azimutu normály fasády severním směrem: Bošová- SFA1 Přednáška 3/2 ORIENTACE BUDOV A
RODINNÝ DŮM ZE SLÁMY
RODINNÝ DŮM ZE SLÁMY THE FAMILY HOUSE OF STRAW Marcela Halířová 1 Ivo Špendlík 2 Abstrakt This project will outline the main features and advatages of two circumferential construction designs of a family
OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015
OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou
VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:
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. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem
NG nová generace stavebního systému
NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních
INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI
INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF
Výpočet potřeby tepla na vytápění
Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno
PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)
PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST
základní informace pro kombinované studium obor TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
základní informace pro kombinované studium obor TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA CÍL PŘEDMĚTU Studenti by měli zvládnout zpracování stavebně truhlářských výrobků (okna, dveře, podlahoviny, schodiště,
PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.
PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,
Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
Tepelně vlhkostní posouzení
Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí
*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy
* * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy
NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ II. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN II. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW
TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1
červenec 2009 TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace šikmé střechy. Technické parametry Tloušťka
Urbanistické souvislosti Architektonický výraz
Urbanistické souvislosti Parcela se nachází v Brně v městské části Zábrdovice na nároží ulic Bratislavská a Stará. Tato městská část sousedí s historickým centrem města Brna. Tomu odpovídá krátká docházková
Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný
Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP
Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie
Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT. Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát
Pro budovy, s.r.o., Okružní 433/1, 638 00 Brno, IČ: 04497511 Zpráva o termografickém měření objektu Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT Objednatel Město Kunštát, nám. Krále
V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplovzdušného proudění
Ohřívá Vysušuje Větrá Mění skladbu vnitřního klimatu navazujícího prostoru, a to větráním díky přívodu filtrovaného a již ohřátého čerstvého vzduchu. V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá
ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory
ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům
DRUHY A FUNKCE OTVORŮ
3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 17 Filip ČMIEL 1, Radek FABIAN 2 VYLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ
SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům
Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím
SYBU. Systémy budov. Jan Tywoniak, k124 A428,
SYBU Systémy budov 05 Jan Tywoniak, k124 A428, tywoniak@fsv.cvut.cz MŠ, Dohna, Sasko, 2004 architekti Reiter, Rentzch, Dresden celkem 140 dětí, 8 skupin brutto podlahová plocha 1138 m2 15 kwh/(m2a), primární
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
termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou
Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové
Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin
Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Model nulového rodinného
10. Energeticky úsporné stavby
10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace
POČÍTAČOVÝ PROGRAM KOLEKTOR 2.1 PRO MODELOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ
Simulace budov a techniky prostředí 2006 4. konference IBPSA-CZ Praha, 7. listopadu 2006 POČÍTAČOVÝ PROGRAM KOLEKTOR 2.1 PRO MODELOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ Tomáš Matuška, Vladimír Zmrhal Ústav techniky
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice
SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU
Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových
changing the face Nová scéna Národního divadla
Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i
- zásady návrhu - základní skladby
DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska
NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ