POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I
|
|
- Dana Machová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice
2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
3 KAPITOLA 13: KOMÍNY
4 LEGENDA KLÍČOVÉ POJMY tah komína, komínový průduch, sopouch, uzavřený kotel, otevřený kotel, turbo kotel, cementový bacil, jednovrstvý komín, vícevrstvý komín, sopouch, komínová vložka, kondenzační jímka, komínová fréza CÍLE KAPITOLY - seznámit se s požadavky na umístění komína, zajištění dostatečného tahu a ochrany komínového zdiva. Student získá povědomí o tlakových poměrech ve spalinové cestě, činitelích ovlivňujících porušení komínového zdiva a také získá základní informace o konstrukčních variantách komínů a požadavcích na ně. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 12 hodin Komíny patří k nejvíce namáhaným prvkům konstrukce stavby, jsou vystaveny extrémním teplotním podmínkám a agresivnímu působení spalin.
5 13.1. DĚLENÍ KOMÍNŮ Podle způsobu provedení komínového pláště: Zděné Monolitické Montované Podle konstrukčního uspořádání: Jednovrstvé Vícevrstvé Podle umístění komínů: Přistavěné nebo vestavěné Samostatně stojící Podle tvaru průduchů: Čtvercové Obdélníkové (max. do poměru stran 1 : 1,5) Kruhové Podle velikosti průduchů: Úzké (do mm 2 ) Střední (přes mm 2 ) Průlezné (min.průřez do 10 m výšky je 450 x 450 mm) Podle druhu zabudovaného materiálu: Z nehořlavých, popř. nesnadno hořlavých materiálů S nasákavostí max. 20% měrné hmotnosti Odolných proti účinkům spalin Odolných proti mrazu Podle uspořádání průduchů: Průběžné Patrové Přepažené Stromkové
6 13.1. DĚLENÍ KOMÍNŮ Nejvýhodnější jsou komíny průběžné, komíny stromkové jsou zakázány, neboť topeniště jednotlivých podlaží jsou mezi sebou propojena. Dělení komínů
7 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI Tah komína závisí na: a) rozdílné měrné hmotnosti vnějšího vzduchu a odváděných spalin b) na rychlosti větru c) na účinné výšce Hustota vzduchu a spalin závisí na jejich teplotě (čím vyšší teplota, tím nižší měrná hmotnost) Poměr neúčinné výšky L1 k účinné výšce L2 průduchu má být: L1 > 1 / 10 L2
8 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI
9 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI V konstrukci komínového průduchu se mohou vyskytovat nedostatky, např. komín nedostatečně převyšující okolí. V tomto případě vítr sráží kouř zpět do komína, který má přesahovat hřeben střechy o 650 mm. Je-li od hřebene vzdálený více než 2 m, potom se měří těchto 650 mm od myšlené roviny, vedené z hřebene šikmo dolů pod úhlem 10. Nad plochou střechou má mít průduch vyústěn o 1,5 až 2 m. Vyústění komínových průduchů nad střechou: a) šikmou, b) plochou
10 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI V konstrukci komínového průduchu se mohou vyskytovat nedostatky, např. komínový průduch příliš velkého profilu. Široké průlezné komíny mají špatný tah, může do nich hluboko vnikat vnější vzduch a na stěnách tak kondenzovat pára z kouřových plynů, což zvyšuje i neúměrně spotřebu paliva. Tuto chybu lze odstranit: Zúžením průduchu v hlavě komína přizděním, popř. osazením nástavce Osazením nového průduchu (např. nerezové roury) do starého průlezného komína pomocí zděří zakotvených do vnitřní stěny Závislost max. počtu malých spotřebičů na tuhá paliva na průřezu komínového průduchu a na jeho účinné výšce
11 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI Při malé neúčinné výšce lze rozšířit sběrací prostor ve vhodné místnosti tak, aby odpovídal objemu 1 / 10 L 1 tak, jak je patrné z tohoto obrázku. Tah komína V konstrukci komínového průduchu se mohou vyskytovat nedostatky, např. komín s malou výškou. Komín s dobrým tahem musí mít min. výšku 6 m. Pokud je výška nedostatečná, lze jej nadezdít či nastavit jinou rourou stejného profilu jako je průduch a náležitě zakotvit. Osazení komínového nástavce
12 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI V konstrukci komínového sopouchu se mohou vyskytovat nedostatky, např. špatné zaústění sopouchu. Zaústění sopouchu s nesprávným spádováním způsobuje srážení kouře a tím i zhoršení tahu. Sopouchy mají být přímé a co nejkratší. Sopouchy krátké, maximálně do 250 mm, mohou být vodorovné. Naopak sopouchy od 250 do 500 mm mají k průduchu mírně stoupat, sopouchy delší než 500 mm mají mít stoupání nejméně 10 %. Umístění sopouchů nad sebou V konstrukci komínového sopouchu musí být respektovány i požárně bezpečnostní předpisy. Po stránce požární bezpečnosti je minimální vzdálenost dřeva od průduchu 300 mm. U dřevěných trámů se provádí komínová výměna, aby se trám neosazoval do komínové zdi. Vliv požárních předpisů u osazení dřevěných trámů
13 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI V konstrukci komínového sopouchu nebo průduchu se mohou vyskytovat nedostatky, např. příliš dlouhá kouřová roura či přečnívající komínová deska. Používáním dlouhých plechových rour se zvětšením ohřívací plochy k získání max. množství tepla není vždy zajištěno dostatečné stoupání ve směru tahu, roury se značně ochlazují a zanášejí sazemi, což zhoršuje tah. Otopná tělesa s přímým napojením mají lepší tah. Někdy může zhoršovat tah značně přečnívající komínová deska přes líc komínové hlavy. Ta způsobuje za větru víření vzduchu při hlavě komína a porušení tahu. Proto je vhodnější deska s okraji v líci zdiva. Tato úprava však způsobuje stékání rozmočených sazí po komínovém zdivu. Řešení krycí komínové desky často vede ke kompromisu, kdy se deska předsadí jen o 30 až 50 mm. Musí však mít okapní drážku. Ukázka řešení krycí komínové hlavy bez a s okapní drážkou
14 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI V konstrukci komínového průduchu se mohou vyskytovat nedostatky, např. nesprávné uhnutí komínového průduchu. V případě uhnutí průduchu musí být odklon od svislice proveden dle nákresu, přičemž stěny průduchu musí zůstat hladké, bez zazubení jednotlivých vrstev zdiva. Může být nad stropní konstrukcí nebo pod ní, ale nikdy ne v její úrovni. V místě uhnutí nesmí být komínový sopouch a místo, kde naráží kominická koule při čištění, má být zpevněno (např. páskovou ocelí). Ukázka zaoblení průduchu v uhnutí
15 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI V konstrukci komínového průduchu se mohou vyskytovat nedostatky, např.: Nevyhovující tepelná izolace Špatná izolace proti vlhkosti Nesprávné připojování spotřebičů Je-li komínové zdivo málo tepelně izolované (např. je-li komín v obvodovém zdivu), rychle se ochlazuje a zhoršuje se tak jeho tah. Je-li nutno zdít komín v obvodovém zdivu, musíme zvýšit jeho tepelnou izolaci obkladem z izolačního materiálu (pórobetonové tvarovky, děrované cihelné bloky). Není-li pod komínovým zdivem vodotěsná izolace, stoupá vlhkost do zdiva, vypařuje se do průduchu a zhoršuje tah. Tato chyba se dá odstranit jen dodatečnou izolací proti vlhkosti. Pro připojování spotřebičů na plynná paliva platí zásada, že k průduchu má být pokud možno připojen pouze jeden lokální spotřebič na plynná paliva vlastním kouřovodem. Je-li nutno připojit více lokálních spotřebičů s atmosférickým hořákem, doporučuje se připojit nejvýše 3 lokální spotřebiče. Každý spotřebič s otevřeným spalovacím prostorem a přerušovačem tahu musí mít za přerušovačem tahu svislý kouřovod o délce alespoň 500 mm. Plynové kotle s atmosférickými hořáky musí být na odvod spalin napojeny prostřednictvím přerušovačů tahu. Přerušovače musí zajistit tyto funkce: omezit vliv proměnného tahu komína na spalovací proces v kotli, usnadnit start kotle při nulovém tahu komína, zabránit zpětnému proudění spalin či vzduchu z komína do kotle.
16 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI Pokud pojednáváme o přerušovačích tahu, měli bychom je správně nazývat usměrňovače tahu. V současné době je součástí přerušovačů tahu spalinová pojistka. Je to snímač teploty, který v případě přepadání spalin přerušovačem tahu do prostoru kotelny se po dobu několika minut prohřeje a následně provede odstavení kotle. Tento důležitý prvek bezpečnosti plynových spotřebičů je potřebný zejména u spotřebičů umístěných v malých prostorech, např. v koupelnách. Původní konstrukce usměrňovačů tahu sestávaly z přerušovače tahu kuželovitého tvaru a z pojistky proti zpětnému proudění v komíně ve tvaru kotouče. První plynové spotřebiče měly vnější přerušovač tahu. Vývoj přerušovačů tahu dále pokračoval těmito konstrukcemi: přerušovač vestavěný horní, přerušovač vestavěný boční, přerušovač skupinový. Typy přerušovačů tahu
17 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI V konstrukci komínového průduchu se mohou vyskytovat nedostatky, např. překážky v průduchu. Průduch má mít hladký povrch, zevnitř se opatřuje omítkou. Každý drsný povrch způsobený odpadlou omítkou či ulomenou cihlou, snižuje tah. Tato chyba se dá těžko opravit, nechceme-li přestavovat komín. Ucpe-li se průduch (např. spadlá cihla), potom nezbývá nic jiného, než ji dostat ven (např. sražení koulí nebo vyjmutím z vybouraného otvoru). Při dodatečném zazdívání otvoru je třeba dávat pozor, aby špatně položená cihla nezúžila průduch. Keramické vložky s hladkým povrchem se používají vždy při průchodu komínového průduchu ŽB konstrukcí
18 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI V některých objektech se stěnami a stropy z hořlavých materiálů je třeba zabezpečit průchod kouřových rour. Tento průchod musí být zabezpečen z nehořlavých materiálů. Průchod kouřovodných rour Z hlediska správné funkce komínu je třeba při jejich navrhování dodržovat tyto zásady: 1) Komíny mají být umístěny ve vnitřní části domu, aby nebyly ochlazovány, což vyžaduje v případě sedlové střechy vyvedení co nejblíže u hřebene a u plochých střech ve střední části objektu 2) Z hlediska vlivu větru na výstup kouřových plynů by měl být komín obrácen proti směru převládajících větrů napříč, a nikoli podélné, kdy vítr kouř sráží Umístění komínů z hlediska vlivu větrů: a) nesprávná poloha, b) správná poloha
19 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI 3) Tenká a vysoká komínová tělesa působí nevzhledně a jakoby je první silný vítr měl vyvrátit. Z tohoto důvodu bývá jejich stabilita zajišťována ocelovými objímkami s táhly. Navíc je jejich zdivo ve větší míře vystaveno působení deště, sněhu a povětrnosti a následkem toho dochází k narušení cihel, spárování atd. Zcela jinak působí solidní komínové těleso, které je pěkně široké a umístěné v hřebeni nebo v jeho blízkosti. Je-li v krovu hřebenová vaznice, má komín vyústit vedle ní, aby nebyla přerušena. Je-li komínová hlava u hřebene, komín dobře táhne, protože se v těchto místech netvoří větrné víry, vítr z kouřového průduchu kouř vysává a to právě zlepšuje jeho tah. Navíc se za komínem v hřebeni nevytvářejí sněhové závěje, což bývá za komíny umístěnými níže se všemi negativními důsledky tajícího sněhu. Umístění komínů z hlediska vlivu sněhu a vody: a) nesprávná poloha, b) správná poloha
20 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI 4) Umístí-li se komínové zdivo do štítových stěn, je náchylné k provlhání zvláště po dobu, kdy není postaven sousední objekt. Provlhnutím komínového zdiva se snižují jeho tepelněizolační vlastnosti a uvnitř průduchu dochází ke kondenzaci kouřových plynů a k postupnému pronikání kondenzátu k vnějšímu povrchu (žlutohnědé skvrny a odpadlá páchnoucí omítka, která se na cihlách prosáklých kondenzátem nedá obnovit). Provlhání štítového komínového zdiva 5) Nadměrně ochlazovány jsou všechny komíny vyčnívající vysoko nad střechu. Týká se to především komínů umístěných u okraje střechy a jednotlivých komínů, popř. uspořádaných tak, že na jeden průduch připadá větší část venkovní ochlazované plochy. Nevhodné umístění komínů z důvodů velkého ochlazování a nepříjemného vzhledu
21 13.2. TAH KOMÍNA A VLIV UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ NA JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI Z důvodu ochlazování komínů se mají komíny sdružovat ve větší tělesa (nejvhodnější seskupení je do bloku). Je to výhodné nejen z tepelně izolačního hlediska, ale i proto, že ve střeše je méně proniků a tím i méně míst s nebezpečím zatékání. Navíc jedno sdružené těleso působí mnohem vzhledněji než několik jednotlivých tenkých komínů. Uspořádání průduchů do komínových bloků: a)vzhledem k celé střeše, b) k poměru rozměru bloku U starších rodinných domů bývá komínové zdivo pro zvýšení tepelné izolace a zlepšení vzhledu úzkého komína nad střechou rozšířeno. Pod rozšířením je protažena krytina utěsněná maltou, takže není nutné oplechování. Rozšíření komínového zdiva nad střechou
22 13.3. HODNOCENÍ KOMÍNŮ Z FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO HLEDISKA Tlakové poměry a proudění Hořák, kotel a komín jsou navzájem propojeny cestami spalinového vzduchu a spalin. Spalovací vzduch je nasáván z exteriéru a je přiváděn spolu s palivem přes hořák do spalovacího prostoru. Spaliny jsou po předání tepla v kotli odváděny přes kouřové hrdlo (tj.část kotle určená k jeho připojení na kouřovod) kouřovou cestou do exteriéru. Kouřová cesta je tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a průduchem komína. Aby spaliny z přetlakových kotlů nemohly uniknout do interiéru, je vnitřek těchto kotlů od okolního prostředí těsně oddělen. Kotle s přirozeným tahem, které jsou provozovány pouze s podtlakem (vlivem tepla vzniká v komínu a ve vzestupných úsecích kouřovodu vztlaková síla přepravující spaliny a vytvářející v komínu, kouřovodu a většinou i v kotli podtlak) nemusejí být vzhledem k okolnímu prostoru těsné. Při netěsnosti může být vzduch z místnosti nasáván do kotle, spaliny však nemohou proniknout ven z kotle. Podle charakteru spalovacího prostoru rozeznáváme: Kotle otevřené (s otevřeným spalovacím prostorem),kde kotel má vliv na větrání a velikost místnosti, ve které je situován a ovlivňuje i přívod vzduchu Kotle uzavřené (s uzavřeným spalovacím prostorem), kde vzduch pro spalování se dostává ke kotli průduchem na obvodové stěně
23 VLIV SPALIN NA KONDENZACI A USAZOVÁNÍ SAZÍ Působení komínového podtlaku závisí na určité teplotě spalin. Jsou-li spaliny ochlazovány tak silně, že jejich teplota klesne pod rosný bod, dochází v kouřovodu i komínu ke kondenzaci. Tento jev je podmíněn vývojem tepelných spotřebičů, které se vyznačují vysokou tepelnou účinností, to má dopad na teplotu spalin v komínovém tělese. Uzavřený kotel se spalinovým ventilátorem se označuje jako TURBO kotel. Schéma turbo kotle se spalinovým ventilátorem
24 VLIV SPALIN NA KONDENZACI A USAZOVÁNÍ SAZÍ Právě tam, kde není k dispozici komín, lze s výhodou využít těchto TURBO kotlů nástěnného typu s přívodem venkovního vzduchu obvykle do délky 3 m. V současné době TURBO kotle dosahují účinnosti pod 100 % a je přirozené, že při připojení takových spotřebičů vysoké účinnosti odcházejí do komína spaliny poměrně nízké teploty, což nevyhnutelně vede k poruchám tradičních komínů. Účinky kondenzace jsou zjevné od doby, kdy se v hojnější míře spalují méně hodnotná paliva ve vysoce účinných spotřebičích. Saze vznikají při nedokonalém spalování paliv. Na jejich vznik nemá komín žádný vliv. Saze kvalitních tuhých paliv (černé uhlí a koks) nejsou pro komín nebezpečné. Saze méně hodnotných paliv (hnědé uhlí), jakož i paliv kapalných, zapříčiňují svým usazováním jeho vážné poškození (hoření sazí představuje extrémní tepelné zatížení, kdy se narušuje vazba komínového zdiva). Příklad nástěnného kotle TURBO bez ohřevu užitkové vody nebo kombi s hermetickým obalem
25 TEPELNĚ TECHNICKÉ POMĚRY V KOMÍNECH Teplota spalin na kouřovém hrdle je u starších komínů až 200 C, u nových C. U plynových kotlů kondenzačních, které využívají i kondenzační teplo vodní páry ve spalinách mohou teploty spalin dosahovat na kouřovém hrdle 70 C. Kondenzační kotel je kotel s teplotou spalin pod rosným bodem (cca C) a teplotu otopné vody < 60 C. Schéma kondenzačního kotle
26 TEPELNĚ TECHNICKÉ POMĚRY V KOMÍNECH Tepelné ztráty spalin v komíně jsou ovlivňovány především: Tepelným odporem komínového systému Účinnou výškou komína Vnitřní plochou komína Rychlostí proudění spalin Redukce teploty spalin lze provádět jen u plynových kotlů, nikoliv však u kotlů na tuhá paliva, kde by mohlo docházet k zanášení komína a kouřovodu dehtem. Stěny komína jsou nejsušší nad připojením kotlů. Nejvlhčí jsou stěny v podkroví a nad střechou, komínu nehrozí riziko od způsobu provozu a druhu spalovaného paliva, ale spíše od nízkých vnějších teplot. Běžné komíny mohou přijmout určité množství vlhkosti bez poškození. V přestávce ve vytápění v letních měsících, ale též při přerušení provozu např. v noci, probíhá samovysušování. Prosáknutí komínové stěny nastává až při dlouhotrvající intenzivní kondenzaci, kdy se překročí schopnost akumulace vlhkosti. Na prosáknutí komínové stěny má vliv doba trvání kondenzace, množství kondenzátu a odolnost komínové stěny proti prosakování.
27 PORUŠENÍ KOMÍNOVÉHO ZDIVA KONDENZÁTY S0 3 tvoří ve spalinách s vodní párou H 2 S0 4. Při překročení rosného bodu par kyseliny se usazuje její část na chladných stěnách a vniká do komínových stěn, kde tvoří s nimi sloučeniny ohrožující silikátové konstrukce s obsahem vápna a cementu, tzv. cementový bacil (síran vápenatohlinitý - 3CaOAL ). Tento proces probíhá zvětšováním objemu za přítomnosti velkého množství vody a tak dochází k objemové nestálosti a k trhacím účinkům stavebních konstrukcí. Kromě toho navlhlou nadstřešní část komína porušují v zimních měsících mrazy, což vede často k rozpadu komínové hlavy. Cihlářské výrobky obsahují někdy vápenatá hnízda označovaná jako cicváry. Jsou to vlastně zrna CaC0 3 nejrůznější velikosti. Když na CaO v cihle komínové stěny začne působit vodní pára, změní se pozvolna CaO na práškový Ca (OHV, hašení na sucho, které je současně provázeno rozpínáním a tím destrukcí cihel. Vodní pára difundující přes komínové stěny rozpouští ve střepu cihel výkvětotvorné soli: Primární - vznikly z vyluhovatelných látek obsažených ve vlastní hmotě cihel ještě před zabudováním do komína Sekundární - vytvořily se z vyluhovatelných solí pocházejících z malty, vzniklých pronikem kyselých složek spalin vodní parou do střepu cihel Porušení komínového zdiva mrazem se projevuje odlupováním povrchových vrstev, tvorbou trhlin či praskáním cihel. Zvláště velké namáhání v komínových stěnách vzniká při střídání zmrazování a rozmrazování. Z tohoto hlediska je daleko nepříznivější jarní období sice s vyšší průměrnou teplotou, ale s často se střídající teplotou nad a pod nulou. Nejvhodnější tvar spáry proti povětrnosti je spára lícující se zdivem, popř. spára na horním okraji zapuštěná za líc zdiva, dole lícující. Spárování hlavy komína: a) nesprávně, b) správně
28 13.4. KONSTRUKCE PROGRESIVNÍCH KOMÍNŮ Tradiční jednovrstvý komín je použitelný pouze pro vytápění kvalitními tuhými palivy, ale vzhledem k náročnému čištění, časté údržbě a menší životnosti není ani pro ně nejvhodnější. Porovnáme-li jednovrstvý komín s vícevrstvým, lze konstatovat, že u zděného jednovrstvého komína se povrch průduchu ohřívá pomalu, ještě hodinu po zátopu teplota povrchu ve středu komína nepřekročila hodnotu rosného bodu, zatímco komínová vložka vícevrstvého komína se ohřála na teplotu rosného bodu za cca 2,5 minuty. Průběh ohřívání vnitřního povrchu komínu v závislosti na čase pro dva komíny z různých materiálů
29 13.4. KONSTRUKCE PROGRESIVNÍCH KOMÍNŮ Třívrstvý komín sestává z těchto vrstev: Vnitřní vrstva - komínová vložka odolná proti všem mechanickým a chemickým vlivům - např. keramická či kovová Střední vrstva - tepelně izolující obal umožňující vnitřní vložce o malé akumulaci zahřátí komínové vložky nad teplotu rosného bodu, její dilataci a vnější teplotu pláště < 60 C Vnější vrstva - komínový plášť chránící vnitřní vrstvy, který zvyšuje tepelnou izolaci a zajišťuje statickou a estetickou funkci komína Svislý řez keramickým komínem Schiedel
30 13.4. KONSTRUKCE PROGRESIVNÍCH KOMÍNŮ Součásti vícesložkového komína Komín Schiedel sestává ze šamotových vložek vkládaných do tvárnic z lehčeného betonu. Vložky jsou obaleny tepelnou izolací z minerálních vláken.
31 13.4. KONSTRUKCE PROGRESIVNÍCH KOMÍNŮ U vícevrstvých komínů musí být zabezpečena dilatace komínové vložky. Mezi komínovou vložkou z nekovového materiálu a komínovou hlavou má být mezera cca 2 mm na 1 m délky vložky, celkem však minimálně 30 mm. Pokud je dilatace komínové vložky zaručena jiným způsobem, může komínová vložka vyčnívat nad krycí desku o 100 mm. Ukončení vícevrstvého komína s použitím: a) kovové manžety, b) pružné komínové vložky Dokonalý komín musí být neprodyšný, nenasákavý, kyselinovzdorný, musí rychle dosáhnout provozní teploty a udržovat ji, odolávat všem statickým a dynamickým namáháním, splňovat požadavky rychlé montáže a zajišťovat úsporu paliva. Pro tento účel musí i vícevrstvé komíny vyhovovat kotlům na plynná paliva. Pro spotřebiče na plynná paliva musí být dodržena neúčinná výška komínových průduchů min. 200 mm. Neúčinná výška vícevrstvých komínů pro spotřebiče na plynná paliva
32 13.4. KONSTRUKCE PROGRESIVNÍCH KOMÍNŮ Stále častěji se uplatňují vícevrstvé komíny se systémem zadního odvětrání, zajišťující suchou tepelnou izolaci díky uspořádání a volbě materiálu jednotlivých vrstev. Vzhledem k dokonale přesným tvarům komínového pláště vzniknou po celé délce komína průběžné vzduchové kanálky, které vedou těsně kolem tepelné izolace. Teplotní poměry spolu s plynulým přívodem vzduchu větrací mřížkou způsobují proudění vzduchu kanálky směrem vzhůru a vlhkost z izolace je odváděna z komína přes střechu ven. Odvětrávací systém funguje i tehdy, když se v kotli netopí. Tímto způsobem se zabraňuje hromadění vlhkosti v tepelné izolaci nebo dokonce jejímu prostupu pláštěm komína. V detailu A komína Quadro povrch komínové hlavy tvoří plášť z vláknitého betonu. K těmto komínům patří také systém Quadro firmy Schiedel.
33 13.4. KONSTRUKCE PROGRESIVNÍCH KOMÍNŮ U spotřebičů, které nejsou v provozu závislé na vzduchu v místnostech, není třeba uměle tvořit velké prostory v souladu s vyhovujícími předpisy pro potřebný objem vzduchu. V této úpravě se nyní uplatňuje předávání tepla studenému vzduchu, přiváděnému kolem svislého kouřovodu již během své cesty předehříváním. Optimální řešení umožňuje napojení spotřebičů ze všech 4 stran (viz detail B). V každém podlaží je tak možno napojit až 4 spotřebiče a do celého komína lze pak připojit až 10 spotřebičů.
34 13.4. KONSTRUKCE PROGRESIVNÍCH KOMÍNŮ Hlava komína Quadro zakončena klasickou obezdívkou Kovový komín SPIRO s tvarovkami
35 13.4. KONSTRUKCE PROGRESIVNÍCH KOMÍNŮ Kovové komíny jsou výhodnější než komíny keramické pro svoji poměrně malou hmotnost, rychlost montáže a snadnou demontovatelnost. Z hlediska odolnosti je nejvýhodnější ocel. Pro palivo s nulovým nebo nepatrným obsahem síry se používá austenitická ocel s obsahem 18 % chromu a 6-10 % niklu. Při malém množství síry v palivu je nutno zvýšit korozní odolnost oceli např. přilegováním 2-3% molybdenu. Třísložkový komín z trub SPIRO lze použít do světlíku budov o pro odvod spalin po dvorní fasádě s tím, že nebudou obcházet římsu, ale budou římsou procházet. Úhyb lze provést v souladu s normou ČSN Komíny. Komíny je také možno použít a postavit jako samostatná tělesa, pokud bude zajištěna jejich stabilita. Komín musí být připevněn ke stěně fasády. Kovový komín SPIRO připevněný k fasádě bez úhybu i s úhybem
36 13.5. REKONSTRUKCE A OPRAVY KOMÍNŮ Při rekonstrukci řadového komínového tělesa se stávající komínové těleso rozebralo do úrovně střechy (u objektů s plochou střechou) nebo do úrovně podlahy půdy, popř. cca 1 m pod úrovní střešní krytiny, pokud převažovaly spotřebiče na tuhá paliva a komínová tělesa v půdním prostoru byla v dobrém stavu. U ohýbaných komínů, kde úhyby jsou ještě na půdě, lze komínové zdivo rozebrat jen k úhybům komínových průduchů nebo nový komín od úrovně podlahy postavit svisle. V posledním období je možno rekonstruovat přímé komíny bez nutnosti otevírání komínového tělesa, a to tak, že se světlost průduchu zvětšuje pomocí komínové frézy. Komínová fréza
37 13.5. REKONSTRUKCE A OPRAVY KOMÍNŮ Pevné komínové vložky lze použít pouze pro komínové průduchy přímé. Pro spotřebiče na plynná paliva jsou vložky vyráběny zejména z nerezového plechu, dále z plechu hliníkového či pozinkovaného s ochranným nátěrem (např. dvousložkovým epoxidovým lakem). Spotřebiče se připojují připojovacím kusem napojeným na kondenzační jímku. Kovová komínová vložka pro přímé komínové průduchy
38 13.5. REKONSTRUKCE A OPRAVY KOMÍNŮ Vložkování ohebnými vložkami, stočenými z profilovaného kovového pásku, je vhodné pro přímé i uhýbané průduchy. Komínová vložka z hliníkového plechu je použitelná pro spotřebiče na plynná paliva s přerušovačem tahu, komínová vložka z nekorodující oceli navíc i pro spotřebiče na kapalná paliva. Komínové těleso musí mít min. o 20 mm větší průřez než je vnější průměr komínové vložky. Ohebná hliníková hadice je ohebná v podélném směru. Je vyráběna ze závitově stáčeného hliníkového pásku tloušťky 0,6-0,8 mm, povrchově chráněného akrylátovými laky či eloxováním. Ohebná hliníková hadice pro ohebnou komínovou vložku
39 13.5. REKONSTRUKCE A OPRAVY KOMÍNŮ Připojovací kus pro připojení spotřebičů na komínovou vložku je univerzální tvarovka z litého hliníku určená pro průměr vložek 125 i 130 mm, která zároveň vytváří kondenzační jímku. Jinak lze připojovací kus zhotovit i klempířským způsobem z hliníkového plechu. Kondenzační jímka může být umístěna v místě připojení spotřebiče nebo v patě komína. Univerzální hliníková tvarovka pro komínovou vložku 125 a 130 mm
40 13.5. REKONSTRUKCE A OPRAVY KOMÍNŮ Klasické zděné komíny, ke kterým jsou připojeny spotřebiče na tuhá paliva jsou v důsledku průchodu spalin a působením kondenzačních par vystaveny velké míře opotřebení. Cihly a malta se postupně rozpadají a drolí, omezena je i jeho funkčnost a spaliny (hlavně CO) mohou nepozorovaně vnikat do obytných prostor. K jedné ze sanačních metod patří technologie vymazávání komínů.
41 13.5. REKONSTRUKCE A OPRAVY KOMÍNŮ Technologie vymazávání komínů 1) Prohlídka komínu. Před započetím samotné renovace je nutné komín prohlédnout inspekční kamerou, zbavit usazenin a dehtu, odstranit vydrolenou maltu a řádně vyčistit. Následně se na dno komínu spustí speciální ohebná hřídel opatřená řetězovou hlavou, která je poháněná silnou AKU vrtačkou.
42 13.5. REKONSTRUKCE A OPRAVY KOMÍNŮ Technologie vymazávání komínů 2) Čištění komínů. Za použití hřídele s řetězovou hlavou se od spodní části komínu provede pečlivé oklepání a vydrolení ložných a styčných spár uvnitř komínu, které budou následně sloužit jako "zámky" k dokonalému přilnutí směsi Scancoat. Základem metody je speciální směs Scancoat obsahující skelná vlákna, která se po smíchání s vodou a za použití speciální mechanizace shora vlévá do komínového průduchu.
43 13.5. REKONSTRUKCE A OPRAVY KOMÍNŮ Technologie vymazávání komínů. Ve srovnání s tradičními metodami renovace komínů je tato metoda pro spotřebiče pevných paliv mnohem šetrnější, čistší a především finančně úspornější renovací starého cihlového komínu v porovnání s klasickým frézováním a vložkováním komínu. 3) Příprava na vymazávání komínu. Na vrchol komínu (hlavu) se umístí stojan s navijákem. Na ocelové lanko se připevní speciální vypuštěná tlaková ucpávka spuštěná na dno komínu. K ucpávce je připojena tlaková hadice vedoucí přes regulátor tlaku ke kompresoru.
44 13.5. REKONSTRUKCE A OPRAVY KOMÍNŮ Technologie vymazávání komínů 4. Přidávání směsi Scancoat. Po dosažení spodní části komínu je vypuštěná ucpávka natlakována. Jakmile tlak uvnitř ucpávky dosáhne potřebných hodnot, začne se za postupného přidávání směsi SCANCOAT táhnout ucpávka nahoru. Směs SCANCOAT zůstává stále na vrchní části ucpávky, jejíž tlak nepřetržitě hlídá a vyrovnává tlakový regulátor tak, aby byla zajištěna vysoká třecí síla. Právě vysoká třecí síla je důležitá z důvodu správného zatlačení směsi SCANCOAT do ložných i styčných spár uvnitř komínu.
45 13.5. REKONSTRUKCE A OPRAVY KOMÍNŮ 5) Hotový vymazaný komín Celý postup vymazání se min. 2 x opakuje, z důvodu vytvoření hladké vnitřní vrstvy a naprosto spolehlivého utěsnění vnitřku komínu. Během 48 hodin od vymazání komínu dojde k vytvrdnutí směsi SCANCOAT, která na spárách uvnitř komínu vytvoří ochranné pouzdro a prodlouží tak životnost zděného cihlového komínu.
46 LEGENDA STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: HÁJEK, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 1. Nosné konstrukce I. 3. vyd. Praha: ČVUT, ISBN HANÁK, M. Pozemní stavitelství: cvičení I. 6. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, ISBN Doporučené studijní zdroje: NESTLE, H. a kol. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, Praha, ISBN LORENZ, K. Nosné konstrukce I. Základy navrhování nosných konstrukcí. 1. vyd. Praha: ČVUT, ISBN MATOUŠOVÁ, D., SOLAŘ, J., Pozemní stavitelství I. 1. vyd. Ostrava: VŠB TU, ISBN OTÁZKY A ÚKOLY 1) Jaká je minimální doporučená účinná výška komína? 2) Jaká jsou negativa umístění komína na štítové stěně? 3) Jak závisí komínový tah na teplotě spalin? 4) Při jaké teplotě dochází v kouřovodu i komínu ke kondenzaci vodní páry ve spalinách? 5) Pro jaké typy kotlů lze použít tradiční jednovrstvý komín? 6) Pro jaké typy kotlů se používají vícevrstvé komíny? 7) Jakou funkci má druhá vrstva třívrstvého komína?
47 LEGENDA KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK Viz výklad Použitá literatura HÁJEK, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 1. Nosné konstrukce I. 3. vyd. Praha: ČVUT, ISBN HANÁK, M. Pozemní stavitelství: cvičení I. 6. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, ISBN NESTLE, H. a kol. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, Praha, ISBN: LORENZ, K. Nosné konstrukce I. Základy navrhování nosných konstrukcí. 1. vyd. Praha: ČVUT, ISBN MATOUŠOVÁ, D., SOLAŘ, J., Pozemní stavitelství I. 1. vyd. Ostrava: VŠB TU, ISBN Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. a Ing. Karel Sedláček, PhD. skripta Pozemní stavitelství I
Komíny Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc.
Komíny Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc. Komíny patří k nejvíce namáhaným prvkům konstrukce stavby, jsou vystaveny extrémním teplotním podmínkám a agresivnímu působení spalin. Jejich rozbor lze rozdělit do
Komínové a ventilační průduchy
Komínové a ventilační průduchy Komíny a ventilační průduchy Odvádí spaliny, které vznikají při vytápění do okolního prostoru. Komínové těleso se skládá z: - komínový průduch; - komínový plášť; - sopouch
Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná.
Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: z klasických
KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní.
KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní. Komíny se společným sběračem se navrhovat nesmějí. (Sběrač
Komínové a ventilační průduchy
Pozemní stavitelství Komínové a ventilační průduchy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí
Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek
Téma: KOMÍN SCHIEDEL UNI *** Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek T E NT O P R O J E K T J E S P O L UF INANC O V ÁN E V R O P S K Ý M S O C IÁLNÍM F O ND E M A S T ÁTNÍM R O Z P O Č T E M Č E S K É R E
jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka
KOMÍNY A KOUŘOVODY Komín je stavební konstrukce používaná k odvodu spalin od kotlů do venkovního ovzduší. Druh komína, jeho konstrukčně materiálové řešení a profil průduchu ovlivňuje více faktorů. Především
Provádění komínů a kouřovodů
Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky
14 Komíny a kouřovody
14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce
Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška
Větrání plynových kotelen Komíny a kouřovody 8. přednáška Provedení větracích zařízení pro kotelny Kotelny mohou být větrány systémy Přirozeného větrání Nuceného větrání Sdruženého větrání Větrání plynových
Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER
Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP Proč nerezový komín Schiedel? Kvalitní materiál, téměř 70 let zkušeností v komínové problematice Nízká hmotnost,
14 Komíny a kouřovody
14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce
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
NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla
ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 8 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV:
spotřebičů a odvodů spalin
Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám
Zásady návrhu odvodů spalin podle ČSN a EN
Zásady návrhu odvodů spalin podle ČSN a EN Přednáška č. 7 Normové zásady odvodu spalin Komíny se navrhují a provádějí podle řady evropských norem. Řídící normou pro návrh a provádění komínů je ČSN 73 4201
Komínové systémy Schiedel Technické oddělení Schiedel
Komínové systémy Schiedel 2016 Technické oddělení Schiedel Komínové systémy, materiály a technologie Systémy s keramickou vložkou Třívrstvé nerezové systémy Jednovrstvé systémy pro obnovu komínů Komínové
Cihelné komínové systémy HELUZ
Komínový systém HELUZ IZSTAT DU Tento dvouvrstvý obsahuje tenkostěnnou izostatickou vložku (obr. č. 37) je vhodný pro všechny typy paliv (pevná, kapalná, plynná). Určený pro podtlakový, atmosférický provoz
Přehled komínových systémů
Přehled komínových systémů ČSN EN 1443: T400 N1 D 3 G50 Třísložkový komínový systém s keramickým komínovým průduchem, tepelnou izolací a plášťovou komínovou tvárnicí z lehkého betonu. Systém využívá specifického
Přednáška 8 Ztužující věnce. Komíny
2-PŘÍPRAVA BH 02 Nauka STAVBY o pozemních stavbách Zajištění stěn pomocí svahování Přednáška 8. Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 12. 11. 2012 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 ÚVOD ÚVOD patří mezi vodorovné
Funkce a rozdělení komínů
Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: o z klasických
Vyberte si kvalitní komín
Vyberte si kvalitní komín Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké. Řešení bez kompromisů. Part of the MONIER GROUP Proč komín
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Říjen 2010 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I 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
Vyberte si kvalitní komín
Vyberte si kvalitní komín Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké. Řešení bez kompromisů. Part of the MONIER GROUP Proč komín
S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ
KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I 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
Názvosloví: Explozní klapka Chrání spotřebič, kouřovod a komínový průduch proti překročení dovoleného přetlaku spalin ve spalinové cestě.
Názvosloví: Čistící otvor Otvor v plášti kouřovodu nebo v komínovém plášti a v komínové vložce, sloužící k čištění nebo k vypalování kouřovodu nebo průduchu komína spotřebičů na tuhá a kapalná paliva.
Pocit jistoty z dobré volby
CHARAKTERISTIKA KOMÍNU IBF JSOU VICEVRSTVÉ KOMÍNY, URČENÉ PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČU (KOTLU, KAMEN, KRBU ) NA TUHÁ, PLYNNÁ I KAPALNÁ PALIVA. V SYSTÉMECH IBF JSOU POUŽITY KYSELINOVZDORNÉ KOMÍNOVÉ VLOŽKY.
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
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI POUŽITÍ VÝROBKU VE STAVBĚ
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI POUŽITÍ VÝROBKU VE STAVBĚ KOMÍNOVÁ VLOŽKA OHEBNÁ PODLE EN 1856-2 (Z KOROZIVZDORNÉ OCELI) PRO VLOŽKOVÁNÍ JEDNOVRSTVÝCH KOMÍNŮ WESTFALIA Tento technologický postup platí pro rekonstrukce
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I 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
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
Vyberte si kvalitní komín
.2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta
Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO
.2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
5. PŘÍČKY I. 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 studentů
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II 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
CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY
CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY Přednášející: Ing. Martin Coufalík Produkt technik Specialista na komínové systémy 25.10.2013 Ing. Martin Coufalík 1 KOMÍN V NULOVÉM DOMĚ: či MÍT? či NEMÍT? 25.10.2013 Ing.
Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)
Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík
František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 3674. publikaci
TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
BH 52 Pozemní stavitelství I
BH 52 Pozemní stavitelství I Nenosné svislé konstrukce - příčky Komíny a ventilační průduchy Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Nenosné svislé konstrukce příčky Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle:
Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.)
Spalinové cesty (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinová cesta Který právní předpis řeší spalinové cesty? Problematiku spalinových cest řeší od konce roku 2015 zákon č.133/1985
Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Prosinec 2016 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN 73 4201 ed. 2 Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation
Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest
Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest 1) Které hlavní hořlavé prvky jsou obsaženy v palivech? 2) Které hlavní složky obsahuje vzduch a v jakém podílu? 3) Co je oxid uhličitý,
Konstrukce komínů, normové a
Konstrukce komínů, normové a funkční rozdělení, společné komíny, umělý tah Přednáška č. 6 Základní podmínka výpočtu podtlakového komína U podtlakových komínů platí podmínka: p Z = účinný
REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ
REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ OBSAH: 1. ÚVOD... 1 2. Technické údaje a popis... 2-3 3. Návod k použití... 3-5 I. Podmínky pro umístění regulátoru. 3 II. Způsoby
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Leden ČSN 73 4201 Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I 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
Revize spalinové cesty
Aktuální verze 34 VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.
Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz
Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220
Obsah Úvod... 3 Konstrukce komínů Zdroje... 19
D Komíny Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Funkce... 3 1.2 Základní názvosloví... 3 1.3 Požadavky na komíny... 4 1.3.1 Zajištění tahu... 4 1.3.2 Připojení spotřebičů... 4 1.3.3 Výška komínu nad střechou... 5 1.3.4
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly
Vyberte si kvalitní komín
13.4.15 :43 Page 2 Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA - ABSOLUTNĚ UNIVERZÁLNÍ KOMÍNOVÝ SYSTÉM kondenzační kotle, peletová kamna, krbová
Komín a hořlavé materiály. Ing. Jiří Vrba
Komín a hořlavé materiály Ing. Jiří Vrba Komínové systémy, materiály a technologie Systémy s keramickou vložkou Třívrstvé nerezové systémy Jednovrstvé systémy a kouřovody Kdy je spalinová cesta bezpečná?
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci
Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík
František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 3674. publikaci
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
Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009
Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov
TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
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
Izolované komínové systémy BokraSLIM
Izolované komínové systémy BokraSLIM katalog výrobků 2012 Izolovaný komínový systém BokraSLIM www.bokra.cz Izolovaný komínový systém BokraSLIM Horní kónické vyústění SLIM Krycí deska (střešní přechod)
Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60
Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje
NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA
NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA Přednáška 2 letní semestr 2016 17 Uplatnění a výhody nejšiřší rozsah konstrukčního uplatnění při vhodném použití příznivá cena
Použitá technologie pro výstavbu RD :
Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK
Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)
Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)
DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn
Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou
Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.
Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči
13 Plynové spotřebiče
13 Plynové spotřebiče Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/26 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Rozdělení plynových spotřebičů Plynový spotřebič je zařízení
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
Izolované komínové systémy BokraIZOL
Izolované komínové systémy BokraIZOL katalog výrobků 2012 Izolovaný komínový systém BokraIZOL www.bokra.cz Stříška Strana 7 Horní kónické vyústění IZOL Strana 4 Ukončení izolace Krycí deska (střešní přechod)
CERTIFICATION HELP DESK
CERTIFICATION HELP DESK Jednotná společná charakteristika výrobků podle DIN EN 1856-1:2003 v rámci CE značení Vícevrsté kouřovody s nerezovou komínovou vložkou a minerálním komínovým tělesem Systém eka
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
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
Projekt rodinného domu
Středoškolská technika 2019 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Projekt rodinného domu Ondřej Šebek SPŠ Vlašim Komenského 41 Vlašim program: ArchiCAD 21 EDU vypracováno: III/2019
Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY
Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:
1. při malém tahu ovlivňují funkci kamen: - nízká teplota v topeništi a tedy i kouřových spalin v komíně. - nevhodný profil komínového průduchu
Aby proces hoření probíhal podle všech správných zásad, musí být splněny další podmínky. Především je to těsnost celého zařízení ( myšleno individuální topidlo včetně napojení do komínového průduchu a
Ceramic flues & intelligent building solutions
KERAMICKÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Ceramic flues & intelligent building solutions Ceramic flues & intelligent GRUPPO EFFE2 S.p.A. je v Evropě již více než 50 let lídrem ve výrobě keramických komínových systémů,
Pevné a flexibilní komínové systémy z PP a PPs
Pevné a flexibilní komínové systémy z PP a PPs RICOM GAS A RICOM GAS-FLEX Ochrana přírodních palivových rezerv je již několik let velmi diskutovaným tématem. Omezení ztrát při výrobě a rozvodu tepelné
Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA
Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4
Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík
Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík 1. Požárně bezpečnostní řešení a) Rozdělení objektu do požárních úseků a stanovení stupně požární bezpečnosti, b) Porovnání normových a navrhovaných
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: PROHLÁŠNÍ O VLASTNOSTCH No. 9174 043 DOP 016-08-10 Declaration of Performance (DOP) Systémové komíny s vnitřní vložkou, z pevných nebo ohebných rour a Tvarovek
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: PROHLÁŠNÍ O VLASTNOSTCH No. 9174 043 DOP 019-07-0 Declaration of Performance (DOP) Systémové komíny s vnitřní vložkou, z pevných nebo ohebných rour a Tvarovek
FLORIAN TOVÁRNA NA KOMÍNY
2010 FLORIAN TOVÁRNA NA KOMÍNY Ceníky Ner ez segmentové komínové vložky D1 (0,6 mm)... 2 segmentové komínové vložky D2 (0,8 mm)... 3 segmentové komínové vložky D3 (1,0 mm)... 4 flexibilní komínové vložky
ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,
ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.
Modul KINGFIRE. Je kvalitní krbová vložka s výkonem 3-7 kw integrována do prefabrikovaného modulu z lehčeného betonu. Part of the Monier Group
Modul KINGFIRE Je kvalitní krbová vložka s výkonem 3-7 kw integrována do prefabrikovaného modulu z lehčeného betonu KINGFIRE vlastnosti modulu Unikátní výrobek svým konstrukčním řešením Samostatně fungující
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
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
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
Regulátor komínového tahu ESREKO
Regulátor komínového tahu ESREKO Návod k použití Energeticky úsporný regulátor komínového tahu ESREKO automaticky udržuje správný odtah komínu pro ekonomický a ekologický provoz vašeho kotle. Strana 1
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
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I 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
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I 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
Individuální vytápění - úspora nákladů na vytápění
Individuální vytápění - úspora nákladů na vytápění V oblasti sanací bytového fondu Na úseku nové výstavby příklad 1: Sanace panelového domu Stříbro Výhody pro uživatele: 2 domy, 2x12 bytových jednotek
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II 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
91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
Ing. Alexander Trinner
Stavební materiály KOMÍNY Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Typy komínů ČSN EN 1443 systémové
F O T O D O K U M E N T A C E
P R O J E K T O V Á N Í, S T A T I K A A D Y N A M I K A S T A V E B, I N Ž E N Ý R S K Á ČINNOST F O T O D O K U M E N T A C E Oprava fasády a střechy tělocvičny ZŠ Lidická Základní škola Lidická 31/18,
Požárn rní bezpečnost ve vzduchotechnice, přirozenp irozené odvětr trání,, nucené odvětr trání, materiály, prostupy Cvičen ení č.. 8 Tento projekt je
Katedra prostředí staveb a TZB KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ Cvičení pro navazující magisterské studium studijního oboru Prostředí staveb Cvičení č. 8 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly za
Absolutně univerzální komínový systém Projektové podklady
Absolutně univerzální komínový systém Projektové podklady Vlastnosti Krátká charakteristika Schiedel ABSOLUT je dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici a keramickou