Obr.1- metoda chráněné teplé skříně, panel z balíků slámy (foto Ing. Petr Hamšík, 3)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr.1- metoda chráněné teplé skříně, panel z balíků slámy (foto Ing. Petr Hamšík, 3)"

Transkript

1 Obsah: 1 Úvod Specifika izolací z balíků slámy Podíl jednotlivých složek mechanismu přenosu tepla ve slaměné izolaci Stanovení závisloti tepelné i na vlhkosti Průběh vlhkosti ve slaměné stěně Simulace v programu Wufi Srovnání obsahu vlhkosti ve slaměné izolaci - měření, ČSN , WUFI... 23

2 ŠÍŘENÍ TEPLA A VLHKOSTI VE SLAMĚNÝCH KONSTRUKCÍCH THERMAL AND MOISTURE TRANSMITTANCE IN STRAW BALES STRUCTURES DOKTORSKÁ SEMINÁRNÍ PRÁCE Č.5 Daniel Grmela 1 Abstract Holistic approach to design of high-quality indoor climate in residential buildings, which impeaches maximum economic, social and environmental relations and effects, is coming to aplication of straw bales with the clay plasters and renders in the building structures as the one of the ways which completely fulfil so defined requirements but in spite of its stronge potential has yet to come into its own because of absence of any relevant inland experience, experiments and design methods. This paper is aiming on thermal and moisture transmittance as a base for a methodology of the thermal physic design and assessment of straw bale structures. Keywords Bale balík, clay hlína, jíl, environmental mající vztah k životnímu prostředí, holistic approach celostní přístup, straw - sláma, air permeability průvzdušnost, thermal conductivity, thermal resistence tepelný odpor, convection proudění. 1 ÚVOD Pro zjevné výhody, jako jsou minimální spotřeba energie na výrobu a provoz, nízká cena, dostatečná životnost a následná jednoduchá a ekologicky výhodná likvidace, využití lokálních zdrojů, přínos pro místní ekonomiku a vhodnost pro stavbu svépomocí jsou v čím dál tím větší míře ve stavebnictví používány konstrukce využívající slaměné balíky. Bohužel však zatím chybí metodika pro jejich navrhování a posuzování z tepelně technického hlediska. V doktorské seminární práci č. 5 se zabývám šířením tepla a vlhkosti v balících slámy a vzájemnou závislostí těchto procesů. Jejich pochopení je základem k vytvoření výše zmíněné metodiky. 2 SPECIFIKA IZOLACÍ Z BALÍKŮ SLÁMY Izolace ze slaměných balíků jsou specifické zejména velkou průvzdušností a tloušťkou. Jde o organický, vláknitý, nehomogenní materiál se zvýšeným rizikem růstu plísní na povrchu stébel. Proto na něj nelze aplikovat žádnou ze stávajících metod tepelně technického navrhování a posuzování. S rostoucím teplotním spádem, průvzdušností a tloušťkou vrstvy roste vliv šíření tepla prouděním (konvekcí) uvnitř tepelně- izolační vrstvy. Bylo již ověřeno, že velikosti tepelných odporů slaměných stěn vypočtené dle vzorce R=d/λ se od tepelného odporu naměřeného na reálném vzorku poměrně podstatně liší. Příčinou je šíření tepla prouděním a zářením uvnitř slaměné stěny ve zvýšené míře oproti homogenním izolačním materiálům. Podstatnou roli hraje také zvyšování tepelné i s rostoucí vlhkostí. 1 Daniel Grmela, Ing., VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 331/95, danielgrmela@ .cz 2

3 3 PODÍL JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK MECHANISMU PŘENOSU TEPLA VE SLAMĚNÉ IZOLACI Byla již provedena celá řada měření tepelné i slámy. Hodnoty jsou ovlivněné různým typem měřené slámy, orientaci stébel, teplotou a teplotním spádem, hustotou a obsahem vlhkosti. Tabulku postupně sestavovanou z rešerše zahraničních zdrojů i vlastních měření jsem doplnil o tuzemské měření Ing. Petra Hamšíka z MZLU v Brně. Měření tepelného odporu panelu z balíků slámy (tloušťka 400mm) provedl v akreditované laboratoři Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha metodou chráněné teplé skříně při teplotním spádu 40 C (3). Ekvivalentní zahrnuje vedle přenosu tepla vedením také přenos tepla prouděním uvnitř slaměné stěny a přenos tepla zářením mezi stébly. Obr.1- metoda chráněné teplé skříně, panel z balíků slámy (foto Ing. Petr Hamšík, 3) Z porovnání mého měření a měření za obdobných podmínek a s podobnými balíky Ing. Hamšíka je patrný podíl přenosu tepla prouděním a zářením mezi stébly na celkovém prostupu tepla stěnou z balíků slámy. Při výše uvedeném teplotním spádu bude mít přibližně čtvrtinový podíl.

4 Zdroj teplota vlhkost objemová hmotnost kolmo na stébla podél stébel ekvivalentní ( C) (%) λ (W/mK) λ (W/mK) λ (W/mK) Andersen [2] 0,05 0,082 0,085 Stone [5] 0,099* Strawbale guide [3] 0,09 ByogByg [2] 75 0,052 0,057 ByogByg [2] 90 0,06 0,056 Hause der zuk. [2] 100 0,38 Christian [2] 62 resp. 81 0,057 0,082 McCabe [2] 150 0,048 0,06 Sandia national [2] 90 0,05-0,06** 0,05-0,06** Bautechnik inst. [6] 23 < ,067 0,044 Grmela 20, ,063 0,052 Hamšík ,078 Beck ,044 Tab. 1 publikovaná různými autory Tabulku jsem doplnil také o měření A.Becka a kol., který tento podíl měřením tenkovrstvých slaměných izolací specifikuje pomocí porovnání měření vakuovaného a nevakuovaného vzorku metodou chráněné teplé desky s velkou přesností. Stanovuje závislost tepelné i na střední teplotě. Ve své práci dospívá k závěru, že pevného podílu (samotné celulózy) je v daném rozmezí středních teplot (0-100 C) v podstatě nezávislá, zatímco vzduchu mezi stébly a velikost záření mezi nimi na teplotě závisí výrazně, jak ukazují následující grafy. Graf 1 podíl přenosu tepla zářením mezi stébly (4) 4

5 Graf 2 podíl přenosu tepla vedením v pevné složce a společného působení jednotlivých způsobů přenosu tepla (4) Stanovení ekvivalentní tepelné i a její závislosti na objemové hmotnosti, tloušťce a velkosti teplotního spádu pomocí jednoduché teplé skříně sestavené v rámci školního grantu bude náplní mé práce v příštím semestru. 4 STANOVENÍ ZÁVISLOTI TEPELNÉ VODIVOSTI NA VLHKOSTI Závislost tepelné i na obsahu vlhkosti nebyla pokud je mi známo dosud nikde publikována. Vzorky slámy a hliněných omítek jsem odebral ze stavby nízkoenergetického přírodního domu ve Sluneční ulici v Hradčanech u Tišnova. Tepelnou vzorků slámy a hliněných omítek jsem měřil přístrojem Izomet zapůjčeným Ústavem pozemního stavitelství VUT v Brně. Izomet je mikroprocesorem řízený ruční přístroj na přímé měření součinitele tepelné i, měrné objemové tepelné kapacity, součinitele teplotní i a teploty kompaktních, sypkých a kapalných materiálů pomocí výměnných jehlových a plošných sond. K měření fyzikálních veličin slámy jsem užil jehlovou sondu. V první fázi jsem se pokoušel získat velký soubor dat v poměrně krátkém čase. Měřený vzorek jsem vyrobil nahutněním volné pšeničné slámy do lepenkové krabice tvaru krychle o hraně 0,2m, tj. minimální rozměr vzorku pro měření Izometem dle pokynů jeho výrobce. Slámu jsem předem volně rozprostřenou na zemi zvlhčil ručním rozprašovačem vody. Vzorek jsem střídavě vysoušel v peci a chladil rozprostřením na zemi. Soubor dat získaný takovým způsobem vykazoval pravděpodobné chyby měření dané neustáleným teplotním stavem vzorku, ve kterém není přístroj Izomet schopný s dostatečnou přesností měřit.

6 Obr. 2 - chlazení vzorku Obr. 3 sušení vzorku v peci Obr. 4 stanovení hm. vlhkosti vážením Obr. 5 měření tepelné i Vzorek navíc shora osychal rychleji než uvnitř krabice. Rovnoměrné rozložení vlhkosti jsem se pokoušel dosáhnut ručním promícháním vzorku po každém vysušování. Sušil jsem na 90 C po 30ti minutách. Výsledné takto získané hodnoty vykazují velký rozptyl kolem rovnoměrného rozdělení znázorněného v grafech černou křivkou (viz. graf 3, 4). Pokus považuji za neúspěšný. 6

7 tepelný tok podél stébel teplota θ ( C) λ (W/mK) měrná kapacita cp106 (J/m 3 K) teplotní a10-6 (m2/s) hmotnost průměr (kg) hmotnost hmotnost objem hustota před (kg) po (kg) (m3) (kg/m3) 19,51 0,172 1,020 0,168 2,02 2,02 2,02 0, , ,00 0,175 0,945 0,185 2,00 2,00 2,00 0, , ,44 0,219 1,440 0,153 1,88 1,88 1,88 0, , ,86 0,161 0,982 0,164 1,67 1,67 1,67 0, , ,00 0,130 0,691 0,188 1,35 1,35 1,35 0, , ,00 0,124 0,616 0,201 1,22 1,22 1,22 0, , ,00 0,129 0,606 0,214 1,20 1,20 1,20 0, , ,00 0,137 0,759 0,180 1,11 1,11 1,11 0, , ,00 0,096 0,360 0,267 1,01 1,01 1,01 0, , ,00 0,077 0,302 0,254 0,93 0,93 0,93 0, , ,00 0,102 0,341 0,299 0,86 0,86 0,86 0, , ,00 0,079 0,351 0,226 0,81 0,81 0,81 0, , ,00 0,077 0,376 0,204 0,76 0,76 0,76 0, hmotnostní vlhkost (%) 43,00 0,106 0,514 0,206 0,71 0,71 0,71 0,008 88,75 14 Tab. 2 závislost teplotní i na vlhkosti při tepleném toku podél stébel tepelný tok kolmo na stébla teplota θ ( C) λ (W/mK) měrná kapacita cp106 (J/m 3 K) teplotní a10-6 (m2/s) hmotnost průměr (kg) hmotnost hmotnost objem hustota před (kg) po (kg) (m3) (kg/m3) 19,47 0,151 1,050 0,144 1,50 1,50 1,50 0, , ,79 0,191 1,150 0,167 1,30 1,30 1,30 0, , ,34 0,114 0,495 0,230 1,07 1,07 1,07 0, , ,02 0,148 0,707 0,210 0,90 0,90 0,90 0, , ,00 0,134 0,689 0,195 0,88 0,88 0,88 0, , ,07 0,115 0,571 0,201 0,79 0,78 0,78 0,008 98, ,78 0,099 0,332 0,298 0,70 0,70 0,70 0,008 87, ,00 0,050 0,128 0,388 0,63 0,63 0,63 0,008 78, ,90 0,057 0,100 0,563 0,58 0,57 0,57 0,008 71, hmotnostní vlhkost (%) 25,05 0,046 0,101 0,459 0,54 0,54 0,54 0,008 67,5 14 Tab. 3 závislost teplotní i na vlhkosti při tepleném toku podél stébel 7

8 Graf 3 závislost teplotní i na vlhkosti při tepleném toku podél stébel Graf 4 závislost teplotní i na vlhkosti při tepleném toku kolmo na stébla V druhé fázi jsem opět předem zvlhčenou slámu zhutnil do lepenkové krabice rozměrů 0,2x0,26x0,365m. Rozměry přesahují minimální požadavek na rozměry vzorku udávané výrobcem Izometu. Tentokrát jsem krabici uzavřel víkem. Měřený vzorek jsem nechal vysychat při pokojové teplotě a měření tepelné i jsem opakoval vždy po několika dnech. Vzorek jsem postupně proměřoval ze dvou protilehlých stran a získané hodnoty jsem průměroval. Takto získané hodnoty závislosti tepelné i na vlhkosti mají reálnější průběh a pro získání základní představy považuji pokus za úspěšný. Ve spolupráci s RNDr. Helenou Koutkovou hodlám měření v další práci statisticky vyhodnotit a na základě vyhodnocení pak metodiku měření zpřesnit. 8

9 Obr. 6 měřený vzorek ve druhé fázi pokusu horní strana λ (W/mK) měrná kapacita cp106 (J/m 3 K) teplotní a10-6 (m2/s) hmotnost s krabici (kg) objemova hmotnost (kg/m3) hmotnost objem cista (kg) (m3) hmotnostní teplota vlhkost (%) θ ( C) 0,048 0,119 0,408 1,481 1,221 0,019 64,263 5,4 22 0,049 0,122 0,402 1,500 1,240 0,019 65,263 7,1 22 0,049 0,111 0,438 1,503 1,243 0,019 65,421 7,3 22 0,052 0,141 0,366 1,524 1,264 0,019 66,526 9,2 22 0,055 0,136 0,480 1,580 1,320 0,019 69,476 14,0 22 0,096 0,368 0,261 1,895 1,635 0,019 86,053 41,2 22 0,086 0,344 0,249 1,993 1,733 0,019 91,211 49,7 22 0,088 0,323 0,273 2,044 1,784 0,019 93,895 54,1 22 0,091 0,357 0,254 2,062 1,802 0,019 94,842 55,6 22 0,101 0,404 0,249 2,327 2,067 0, ,789 78,5 22 0,102 0,418 0,245 2,342 2,082 0, ,579 79,8 22 0,107 0,432 0,248 2,415 2,155 0, ,421 86,1 22 0,102 0,440 0,231 2,427 2,167 0, ,053 87,1 22 0,114 0,468 0,244 2,617 2,357 0, , ,5 22 0,114 0,485 0,235 2,633 2,373 0, , ,9 22 0,104 0,430 0,241 2,639 2,379 0, , ,4 22 Tab. 4 závislost teplotní i, měrné tepelné kapacity a teplotní i na vlhkosti při měření z horní strany vzorku 9

10 spodní strana λ (W/mK) měrná kapacita cp106 (J/m 3 K) teplotní a10-6 (m2/s) hmotnost s krabici (kg) objemova hmotnost (kg/m3) hmotnost objem cista (kg) (m3) hmotnostní teplota vlhkost (%) θ ( C) 0,049 0,113 0,425 1,481 1,221 0,019 64,263 5,4 22 0,050 0,118 0,425 1,500 1,240 0,019 65,263 7,1 22 0,050 0,112 0,445 1,503 1,243 0,019 65,421 7,3 22 0,051 0,125 0,410 1,524 1,264 0,019 66,526 9,2 22 0,055 0,136 0,048 1,580 1,320 0,019 69,476 14,0 22 0,106 0,423 0,250 1,895 1,635 0,019 86,053 41,2 22 0,111 0,464 0,237 1,995 1,735 0,019 91,316 49,8 22 0,118 0,490 0,240 2,050 1,790 0,019 94,184 54,5 22 0,112 0,501 0,224 2,064 1,804 0,019 94,921 55,7 22 0,111 0,534 0,208 2,329 2,069 0, ,868 78,6 22 0,115 0,546 0,210 2,345 2,085 0, ,711 80,0 22 0,119 0,557 0,214 2,418 2,158 0, ,579 86,4 22 0,122 0,584 0,210 2,432 2,172 0, ,316 87,6 22 0,124 0,583 0,213 2,611 2,351 0, , ,0 22 0,123 0,577 0,219 2,630 2,370 0, , ,7 22 0,127 0,616 0,207 2,639 2,379 0, , ,4 22 Tab. 5 závislost teplotní i, měrné tepelné kapacity a teplotní i na vlhkosti při měření ze spodní strany vzorku průměr/střed λ (W/mK) měrná kapacita cp106 (J/m 3 K) teplotní a10-6 (m2/s) hmotnost s krabici (kg) objemova hmotnost (kg/m3) hmotnost objem cista (kg) (m3) hmotnostní teplota vlhkost (%) θ ( C) 0,049 0,116 0,417 1,481 1,221 0,019 64,263 5,4 22 0,050 0,120 0,414 1,500 1,240 0,019 65,263 7,1 22 0,049 0,112 0,442 1,503 1,243 0,019 65,421 7,3 22 0,051 0,133 0,388 1,524 1,264 0,019 66,526 9,2 22 0,055 0,136 0,264 1,580 1,320 0,019 69,476 14,0 22 0,101 0,396 0,256 1,895 1,635 0,019 86,053 41,2 22 0,098 0,404 0,243 1,994 1,734 0,019 91,263 49,7 22 0,103 0,407 0,257 2,047 1,787 0,019 94,039 54,3 22 0,101 0,429 0,239 2,063 1,803 0,019 94,882 55,7 22 0,106 0,469 0,229 2,328 2,068 0, ,829 78,6 22 0,109 0,482 0,228 2,343 2,083 0, ,645 79,9 22 0,113 0,495 0,231 2,417 2,157 0, ,500 86,2 22 0,112 0,512 0,221 2,430 2,170 0, ,184 87,3 22 0,119 0,526 0,229 2,614 2,354 0, , ,3 22 0,119 0,531 0,227 2,632 2,372 0, , ,8 22 0,116 0,523 0,224 2,639 2,379 0, , ,4 22 Tab. 6 závislost teplotní i, měrné tepelné kapacity a teplotní i na vlhkosti střední hodnoty 10

11 Graf 5 závislost teplotní i na vlhkosti při měření z horní strany vzorku Graf 6 závislost teplotní i na vlhkosti při měření ze spodní strany vzorku 11

12 Graf 7 závislost teplotní i na vlhkosti při měření střední hodnoty 5 PRŮBĚH VLHKOSTI VE SLAMĚNÉ STĚNĚ Průběh vlhkosti ve slaměné stěně jsem měřil přístrojem Bale Master, kalibrovaným pro měření hmotnostní vlhkosti v balících obilné slámy. Přístroj zapůjčil Ing. Jakub Wihan. Měření jsem provedl na domě manželů Hůlkových v Náchodě v rámci kurzu stavění z balíků slámy britské neziskové společnosti Amazonails. Obr. 7 Pan domácí Hůlka pomáhá s měřením 12

13 0br. 8 Pohled na měřenou stěnu, nároží nejvíce namáhané dešťem Obr. 9 - Přístroj bale master pro měření vlhkosti v balících slámy Skladba konstrukce: interiér 1. vápenocementová omítka 2 cm 2. plynosilikátová tvárnice 10 cm 3. slaměný balík 35 cm 4. vápenná omítka s cementem 2 cm exteriér Hodnoty naměřené hmotnostní vlhkosti ve slaměné stěně jsem pak porovnal s hodnotami vypočtenými dle ČSN Průběh relativní vlhkosti vzduchu uzavřeného ve slaměné izolaci (oblast mezi rozhraními 2-3 a 3-4) jsem určil pomocí psychrometrického diagramu z průběhu tlaků nenasycených vodních par a teplot. Pomocí sorpční křivky jsem pak tento převedl na průběh hmotnostní vlhkosti slámy. (viz. grafy 8, 9, 10, 11 a tab. 7). Výpočet jsem provedl pro 5-ti leté období. Průběh nenasycených tlaků vodních par a teplot v konstrukci jsem v programu Teplo 2008 spočítal pro měsíc květen. Vše odpovídá reálnému stavu měřené konstrukce. Momentální okrajové podmínky (viz. tab ) jsem do výpočtu nezahrnul, protože okamžitý průběh vlhkosti lze lépe simulovat s dosazením okrajových podmínek pro dané období průměrných. Do výpočtu v programu teplo jsem dosadil následující hodnoty fyzikálních vlastností materiálů: Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] 1 Omítka vápenoc Ytong P slaměný balík Omítka vápenná Některé parametry slaměných balíků by do budoucna bylo možno dohledat sledováním vlivu jejich změn na výsledky výpočtu a jejich následným porovnáním s výsledky měření. 13

14 Graf 8 rozložení tlaků vodní páry v konstrukci dle ČSN Graf 9 rozložení teplot v konstrukci dle ČSN

15 Graf 10 psychrometrický diagram [5] Graf 11 sorpční křivky různých druhů slámy [5] 15

16 poloha sonda číslo rel. teplota (cm) vlhkost 7 vzduchu hm.vlhkost ĆSN interiér hmotnostní vlhkost měřená (%) (%) ( C) (%) 0 10, ,2 10 9,7 10, ,5 12,9 10,3 5 11,5 9 12,1 9,1 10,8 10,5 9, , ,4 9, ,1 10, ,7 10,8 13,1 10 9, , ,8 10, , , ,7 11,3 15,6 10,6 9,8 11 9, ,4 17, , ,5 10, ,95 17 exteriér Tabulka 7 Průběh vlhkosti ve slaměné stěně změřené a vypočtené hodnoty Tabulka 8 Okrajové podmínky měření Graf 12 Průběh vlhkosti ve slaměné stěně změřené a vypočtené hodnoty dle ČSN Překvapivě je z grafu patrné, že průběh hodnot naměřených za reálných okrajových podmínek na reálné stavbě a vypočtených dle ČSN poměrně dobře odpovídá. V místech obvodové stěny měřených sondami č. 1 a 3 vlhkost vzrůstá směrem od interiéru k exteriéru strměji než předpokládá výpočet. To je dáno vystavením této části stěny větrem hnanému dešti, který se 16

17 skrz omítku do slaměné izolace vsakuje. Průběh vlhkosti v místech měřených ostatními sondami je v tloušťce stěny rovnoměrný, extrémy vypočtených průběhů vlhkosti dosahují oproti reálnému stavu nižších (příznivějších) hodnot. 6 SIMULACE V PROGRAMU WUFI Průběh vlhkosti ve stěně stejné skladby jsem dále simuloval v programu WUFI. Do simulace jsem zahrnul sorpci, zabudovanou vlhkost, pórovitost, vlhkostní závislost teplotní i. Difuzní odpor jsem simuloval jako vlhkostně nezávislý, pro velkou pórovitost slaměné izolace nehraje toto významnou roli. Zabudovanou hmotnostní vlhkost jsem odhadl na 10%. Pro sorpci jsem namodeloval sorpční křivkou dle grafu 8 [5]. Pro pórovitost a difuzní odpor jsem použil hodnoty z katalogu materiálů WUFI pro dřevovláknité desky. Dopřesnění výše zmíněných parametrů bude předmětem mé další práce. Do simulace jsem dále zahrnul dynamické okrajové podmínky ze strany exterieru - roční průběhy teplot a relativních vlhkostí vzduchu, vlhnutí stěny dešťěm dopadajícím na fasádu a její vysoušení slunečním zářením v průběhu roku. Klimatická data jsem použil z knihovny programu WUFI pro město německé město Hof, ležící v obdobné zeměpisné šířce jako Náchod. Výpočet jsem provedl pro období od dokončení výstavby měřeného objektu až den měření po kroku 1 hodina. Graf 13 průběh teplot a vlhkosti v konstrukci dle WUFI na začátku simulace 17

18 Graf 14 průběh teplot a vlhkosti v konstrukci dle WUFI na konci prvního dne simulace Graf 15 průběh teplot a vlhkosti v konstrukci dle WUFI po půl roce simulace 18

19 Graf 16 průběh teplot a vlhkosti v konstrukci dle WUFI na konci simulace (po pěti letech) Obr. 10 rozmístění teplotních a vlhkostních čidel ve slaměné izolaci v simulaci WUFI 19

20 Graf 17 časový průběh obsahu vlhkosti ve slaměné izolaci dle WUFI Graf 18 časový průběh obsahu vlhkosti ve slaměné izolaci a vnější vápenné omítce dle WUFI 20

21 Graf 19 časový průběh obsahu vlhkosti ve slaměné izolaci dle WUFI Graf 20 časový průběh relativní vlhkosti vzduchu v místě čidel 3,4 ve slaměné izolaci dle WUFI 21

22 WUFI Graf 21 časový průběh relativní vlhkosti vzduchu v místě čidel 5,6 ve slaměné izolaci dle Graf 22 časový průběh relativní vlhkosti vzduchu v místě čidel 7,8 ve slaměné izolaci dle WUFI 22

23 Graf 23 časový průběh relativní vlhkosti vzduchu v místě čidel 9,10 ve slaměné izolaci dle WUFI Graf 24 průběh obsahu vlhkosti v konstrukci na začátku a konci simulace ve WUFI 7 SROVNÁNÍ MĚŘENÍ, VÝPOČTU DLE ČSN A SIMULACE VE WUFI Pro získání porovnatelných hodnot jsem grafickou metodou převedl výstup ze simulace v programu WUFI průběh obsahu vlhkosti v konstrukci na konci simulace (Graf 24) na průběh hmotnostní vlhkosti ve slaměné izolaci (Graf 25). 23

24 Graf 24 Průběh obsahu vlhkosti ve slaměné izolaci, srovnání - měření, ČSN , WUFI. Přes zahrnutí maxima možných činitelů mající vliv na průběh vlhkosti ve slaměné stěně se mi tento zatím nepodařilo s uspokojivou přesností nasimulovat. Průběh vlhkosti ve slaměné izolaci simulovaný ve WUFI neodpovídá měřeným hodnotám. Neúspěch přičítám špatnému odhadu některých dosud neznámých parametrů slaměných balíků a použitím klimatických dat pro simulaci z jiného místa než na kterém bylo měřeno. Import klimatických dat pro místa z České republiky do programu WUFI bude předmětem mé další práce. Literatura [1] VVZ MSM : Výzkum a vývoj nových materiálů z druhotných surovin a zajištění vyšší trvanlivosti stavebních konstrukcí. (2000) Závěrečná zpráva z roku [2] ČSN Tepelná ochrana budov část 4: Výpočtové metody. [3] Ing. Petr Hamšík, Ing. Pavel Zeman: Protokol o zkoušce tepelného odporu stěny z balíků slámy [4] A.Beck: Thermal transport in Straw insulation [5] J.Wihan: Humidity in straw bale walls and its effect on the decomposition of straw

1 Úvod...2 2 Hledání metodiky měření na jednoduché teplé skříni...2 3 Výsledky měření na jednoduché teplé skříni...8 4 Měření tepelné stability...

1 Úvod...2 2 Hledání metodiky měření na jednoduché teplé skříni...2 3 Výsledky měření na jednoduché teplé skříni...8 4 Měření tepelné stability... Obsah: 1 Úvod...2 2 Hledání metodiky měření na jednoduché teplé skříni...2 3 Výsledky měření na jednoduché teplé skříni...8 4 Měření tepelné stability...12 1 ŠÍŘENÍ TEPLA A VLHKOSTI VE SLAMĚNÝCH KONSTRUKCÍCH

Více

Daniel Grmela 1 Danuše Čuprová 2

Daniel Grmela 1 Danuše Čuprová 2 TEPELNÝ ODPOR SLAMĚNÝCH KONSTRUKCÍ Daniel Grmela 1 Danuše Čuprová 2 1. Úvod Přes zjevné výhody, jako jsou minimální spotřeba energie na výrobu a provoz, nízká cena, dostatečná životnost a následná jednoduchá

Více

Využití slámy jako stavebního materiálu

Využití slámy jako stavebního materiálu Využití slámy ve stavebních konstrukcích šíření tepla a vlhkosti Petr Hamšík, Daniel Grmela, Danuše Čuprová Perex: Přes zjevné výhody, jako jsou minimální spotřeba energie na výrobu a provoz, nízká cena,

Více

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

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.,

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ SLAMĚNÝCH KONSTRUKCÍ-ŠÍŘENÍ TEPLA A VLHKOSTI POJEDNÁNÍ K DISERTAČNÍ PRÁCI

TEPELNĚ TECHNICKÉ NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ SLAMĚNÝCH KONSTRUKCÍ-ŠÍŘENÍ TEPLA A VLHKOSTI POJEDNÁNÍ K DISERTAČNÍ PRÁCI Obsah: 1 Úvod...2 2 Současný stav řešené problematiky...2 2.1 Specifika izolací z balíků slámy...2 2.2 Tepelný odpor...3 2.3 Konvekce teoreticky...4 2.4 Tepelná vodivost...5 3 Výsledky vlastní dosavadní

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

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,

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

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

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích N_ Stavebně fyzikální aspekty budov Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: prof. Ing. Ingrid

Více

Využití slámy ve stavebních konstrukcích. Ing. Daniel Grmela nízkoenergetické domy z přírodních materiálů www.slamak.info

Využití slámy ve stavebních konstrukcích. Ing. Daniel Grmela nízkoenergetické domy z přírodních materiálů www.slamak.info Využití slámy ve stavebních konstrukcích Ing. Daniel Grmela nízkoenergetické domy z přírodních materiálů www.slamak.info Udržitelnost nadprodukce v ČR - 6 mil.tun/rok pro stavebnictví - 1,2 mil. tun/rok

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

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

Více

Obsah 1 Předmět normy 4

Obsah 1 Předmět normy 4 ČESKÁ NORMA MDT 699.86.001.4 Květen 1994 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČSN 73 0540-3 Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování Thermal Protection of Buildings La Protection Thermique en Bâtiments

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123MAIN tepelně-fyzikální parametry Vedení tepla v látkách: vedením (kondukcí) předání kinetické energie neuspořádaných tepelných pohybů. Přenos z míst vyšší

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q

Více

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ČVUT V PRAZE, FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV STAVITELSTVÍ II. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST OBNOVY VYBRANÝCH HISTORICKÝCH BUDOV 20. STOLETÍ. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICAL EFFICIENCY OF RENEWAL

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

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

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM tepelně-fyzikální parametry Vedení tepla v látkách: vedením (kondukcí) předání kinetické energie neuspořádaných tepelných pohybů. Přenos z míst vyšší

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Reflexní parotěsná SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Měření povrchových teplot předstěny s reflexní fólií a rozbor výsledků Tepelné vlastnosti SUNFLEX Roof-In Plus s tepelně reflexní vrstvou otestovala

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 23 Barbora SOUČKOVÁ 1 TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ SUTERÉNNÍ ČÁSTI PANELOVÉHO

Více

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt Abstrakt Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY Stále více můžeme v současné době v odborné literatuře a časopisech zaměřených na bydlení, také v televizních pořadech a internetu najít

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

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.

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

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

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku: Posouzení konstrukce podle ČS 050-:00 TOB v...0 00 POTECH, s.r.o. Nový Bor 080 - Ing.Petr Vostal - Třebíč Datum tisku:..009 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo:

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA Petr Slanina Pro citování: Slanina, P. (2014). Vlhkost ve střeše jako časovaná bomba. In Zborník z bratislavského sympózia Strechy 2014 (pp. 42-48), Bratislava: STU

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 Název úlohy : Stěna 1. Zpracovatel : pc Zakázka : Datum :

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2008 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

ICS Listopad 2005

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

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba č. 212 Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4 Zkušebna tepelných vlastností materiálů, konstrukcí a budov T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zakázka

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

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,

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

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

Více

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A48 tywoniak@fsv.cvut.cz součásti stavební fyziky Stavební tepelná technika Stavební akustika Denní osvětlení. 6 4

Více

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára Vlhkost Voda - skupenství led voda vodní pára ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára Vlhkost ve stavebních konstrukcích nežádoucí účinky... zdroje: srážková v. zemní v.

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Přednáška č. 4 Přídavný difúzní odpor Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci -ručně Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry TRANSPORT VODNÍ PÁRY PORÉZNÍM PROSTŘEDÍM: Ve vzduchu obsažená vodní pára samovolně difunduje do míst s nižším parciálním tlakem až

Více

Domy ze slámy zdravé a levné bydlení

Domy ze slámy zdravé a levné bydlení Domy ze slámy zdravé a levné bydlení 3. Část Konstrukční systémy Ing. Daniel Grmela 1 Domy ze slaměných balíků s hliněnými a vápennými omítkami využívají taková řešení stavebních konstrukcí, která vytváří

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Seminář portálu TZB-info na veletrhu For Arch 2011 Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Ing. Vladimír Vymětalík MONTAKO s.r.o., vedoucí střediska technické podpory Předpisy a normy

Více

VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ A NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ TEPELNĚ VLHKOSTNÍHO CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

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

Více

VLASTNOSTI PRODĚRAVĚNÝCH PAROZÁBRAN

VLASTNOSTI PRODĚRAVĚNÝCH PAROZÁBRAN Ing. Petr Slanina Fakulta stavební,čvut v Praze, Česká republika VLASTNOSTI PRODĚRAVĚNÝCH PAROZÁBRAN ABSTRAKT Příspěvek se zaměřuje na případy plochých střech, ve kterých je parotěsnící vrstva porušena

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

Více

DIFÚZNÍ MOSTY. Šárka Šilarová, Petr Slanina

DIFÚZNÍ MOSTY. Šárka Šilarová, Petr Slanina DIFÚZNÍ MOSTY Šárka Šilarová, Petr Slanina Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze DIFÚZNÍ MOSTY ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti

Více

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA 13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA HISTORIE DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ DŘEVO PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY. SETKÁVÁME SE S NÍM U NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ STAVEB A KONSTRUKCÍ. JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE

Více

KAPILÁRNÍ VODIVOST VLHKOSTI V PLOCHÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍCH. Ondřej Fuciman 1

KAPILÁRNÍ VODIVOST VLHKOSTI V PLOCHÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍCH. Ondřej Fuciman 1 KAPILÁRNÍ VODIVOST VLHKOSTI V PLOCHÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍCH CAPILLARY CONDUCTIVITY OF MOISTURE IN FLAT ROOF CONSTRUCTIONS Abstract Ondřej Fuciman 1 The roof is the most sensitive part of the building,

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

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

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

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

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

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

Více

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Radek Vašíček Základní termofyzikální vlastnosti Tepelná konduktivita l (součinitel tepelné vodivosti) vyjadřuje schopnost dané látky vést teplo jde o množství tepla, které v

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3. TOB v... POTECH spol. s r.o. 00 - Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant:

Více

DIFÚZNÍ MOSTY. g = - δ grad p (2) Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze

DIFÚZNÍ MOSTY. g = - δ grad p (2) Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze DIFÚZNÍ MOSTY ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř střešního pláště podle ČSN EN ISO

Více

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Šíření tepla. Obecnéprincipy Šíření tepla Obecnéprincipy Šíření tepla Obecně: Šíření tepla je výměna tepelné energie v tělese nebo mezi tělesy, která nastává při rozdílu teplot. Těleso s vyšší teplotou má větší tepelnou energii. Šíření

Více

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci Poznámky k zadání: Roční množství zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci se ve cvičení určí pro zadanou konstrukci A

Více

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Přednášející prof. Ing. Jiří Hošek, DrSc. místnost: D 1048 prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. místnost: D 1048a konzultace: Po 9:00 10:30

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

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

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura, podmínky zápočtu Zadání, protokoly Součinitel prostupu tepla U, teplotní

Více

Tepelná izolace soklu

Tepelná izolace soklu Tepelná izolace soklu univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

1m3 stříkaného betonu

1m3 stříkaného betonu Kvalita stříkaného betonu Lukáš Kopecký 1 Karel Dočkal 2 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební; Veveří 331/95 602 00 Brno; kopeckyl@fce.vutbr.cz 2 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební;

Více

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ posouzení stavu obvodového pláště budovy Kabáty č.p. 44 Objednatel: Ing. Vladimír Duša V Předpolí 1464/17 100 00 Praha 10 Strašnice Zpracovatel: Ing. Jiří Süssland a Ing. Michal

Více

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ PROTOKOL ČÍSLO: 34 ZPRACOVÁN DNE: 22.08.2012 ZADAVATEL Jméno a příjmení: Stanislav Kolář Telefon: 724 456 789 E-mail: kolar@seznam.cz Ulice: Průběžná, 123 Město,

Více

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN Výzkumný ústav pozemních staveb Certifikační Společnost AO 227 NO 1516 Technické požadavky na vybrané stavební výrobky z hlediska základního požadavku

Více

102FYZB-Termomechanika

102FYZB-Termomechanika České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH

Více

Tepelně technické posuzování slaměných konstrukcí

Tepelně technické posuzování slaměných konstrukcí Tepelně technické posuzování slaměných konstrukcí Thermal physics assessment of straw bale structures Ing. Daniel Grmela 1 Abstract Holistic approach to design of high-quality indoor climate in residential

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci Poznámky k zadání: Roční množství zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci se ve cvičení určí pro zadanou konstrukci početně-grafickou

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Úvod Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ Zbyněk Svoboda FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, e-mail: svobodaz@fsv.cvut.cz The following paper contains overview of recommended calculation methods for

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Varianta B Hlavní nosná stěna ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

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

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN 2.2.2.1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN Základní vlastností stavební konstrukce z hlediska šíření tepla je její tepelný odpor R, na základě něhož se výpočtem stanoví součinitel prostupu tepla U. Čím nižší

Více

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

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

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22 M T I B ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ KLIMATICKOU TEPLOTOU A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA Ing. Kamil Staněk, k124 2010/03/22 ROVNICE VEDENÍ TEPLA Cíl = získat rozložení teploty T T x, t Řídící rovnice (parciální diferenciální)

Více

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286. Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286. Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286 Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie podle PN-EN 14351-1:2006 Č. práce: NF-0631/A/2008 (LF-89/2008)

Více

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty Nestacionární vedení tepla a velikost tepelného mostu hmoždinkami ETICS Pavlína Charvátová 1, Roman Šubrt 2 1 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2 sdružení Energy Consulting, Vysoká

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

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

Více