Obr.1- metoda chráněné teplé skříně, panel z balíků slámy (foto Ing. Petr Hamšík, 3)
|
|
- Bedřich Miloš Vlček
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
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...
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
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
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,
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.,
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
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,
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,
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
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
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 -
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
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
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.
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
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
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
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,
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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.
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
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
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:
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
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
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 :
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
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
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
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
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
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,
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
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
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.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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,
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
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
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
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
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
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
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:
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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...
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;
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
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,
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
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
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
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.
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
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
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
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
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:
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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)
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)
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
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
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;
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