Autor: Ing. Martin Varga

Podobné dokumenty
Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Autor: Ing. Martin Varga

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

Co je průměrný součinitel prostupu tepla - Uem [W/m2K]

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Lineární činitel prostupu tepla

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Autor: Ing. Martin Varga. Na formuláři zadání TEPELNÉ VAZBY přibyla v roletě další možnost možnost zadání tepelných vazeb:

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Autor: Ing. Martin Varga

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

TZB Městské stavitelsví

Autor: Ing. Martin Varga. Související dotaz, jehož odpověď je vázána na správně zadání konstrukcí přilehlých k zemině:

BH059 Tepelná technika budov

Autor: Ing. Martin Varga

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Autor: Ing. Martin Varga. Související dotaz, jehož odpověď je vázána na správně zadání konstrukcí přilehlých k zemině:

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

Autor: Ing. Martin Varga

Předmět VYT ,

Detail nadpraží okna

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Tepelná izolace soklu

Autor: Ing. Martin Varga

Téma: Průměrný součinitel prostupu tepla

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

Obr. 3: Řez rodinným domem

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Zakázka číslo: StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

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

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

Tepelné soustavy v budovách

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

SF2 Podklady pro cvičení

Číslo zakázky: DEK. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha.

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Přerušované vytápění a měsíční krok výpočtu dle ČSN EN ISO : Autor: Ing. Martin Varga

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

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

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

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

Autor: Ing. Martin Varga

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

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

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

BH059 Tepelná technika budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

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

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

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 Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

Protokol č. V- 213/09

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

Vlastnosti konstrukcí. Součinitel prostupu tepla

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

Číslo zakázky: DEK. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

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 =

Transkript:

Konstrukce přilehlé k zemině - zadání dle ČSN EN ISO 13 370 (1. část) 3. 4. 2018 Autor: Ing. Martin Varga V tomto článku obecně popíšeme výpočetní případy dle ČSN EN ISO 13 370 pro konstrukce přilehlé k zemině a princip výpočtu tepelných ztrát, který je odlišný od v minulosti běžně stanovovaných tepelných ztrát pomocí zadání odhadované teploty přilehlé zeminy. Nejprve uvedeme, jaký přístup ke stanovení tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině uvažuje norma ČSN EN ISO 13 370 (ustálený stav tepelných toků): K tomu nám poslouží tento obrázek: V levé polovině obrázku je naznačen způsob výpočtu tepelných ztrát podlahy na zemině, v minulosti jedině praktikovaný. Tj. odhadli jsme průměrnou teplotu přilehlé zeminy v ploše podlahy. Na základě rozdílu teplot v interiéru (θi) a za konstrukcí (θgr) jsme potom na základě plochy podlahy (Af,gr) a součinitele prostupu tepla podlahy (Ugr) stanovili tepelné ztráty podlahy na zemině: Qf,gr = Af,gr x Ugr x (θi- θgr) Věděli jsme však, že teplota zeminy není stejná v celém půdorysu podlahy. To jen pro účely idealizovaných tepelných ztrát podlahy jsme ji tak uvažovali. Ve skutečnosti směrem od středu podlahy k obvodové stěně má teplota přilehlé zeminy snahu přibližovat se k exteriérové teplotě. Tomu také odpovídá požadavek na nepodkročitelnou výši tepelného odporu podlahy na zemině v pásu 2m od obvodové stěny budovy (Af,2m). Naproti tomu světová ISO norma 13 370 se snaží lépe postihnout při výpočtu skutečnosti, které mají zásadní vliv na tepelné toky podlahou na zemině. Princip výpočtu je naznačen na obrázku výše napravo.

Zemina není totiž prvotní příčinou tepelných ztrát konstrukcí k ní přilehlých. Reálně slouží jako prostředník. Kdybychom šli u země do stále větší hloubky, teplota by se zvyšovala nikoliv snižovala. Prvotní příčinnou teplených ztrát je venkovní vzduch. Ten následně ochlazuje zeminu a zemina ochlazuje k ní přilehlou konstrukci. Proto stanovujeme pro různé typy zeminy a jejich vlhkostí a expozic vůči spodní vodě nezamrznou hloubku. Tj. hloubku, od povrchu země, kde se ustálí vliv venkovní teploty a teploty "zemského jádra" celoročně nad nezamrznou teplotou. Z tohoto důvodu zajímá výpočetní postup dle této normy součinitel tepelné vodivosti zeminy λgr [W/mK] a vliv spodní vody pomocí činitele Gw [-]. Na obrázku výše v pravé polovině jsou červenou barvou naznačeny tepelné toky, ke kterým reálně dochází. Kdybychom tento detail zadali do programu TT2D pro posouzení detailů zjistíme, že největší hustota tepelných toků podlahy na zemině je při obvodu podlahy tzn. při obvodové stěně. Má to jednoduché vysvětlení: unikajícímu teplu přes podlahu je při tomto obvodu kladen nejnižší tepelný odpor (v součtu za stavební konstrukce a zeminu mezi podlahou a exteriérem). Tento obvod nazývá norma "exponovaný" a značí jej P [m]. Norma má snahu řešit tepelné ztráty konstrukcí přilehlých zemině nebo celých celků jako jsou nevytápěné suterény nebo prostory pod zvýšenou podlahou. Oblast působnosti normy je uvedena na obrázku níže: Podlaha na terénu Prostor pod zvýšenou podlahou Nevytápěný suterénu Vytápěný suterén Podle řešeného případu poté norma požaduje zadat určité informace. U podlahy na terénu jsou to: Při použití tohoto výpočetního postupu dokážeme jednoznačně stanovit přínos snížení tepelných ztrát podlahy na terénu v případě realizace okrajových tepelných izolací, což při starším výpočetním postupu pomocí odhadované teploty zeminy nelze (lze se jen domnívat, jakým způsobem by se zvýšila průměrná teplota zeminy pod podlahou, pokud bychom např. realizovali svislou okrajovou tepelnou izolaci atp.)

U zbývajících třech případů jsou to shodně tyto informace: K obrázkům výše jenom dodáme, že: w [m] - je průměrná tloušťka obvodové stěny podél exponovaného obvodu podlahy P Rf [m2k/w] - je tepelný odpor podlahy přilehlé k zemině Rw [m2k/w] - je tepelný odpor stěny přilehlé k zemině z [m] - je průměrná hloubka zapuštění podlahy na zemině pod přilehlý upravený terén podél exponovaného obvodu podlahy P Zásadní vliv na tepelné ztráty má délka exponovaného obvodu podlahy na zemině P. Protože podél tohoto obvodu jsou nehustší tepelné toky (ztráty) podlahy přilehlé k zemině. Jeho stanovení se řídí následujícími pravidly (na obrázcích níže je vyznačen červenou barvou):

K obrázku výše dodáváme, že exponovaný obvod P se uvažuje i mezi vytápěnou částí objektu a přilehlým nevytápěným prostorem. Je to na straně bezpečnosti výpočtu (nepodcenění tepelných ztrát). V těchto případech se obecně předpokládá, že teplota v přilehlých nevytápěných prostorech je bližší exteriérové teplotě než teplotě vytápěného interiéru a proto se zjednodušeně považuje z hlediska stanovení exponovaného obvodu za exteriér.

K obrázku výše dodáváme, že exponovaný obvod P se neuvažuje mezi nevytápěnými prostory. V těchto případech se obecně předpokládá, že teplota v navzájem přilehlých nevytápěných prostorech je velmi podobná a proto se zjednodušeně považuje z hlediska stanovení exponovaného obvodu za prostor se stejnou teplotou, tedy bez tepelných toků. Prostor nad podlahou na terénu i suterén může být vytápěný (požadovaná teplota) i nevytápěný. Prostor pod zvýšenou podlahou se považuje vždy za nevytápěný. Jelikož norma EN ISO 13 370: 2009 uvádí rovnou výpočetní postupy pro stanovení tepelné ztráty dělícího stropu nad nevytápěným suterénem nebo nad prostorem pod zvýšenou podlahou, zahrnuje ve vzorcích i tepelné toky stěn nevytápěného suterénu nebo prostoru pod zvýšenou podlahou přilehlých k exteriéru (případy, kdy není tento prostor plně zapuštěn pro přilehlý upravený terén) a tepelné toky větráním těchto nevytápěných prostor. Poznámka: Z výše uvedeného důvodu byly veškeré konstrukce přilehlé k zemině vyjmuty z bilančních výpočetních postupů stanovení měrných tepelných toků přes nevytápěné prostory dle normy ČSN EN 13 789: 2009. Jedná se tedy pouze o přesunutí působnosti mezi normami EN ISO 13 370 a EN ISO 13 789. Upozorňujeme tím, že tímto přesunem působnosti nelze nabýt dojmu, že do bilance nevytápěných prostor dle EN ISO 13 789 se nesmí používat toky konstrukcí přilehlých k zemině. Toto jsme dementovali a vysvětlili v tomto článku. I nadále platí, že do bilančního výpočtu nevytápěných prostor, který má konstrukci přilehlou k zemině zahrnujeme všechny vstupy, ať už použijeme bilanční výpočet nazvaný EN ISO 13 370 nebo EN ISO 13 789. Vždy musíme dojít ke stejnému výsledku! Nutno také zdůraznit, že výše uvedené se týká ustáleného stavu. Pokud chceme správně vypočítat tepelné ztráty konstrukcí přilehlých k zemině, musíme tedy nejprve správně zvolit případ, který nabízí tato norma a tento případ správně postinout v zadání v programu ENERGETIKA: Konstrukce přilehlé k zemině - zadání dle ČSN EN ISO 13 370 (2. část)