Návrhy zateplení střechy

Podobné dokumenty
Posouzení stěny RD typu Okál

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

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

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

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

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

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

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra konstrukcí pozemních staveb

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

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

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou Křižanov

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce.

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Strop pod nevytápěným prostorem - stávající. Rekapitulace vstupních dat. Skladba konstrukce

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

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

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

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 =

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

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

Difúze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukcí

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Šikmé střechy. Nejzákladnější požadavky a nejčastější chyby při návrzích a realizaci šikmých střech

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

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH...

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

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Všichni se za domácí úkol naučíme:

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

Návrh skladby a koncepce sanace teras

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.

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

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

Protokol pomocných výpočtů

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 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád

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

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Obr. 3: Řez rodinným domem

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

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 Konzultace č.1

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

SEZNAM PŘÍLOH: Průkaz energetické náročnosti budovy. Roční potřeba energie budovy. Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA

Tepelně technické vlastnosti zdiva

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech

VLKOSTNÍ REŽIM V PLOCHÝCH STŘECHÁCH. Petr Slanina

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

BRAMACTHERM 2017 Systém nadkrokevní tepelné izolace

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

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

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

Stavební tepelná technika 1

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

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13

TZB Městské stavitelsví

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

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,

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

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

Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

BH059 Tepelná technika budov

Transkript:

Návrhy zateplení střechy Vstupní údaje pro výpočet: Návrhová venkovní teplota Tae: -15 C Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu Fie: 84% 21 C Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Fii: 50% - U šikmých střech je Součinitel tepelné vodivosti zateplení mezi krokve zredukován - Veškeré parozábrany v konstrukcích jsou zredukovány z důvodu perforací (předpoklad kvalitní realizace) Hodnoty součinitele prostupu tepla U [W/m2.K] Běžné budovy, dle ČSN 73 0540-2 (2011) Nízkoenergetické domy Požadované Doporučené Doporučené Pasivní domy Střecha plochá a šikmá do 45 0,24 0,16 0,15-0,16 0,15-0,10

Název skladby Návrhy zateplení střech Součinitel prostupu tepla U[W/m2K] Posouzení na bilanci vodní páry Zateplení šikmé střechy mezi krokve (bez parozábrany) 180 mm (0,039) 0,27 Nevyhoví Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokve (bez parozábrany) 280 mm (0,039) 0,16 Nevyhoví Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokve 280 mm (0,039) 0,16 Vyhoví Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokve 320 mm (0,039) 0,14 Vyhoví Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokve 420 mm (0,039) 0,10 Vyhoví Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokve 360 mm (0,032) 0,10 Vyhoví Zateplení ploché střechy (bez parozábrany) 220 mm (0,037) 0,16 Nevyhoví Zateplení ploché střechy 220 mm (0,037) 0,16 Vyhoví Zateplení ploché střechy 250 mm (0,037) 0,14 Vyhoví Zateplení ploché střechy 340 mm (0,037) 0,10 Vyhoví Zateplení ploché střechy 300 mm (0,031) 0,10 Vyhoví

Zateplení šikmé střechy Špatný návrh Vata 0,039 W/mK Zateplení mezi krokve 180 mm bez parozábrany 1 Sádrokarton 0,0125 0,220 9,0 2 Minerální vata 039 (mezi krokve) * 0,180 0,052 1,0 3 Difůzní fólie 0,0002 0,350 87,0 U > U,N... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 0,27 W/m2K I Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,002 kg/m2,rok (materiál: Difůzní fólie). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,002 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,5086 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 90,9508 kg/m2,rok Mc,a < Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a > Mc,N... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.

Zateplení šikmé střechy Špatný návrh Vata 0,039 W/mK Zateplení mezi krokve 180 mm + pod krokve 100 mm bez parozábrany 1 Sádrokarton 0,0125 0,220 9,0 2 Minerální vata 039 0,100 0,039 1,0 3 Minerální vata 039 (mezi krokve) * 0,180 0,052 1,0 4 Difůzní fólie 0,0002 0,350 87,0 0,16 W/m2K Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,002 kg/m2,rok (materiál: Difůzní fólie). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,002 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,2818 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 50,9374 kg/m2,rok Mc,a < Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a > Mc,N... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.

Zateplení šikmé střechy Doporučený návrh Vata 0,039 W/mK Zateplení mezi krokve 180 mm + pod krokve 100 mm - s parozábranou 1 Sádrokarton 0,0125 0,220 9,0 2 Parozábrana * 0,0001 0,380 9500,0 3 Minerální vata 039 0,100 0,039 1,0 4 Minerální vata 039 (mezi krokve) * 0,180 0,052 1,0 5 Difůzní fólie 0,0002 0,350 87,0 0,16 W/m2K Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Zateplení šikmé střechy Návrh pro NED Vata 0,039 W/mK Zateplení mezi krokve 180 mm + pod krokve 140 mm 1 Sádrokarton 0,0125 0,220 9,0 2 Parozábrana * 0,0001 0,380 9500,0 3 Minerální vata 039 0,140 0,039 1,0 4 Minerální vata 039 (mezi krokve) * 0,180 0,052 1,0 5 Difůzní fólie 0,0002 0,350 87,0 0,14 W/m2K V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Zateplení šikmé střechy Návrh pro PD Vata 0,039 W/mK Zateplení mezi krokve 180 mm + pod krokve 240 mm 1 Sádrokarton 0,0125 0,220 9,0 2 Parozábrana * 0,0001 0,380 9500,0 3 Minerální vata 039 0,240 0,039 1,0 4 Minerální vata 039 (mezi krokve)* 0,180 0,052 1,0 5 Difůzní fólie 0,0002 0,350 87,0 0,10 W/m2K V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Zateplení šikmé střechy Návrh pro PD Vata 0,032 W/mK Zateplení mezi krokve 180 mm + pod krokve 180 mm 1 Sádrokarton 0,0125 0,220 9,0 2 Parozábrana * 0,0001 0,380 9500,0 3 Minerální vata 032 0,180 0,032 1,0 4 Minerální vata 032 (mezi krokve) * 0,180 0,044 1,0 5 Difůzní fólie 0,0002 0,350 87,0 0,10 W/m2K V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Zateplení ploché střechy Špatný návrh EPS 0,037 W/mK Zateplení tl. 220 mm bez parozábrany 1 Omítka vápenocementová 0,015 0,990 19,0 2 Strop Therm 0,250 1,100 23,0 3 EPS 100 S 0,220 0,037 70,0 4 Střešní fólie PVC 0,0015 0,350 24000,0 0,16 W/m2K Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok (materiál: Střešní fólie PVC). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0888 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0951 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a < Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a > Mc,N... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.

Zateplení ploché střechy Doporučený návrh EPS 0,037 W/mK Zateplení tl. 220 mm s parozábranou 1 Omítka vápenocementová 0,015 0,990 19,0 2 Strop Therm 0,250 1,100 23,0 3 Parozábrana 0,004 0,210 8000,0 4 EPS 100 S 0,220 0,037 70,0 5 Střešní fólie PVC 0,0015 0,350 24000,0 0,16 W/m2K II Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok (materiál: Střešní fólie PVC). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0290 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0635 kg/m2,rok Mc,a < Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a < Mc,N... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Zateplení ploché střechy Návrh pro NED EPS 0,037 W/mK Zateplení tl. 250 mm 1 Omítka vápenocementová 0,015 0,990 19,0 2 Strop Therm 0,250 1,100 23,0 3 Parozábrana 0,004 0,210 8000,0 4 EPS 100 S 0,250 0,037 70,0 5 Střešní fólie PVC 0,0015 0,350 24000,0 0,14 W/m2K Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok (materiál: Střešní fólie PVC). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0276 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0626 kg/m2,rok Mc,a < Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a < Mc,N... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Zateplení ploché střechy Návrh pro PD EPS 0,037 W/mK Zateplení tl. 340 mm 1 Omítka vápenocementová 0,015 0,990 19,0 2 Strop Therm 0,250 1,100 23,0 3 Parozábrana 0,004 0,210 8000,0 4 EPS 100 S 0,340 0,037 70,0 5 Střešní fólie PVC 0,0015 0,350 24000,0 I 0,10 W/m2K I Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok (materiál: Střešní fólie PVC). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0238 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0604 kg/m2,rok Mc,a < Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a < Mc,N... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Zateplení ploché střechy Návrh pro PD šedý EPS 0,031 W/mK Zateplení tl. 300 mm 1 Omítka vápenocementová 0,015 0,990 19,0 2 Strop Therm 0,250 1,100 23,0 3 Parozábrana 0,004 0,210 8000,0 4 šedý EPS 100 S 0,300 0,031 70,0 5 Střešní fólie PVC 0,0015 0,350 24000,0 0,10 W/m2K Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok (materiál: Střešní fólie PVC). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0255 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0613 kg/m2,rok Mc,a < Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a < Mc,N... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Tento dokument není volně šiřitelný. Je součástí placené sekce kurzu Správné zateplení fasád.cz. Děkujeme. Zpracoval: Bc. Ivo Toláš, tolas@zofifasady.cz Roman Studený, studeny@zofifasady.cz www.spravnezateplenifasad.cz