Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů

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

BH059 Tepelná technika budov

Protokol termografického měření

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

Lineární činitel prostupu tepla

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

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Tepelné mosty pro pasivní domy

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ

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

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelně technické vlastnosti zdiva

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

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

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

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

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

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Energetická efektivita budov ČNOPK Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

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

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

Obr. 3: Řez rodinným domem

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Výpočet potřeby tepla na vytápění

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav

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

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

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

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

10. Energeticky úsporné stavby

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

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

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

Zvyšování kvality výuky technických oborů

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu

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 =

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

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

ENERGETICKÝ AUDIT A PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

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

Tepelné mosty v pasivních domech

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

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Projektová dokumentace adaptace domu

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

SBORNÍK. Těžká cesta investora. Firemní vize : Tvoříme pěkné věci bydlení jinak

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EU peníze středním školám digitální učební materiál

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

VLIV LOKÁLNÍCH TEPELNÝCH MOSTŮ NA TEPELNÉ CHOVÁNÍ LOP

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Konstrukční řešení vnějších zateplovacích systémů a výsledky požárních zkoušek v ČR

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Předmět VYT ,

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

NG nová generace stavebního systému

Energetická efektivita

NG nová generace stavebního systému

Transkript:

Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů Datum: 29.11.2010 Autor: Ing. Jiří Čech, AB Design Studio Zdroj: Konference Pasivní domy 2010 Recenzent: akad. arch. Aleš Brotánek, ing. Jiří Tokar, ing. Jiří Vápeník V panelových domech žije téměř třetina občanů ČR a přes 30% domů již prošlo rekonstrukcí, přičemž téměř žádná rekonstrukce nevyužívá skvělý potenciál změny na moderní bydlení s nejvyšším užitným komfortem bydlení 21. století, tedy změny na domy pasivní. 1. Úvod V panelových domech žije téměř třetina občanů ČR a přes 30% domů již prošlo rekonstrukcí, přičemž téměř žádná rekonstrukce nevyužívá skvělý potenciál změny na moderní bydlení s nejvyšším užitným komfortem bydlení 21. století, tedy změny na domy pasivní. K využití této šance je nutné opatření provádět komplexně a v logicky navazujících krocích. Hlavními úspornými opatřeními jsou řízená výměna vzduchu, kvalitní okna a dveře, dostatečné zateplení s důrazem na jeho spojitost bez tepelných mostů. Pro ilustrování významu tepelných mostů byl náhodně vybrán pětisekční panelový bytový dům. Jde jen o referenční příklad dokumentující zavedené postupy, kterých je s malými obměnami většina, a tento zdaleka nepatří mezi zástupce těch nejhorších. 2. Tepelné mosty Při jakémkoliv zateplení radikálně narůstá význam tepelných mostů (vazeb). Už i při běžných malých tloušťkách tepelné izolace zhoršují celkový činitel prostupu tepla obálkou budovy, což je v technických normách podchyceno pomocí přirážek k U-hodnotě. Při tepelných izolacích na úrovni pasivního domu s U-hodnotami kolem 0,1 W/(m2K) znamenají neřešené tepelné mosty zhoršení izolační schopnosti o 20 až 100%. Pokud taková izolace není souvislá, je U-hodnota pohoršena na 0,3 W/(m2K). Mnohem zásadnější vliv tepelných mostů je v průběhu teplot na vnitřím povrchu všech konstrukcí. Pokud tato teplota klesne pod hodnotu rosného bodu, dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a konstrukce je dlouhodobě mokrá, což je dobré prostředí pro růst plísní a dalších organizmů, např dřevokazných hub. Voda v jakémkoliv materiálu také znamená zkrácení jeho životnosti. Velikost tepelného mostu lze spočítat a je vyjádřena hodnotou lineárního (bodového) činitele prostupu tepla ψ (resp. χ) Jednotkou je W/(mK) (resp. W/K). Hodnota činitele se běžně pohybuje v rozmezí ψ = 0,00-1,00 W/(mK). Může být i záporná, což ovšem neznamená, že nejde o slabší místo v konstrukci s možnými poruchami. Jen je to způsobeno tím, že jako výchozí se uvažují vnější rozměry domu.

Pasivní domy by měly být navrhovány "bez tepelných mostů", což znamená, že žádný tepelný most není vyšší než 0,01 (ψ < 0,01 W/(mK)), nebo součet všech tepelných mostů je roven nule. V zahraničí se používá pouze pojem "tepelný most", my rozlišujeme mosty a vazby. Mosty, nejčastěji systematické, tedy pravidelně se opakující, jsou místní oslabení tepelné izolace v rámci jedné konstrukce (např. stěny). Tepelné vazby nejdou přiřadit žádné konstrukci, jsou vždy na styku dvou ploch (např. styk stěna - střecha, stěna - podlaha). Fyzikálně jde o stejnou veličinu, která ovlivňuje výpočet potřeby stejným způsobem. 3. Zateplení soklu Obr. 2,3 Nevhodné ukončení zateplení nad terénem s hliníkovou zakládací lištou Většina probíhajících zateplení panelových domů končí na podlaze přízemí. Izolační vrstva se přivede jen do roviny obytného prostoru a zakončí na soklu v rovině stropu sklepa. Navíc bývá sokl založen hliníkovou (dobře vodivou) zakládací lištou, která zaručeně "zruší" i několik desítek metrů čtverečních tepelné izolace (dnes už jsou na trhu plastové přerušené zakládací lišty). Z 2D výpočtu teplotních polí je vidět, že původní povrchová teplota v rohu podlahy byla původně 13,5 C, po zateplení 10ti cm (bez soklu) vzrostla jen na 14,5 C, takže dále hrozí kondenzace vlhkosti. Teprve po provedení souvislého zateplení až do terénu a zateplení stropní konstrukce včetně vnitřního lemu všech stěn je povrchová teplota 16,8 C.

Obr. 4-9 Varianty provedení soklu: běžné zateplení 10cm, 15cm a soklová izolace, pasivní varianta s 25cm grafitového EPS a soklové izolace 20cm

4. Osazení okna Osazení okna je klíčový detail při realizaci pasivního domu. Hodnota tohoto mostu může zásadně zvýšit U-hodnotu osazeného okna, nebo může efektivně odstranit horší izolační schopnosti okenního rámu. Tepelná izolace by měla plynule přecházet na okno, takže okno by mělo být osazeno blíže k vnějšímu líci. Při osazení na původní nevyhovující místo je sice rychlá montáž a zednické práce, ale efekt je špatný a řešení je tím pádem krátkodobé. Pro výpočet byla zvolena varianta původního okna umístěného na vnitřním líci, což je nejnepříznivější případ s povrchovou teplotou kolem 9 C. Při správném osazení máme 17,4 C. Obr.10-13 Nevhodné osazení okna: na původní místo bez zateplení ostění, se zateplením ostění 20mm

Obr. 14-15 Energeticky pasivní řešení: s nulovou hodnotou činitele prostupu tepla 5. Lodžie Řešení lodžie je velice problematické. Stěnové panely nepřerušeně vybíhají jako boky lodžie, původní tepelná izolace nijak nenavazuje a takto vzniklá žebra fungují jako chladič. Povrchové teploty v rohu místnosti jsou kolem kritických 10 C. Takto teplotně namáhaná část domu logicky musí trpět poruchami. Při zateplení je nutné celé "zabalit" bez přerušení, tedy i z vnitřní strany, čímž dochází ke zmenšení plochy lodžie a může nastat konflikt s okny. Ideálním řešením je "posunutí" prosklené obvodové stěny, čímž dojde k odstranění komplikovaných míst a zvětší se obytná plocha.

Obr. 17-22 Varianty zateplení boční stěny lodžie: nevhodně s oslabenou vnitřní izolací, se zužujícím se zateplením 50-250mm (stále nedostatečné), ideální varianta se zápornou hodnotou

činitele prostupu tepla. 6. Závěr Při běžné rekonstrukci panelového domu se mrhá skvělým potenciálem, který tyto domy mají. Návrh a provádění zateplení musí jít společně s podrobným návrhem, jak budou správně řešeny detaily napojení konstrukcí, jak bude zajištěna souvislá a nepřerušená tepelná obálku domu. Tím bude vyrovaný průběh teplot v konstrukci a zajistí se vyšší životnost opatření. 2D výpočty tepelných mostů nám dávají možnost podrobně posoudit povrchové teploty a stanovit činitele prostupu, které jsou nutné k posouzení potřeby tepla na vytápění, jež by pro pasivní domy měla být pod 15kWh/(m2a). Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/regenerace-domu/6968-komplexni-zatepleni-panelovych-domu-vdetailu-2d-vypocty-tepelnych-mostu