Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba



Podobné dokumenty
Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště

Termografická diagnostika pláště objektu

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Termografická diagnostika pláště objektu

Vzorový protokol - Montovaný dům (okál)

Protokol termografického měření

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

Infračervená termografie ve stavebnictví

Snímkování termovizní kamerou

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

Dlouhodobá spolehlivost vzduchotěsnicíchopatření a přesnost měření vzduchotěsnosti pasivních a nulových domů

Autor: Ing. Martin Varga

TECHNICKÁ ZPRÁVA Z TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ PRO

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

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT. Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát

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

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č ZáR

Icynene chytrá tepelná izolace

Report termografické prohlídky

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Měření úniku tepla z pláště budovy

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č SeV/01

Stavební izolace Stavební izolace důležité pro provoz nízkoenergetických a pasivních domů

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

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

Protokol. o měření průvzdušnosti blower door test. Nízkoenergetický dům p.č. 4183/11, kú. Havlíčkova Borová

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

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

Termovizní kontrola výhřevnosti radiátoru před a po chemickém čištění

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

BH059 Tepelná technika budov

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

Nástavba na bytovém domě Kpt. Jaroše Odolena Voda. Město Odolena Voda Dolní náměstí Odolena Voda IČO:

Budova Požiarnej zbrojnice

Protokol o termovizním měření

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

Protokol a certifikát měření průvzdušnosti - BlowerDoor Test

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

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

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

Hodnocení energetické náročnosti budov

Tepelné mosty v pasivních domech

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 9. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Detailní report bytového domu Frýdek-Místek

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

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

ČVUT Praha FSv K122

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

Josef Pilný - Hostinné v Podkrkonoší

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

SF2 Podklady pro cvičení

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

Tepelné mosty pro pasivní domy

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

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

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

Pokyny pro návrh a výstavbu vzduchotěsných budov ve stavebním systému Porotherm

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č SeV/01

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Termokamery pro termografii budov 7,5 C

Tepelně technické vlastnosti zdiva

12 NEJČASTĚJŠÍCH RIZIK PORUCH U RODINNÝCH DOMŮ ING. RADIM MAŘÍK. konference svépomocí.cz na FOR ARCH 2015

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Měření průvzdušnosti Blower-Door test

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Měření průvzdušnosti Blower-Door test

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

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

TERMOVIZNÍ SNÍMKOVÁNÍ BD BRYKSOVA Č.P. 956 A 957, KPT. STRÁNSKÉHO Č.P. 958 AŽ 963, PRAHA 9

Studie vlivu tepelných mostů na energetické hodnocení budov ze zdicího systému HELUZ pro cihly HELUZ Family a HELUZ Family 2in1

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

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

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav

Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva

Transkript:

Zjištění tepelných mostů novostavby RD dřevostavba Firma Stanislav Ondroušek Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz Přístroj testo 8752 Výrobní č.: 1750274 Objednatel xxxxxx xxxxxx xxxxxx Místo měření: xxxxxxxx xxxxxxx Datum měření: 18.2.2010 Zakázka Měření konstrukcí obálky objektu v návaznosti na velké tepelné ztráty Byla provedena zjednodušená zkouška v souladu s EN 13187 s využitím termovizní kamery. Strana 1/24

Popis budovy: Konstrukce: Dřevostavba Okolí: Povětrnostní podmínky: Teplota vzduchu uvnitř Rozdíl tlaku vzduchu mezi vnitřní a venkoví stranou uzavřené plochy Rozdíl tlaku vzduchu mezi závětrnou a návětrnou stranou Další faktory 20 C 20 C Odchylky od stanovených zkušebních požadavků: Strana 2/24

IV_00496.BMT 22.2.2010 15:37:36 Značení obrázku: Měřený objekt Bod měření 1 Bod měření 2 Teplota [ C] 14,3 17,2 Emisivita Odraž. tepl. [ C] Poznámky Histogram: Poznámky: Rozdíl teplot cca 3 C, Zelená barva definuje oblast kde může docházet ke kondenzaci vodní páry a následnému růstu plísní. Toto platí u všech dalších snímků. Strana 3/24

IV_00497.BMT 22.2.2010 15:38:19 Značení obrázku: Měřený objekt Bod měření 1 Bod měření 2 Bod měření 3 Teplota [ C] 13,5 15,3 18,8 Emisivita Odraž. tepl. [ C] Poznámky Histogram: Poznámky: Velký rozdíl povrchových teplnot, tepelná vazba v rohu způsobuje ochlazování konstrukce. Strana 4/24

IV_00498.BMT 22.2.2010 15:38:34 Histogram: Strana 5/24

IV_00499.BMT 22.2.2010 15:39:00 Značení obrázku: Měřený objekt Bod měření 1 Bod měření 2 Bod měření 3 Bod měření 4 Teplota [ C] 18,7 15,7 16,2 18,2 Emisivita Odraž. tepl. [ C] Poznámky Histogram: Poznámky: V šikmině je vidět netěsnost v izolaci, zřejmě nepřesným úložením. Strana 6/24

IV_00500.BMT 22.2.2010 15:39:32 Strana 7/24

IV_00502.BMT 22.2.2010 15:41:26 Poznámky: Viditelný unik tepla pod rámem okna a v rohu. Strana 8/24

IV_00503.BMT 22.2.2010 15:41:59 Poznámky: Viditelný rastr sádrokartonové konstrukce. V případě použití hliníkových profilů nelze tento jev zcela eliminovat. Strana 9/24

IV_00505.BMT 22.2.2010 15:42:20 Strana 10/24

IV_00507.BMT 22.2.2010 15:42:51 Strana 11/24

IV_00510.BMT 22.2.2010 15:43:27 Histogram: Strana 12/24

IV_00511.BMT 22.2.2010 15:43:40 Značení obrázku: Měřený objekt Bod měření 1 Bod měření 2 Bod měření 3 Bod měření 4 Teplota [ C] 9,6 16,2 21,4 19,5 Emisivita Odraž. tepl. [ C] Poznámky Poznámky: Více jak 10 C rozdílu v povrchové teplotě. V tomto případě lze předpoklátat špatné napojení vzduchotěsné vrstvy na rám dveří. Strana 13/24

IV_00513.BMT 22.2.2010 15:46:28 Histogram: Strana 14/24

IV_00515.BMT 22.2.2010 15:48:42 Histogram: Strana 15/24

IV_00516.BMT 22.2.2010 15:48:49 Poznámky: Místa v rozích u kterých není zajištěno přímé zahřívání proudícím vzduchem vykazují náchylnost k tvorbě kondezace vodní páry. Strana 16/24

IV_00517.BMT 22.2.2010 15:49:02 Strana 17/24

IV_00518.BMT 22.2.2010 15:49:19 Strana 18/24

IV_00521.BMT 22.2.2010 15:52:49 Poznámky: Vedení podlahového topení Strana 19/24

IV_00522.BMT 22.2.2010 15:52:58 Histogram: Strana 20/24

IV_00523.BMT 22.2.2010 15:53:08 Strana 21/24

IV_00525.BMT 22.2.2010 15:53:48 Strana 22/24

IV_00527.BMT 22.2.2010 15:57:50 Strana 23/24

IV_00528.BMT 22.2.2010 15:58:13 Značení obrázku: Měřený objekt Bod měření 1 Bod měření 2 Bod měření 3 Teplota [ C] 15,9 18,9 13,9 Emisivita Odraž. tepl. [ C] Poznámky Poznámky: Rozdíl povrchových teplot díky tepelným mostů je 5 C! V rohu hrozí kondenzace vodní páry. Výsledky doplňujících měření a šetření: Souhrn: Vzhlem k naměřeným hodnotám a rozložení teplotních polí, lze ze zkušeností s podobnými objekty konstatovat, že největší podíl na tepelných ztrátách, které neodpovídájí projektovaným hodnotám má nevyhovující vzduchotěstnost stavby. Bez sondy do konstrukčního souvrství je tento předpoklad pouze úvahou nad vyhodnoceným rozložením povrchových teplot. Vzhledem ke znalosti konstrukce dřevostaveb a poměrně náročnému dodržení všech zásad nutných k zajištění vzduchotěsnosti dle ČSN7305402 lze s vysokou pravděpodobností předpokládat podstatně vyšší intenzitu výměny vzduchu infiltrací. Objektivně lze tento předpoklad ověřit provedením blowerdoor testu. Dalším dílčím činitelem je malá preciznost a přesnost při ukládání tepelných izolací,což se projevilo jako bodové úniky v plochách šikmin podkroví i stěn. Nevyřešené tepelné mosty a netěsná obálka budovy můžou zvýšit uvažované tepelné ztráty až o 30%. V návaznosti na tento posudek doporučuji provedení blowerdoor testu v dokončené stavbě. 5.3.2010, Stanislav Ondroušek Strana 24/24