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

Podobné dokumenty
BH059 Tepelná technika budov

Lineární činitel prostupu tepla

SF 2 stavební tepelná technika 8

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

Tepelně technické vlastnosti zdiva

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

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

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

Obr. 3: Řez rodinným domem

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

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

Tepelné mosty pro pasivní domy

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy

Předmět VYT ,

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

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

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

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

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

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

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

TZB Městské stavitelsví

Lineární činitel prostupu tepla

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

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

Termografická diagnostika pláště objektu

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

SF2 Podklady pro cvičení

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

TZB II Architektura a stavitelství

Název a nákres prvku Info r.š.

BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích web: tel.:

124PS01 (4+2) Zadání úloh

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Termografická diagnostika pláště objektu

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

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

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, Poděbrady

Standard energetickyúsporné domy

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

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

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

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ DETAILŮ OBLUKOVÝCH PŘEKLADŮ ATBET

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

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

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

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

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

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

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

Standard energetickyúsporné domy

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Protokol č. V- 213/09

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

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

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT Samechov Chocerady

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

Detail nadpraží okna

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Řešení vzorových detailů

Tepelné mosty v pasivních domech

VLIV LOKÁLNÍCH TEPELNÝCH MOSTŮ NA TEPELNÉ CHOVÁNÍ LOP

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

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

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

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky Kolín IV tel , kadlecek@azproject.

Autor: Ing. Martin Varga

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

1.2. Postup výpočtu. d R =, [m 2.K/W] (6)

Transkript:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 4 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz volba modelu pro výpočet vícerozměrného vedení tepla Lineární a bodový tepelný most Lineární tepelný most tepelný most se shodným příčným řezem podle jedné ortogonální osy Rozdělený a nerozdělený model budovy volba rozměrů plošných konstrukcí: vnější external vnitřní internal celkové vnitřní overall internal adekvátní výsek konstrukce (! detaily s přiléhající zeminou - podle účelu výpočtu) adiabatická podmínka žádný tepelný tok přes hranici

Model budovy Rozdělený: L = Σ L 3D + Σ L 2D + Σ U.A

model budovy Nerozdělený: L = Σ U.A + Σ.l + Σ?

Stanovení výseků konstrukce využití symetrie na ose platí adiabatická podmínka ČSN EN ISO 10211

zhuštění izoterem v oslabené oblasti tepelný tok vyšší vnitřní povrchová teplota nižší venkovní povrchová teplota vyšší

L = U.A +.l = 0,05 W/(m.K) L = U.A +.l = 0,23 W/(m.K)

e = 0,01 W/(m.K) i = 0,09 W/(m.K) Typ lineární tepelné vazby Lineární činitel prostupu tepla Požadované hodnoty N [W/(m K)] Doporučené hodnoty rec Doporuče né pro pasivní budovy pas Vnější stěna navazující na další konstrukci s výjimkou výplně otvoru, např. na základ, strop nad nevytápěným prostorem, jinou vnější stěnu, střechu, lodžii či balkon, markýzu či arkýř, vnitřní stěnu a strop (při vnitřní izolaci), aj. Vnější stěna navazující na výplň otvoru, např. na okno, dveře, vrata a část prosklené stěny v parapetu, bočním ostění a v nadpraží Střecha navazující na výplň otvoru, např. střešní okno, světlík, poklop výlezu Typ bodové tepelné vazby Průnik tyčové konstrukce (sloupy, nosníky, konzoly, apod.) vnější stěnou, podhledem nebo střechou 0,20 0,10 0,05 0,10 0,03 0,01 0,30 0,10 0,02 Bodový činitel prostupu tepla [W/K] N rec pas 0,4 0,1 0,02

12/03/2014 Zdroj: doc.z.svoboda 12/03/2014 Zdroj: doc.z.svoboda

Zdroj: doc.z.svoboda pokud je návrhem i provedením zaručeno, že působení tepelných vazeb mezi konstrukcemi je menší než 5% nejnižšího součinitele prostupu tepla navazujících konstrukcí, pak se nemusí hodnotit zpravidla tehdy, kdy hlavní tepelně izolační vrstva navazuje souvisle, nemá výrazné zeslabení tloušťky a neprochází jí vodivější prvky

Zjištění a vlastní výpočet 2D, 3D z toho pak odvodit ze zvýšeného tepelného toku katalogy tepelných mostů - fixní (tištěné, norma s orientačními hodnotami) - elektronické s možností úprav (interaktivní) (např. AREA ) informace výrobců (?) systémů (LOP), prvků (okna), kotevních prvků, zvláštních prvků (ISO nosníky)

1 2-3 3 5 výpočty okenních profilů práce pro specialisty, specializovaný software problém vlastností vzduchových dutin (pohyb vzduchu, povrchy (emisivita)

Častý výskyt tepelných mostů a vazeb Nesouvislosti průběhu tepelné izolace obvodových konstrukcí, prostupující vodivé prvky Napojení střechy a obvodové stěny Napojení u soklu budovy (stěna podlaha zemina) Balkony, lodžie, lodžiové stěny, krytí vstupů Okno/dveře/vrata/výkladce v obvodové stěně nadpraží, ostění, parapet, roletové boxy,... Detail osazení střešních oken Světlovody apod. Systémové detaily lehkých obvodových plášťů Omezení vlivu tepelných mostů a vazeb Preferovat málo členité povrchy Důsledné zajištění souvislosti tepelné izolace Řešení balkonu, lodžií, zakrytí vchodu apod. vyloučení změna statického schematu zrušení konzoly, podélné pnutí desky,... samostatně podepřená konstrukce přerušení betonové konstrukce (tzv.iso-nosníky) lokální zavěšení balkonu Zmenšení ploch chladiče - velké atiky apod.

kotevní prvky a

q [ W / K ] kotevní prvky 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 20% 4% 21% 7% 26% 9% 72% 29% 52% 0 20 40 60 80 100 a [mm] II I 119% Dům F < 30 kwh/(m2a), 2004

kovový ochoz 0,14 W/K... 0,007 W/K 100 %... 5 % malé tepelné mosty osazovací lišta izolačního systému 0,088 0,177 W/(mK) A B 50 %... 100 % C 0,173 D 0,137

Charakter konstrukce Konstrukce zcela bez tepelných mostů Konstrukce téměř bez tepelných mostů Konstrukce s mírnými tepelnými mosty Konstrukce s běžnými tepelnými mosty Zvýšení hodnoty součinitele prostupu tepla U [W/(m 2 K)] 0 0,02 0,05 0,10 12/03/2014 Celková úroveň řešení Vysoká Střední Nízká Vliv tepelných vazeb Charakteristika Je zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev ve všech napojeních, převážně v neztenčené tloušťce, podle nejlépe dostupných technických možností. Je zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev ve všech napojeních, převážně v neztenčené tloušťce. Není zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev ve všech napojeních. Zvýšení hodnoty U em +0,02 W/(m 2 K) + 0,05 W/(m 2 K) + 0,1 W/(m 2 K)

náhradní hodnota (U, Rsi, Rse, d) náhradní hodnota Komentář k hodnocení tepelných mostů a vazeb Orientační údaje k dispozici dříve (přirážky k U, přirážky k U mean ) Čím méně znalostí, tím lepší (uváděné) výsledky bez tepelných mostů - <0,01 W/(mK) kladné a záporné hodnoty Model i pro hodnocení vlhkosti ve 2D!nevynechat parotěsné a hydroizolační vrstvy 12/03/2014

12/03/2014

12/03/2014 12/03/2014

12/03/2014