2.2.6 Tepelné izolace



Podobné dokumenty
Vnitřní energie, práce a teplo

ČESKÝ výrobce a dodavatel SENDVIČOVÝCH PANELŮ &POLYSTYRENU SENDVIČOVÉ PANELY PRODUKTOVÝ KATALOG

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

KP1 2. úloha / 2. část

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

Molekulová fyzika a termika:

Vnitřní energie, práce, teplo.

R9.1 Molární hmotnost a molární objem

Laboratorní práce Inspektorem staveb kolem nás

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Teplo. Částicové složení látek

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Fungování tepelné izolace - měření úniku tepla na modelech klasického a zatepleného domu (experiment)

Vnitřní energie, práce a teplo

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

výrobce a dodavatel SENDVIČOVÝCH PANELŮ &POLYSTYRENU SENDVIČOVÉ PANELY PRODUKTOVÝ KATALOG

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

Vlastnosti konstrukcí. Součinitel prostupu tepla

Termografická diagnostika pláště objektu

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Úvod - vymezení základních pojmů v zákoně o DPH ve vazbě na účetnictví

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

102FYZB-Termomechanika

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Panely Kingspan stručný přehled

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

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Stanovení měrného tepla pevných látek

Autoři článku: Ing. Jiří Puchar, Jaromír Šlapák, DiS.,

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Termografická diagnostika pláště objektu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kalorimetrická měření I

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Ing. Stanislav Jakoubek

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Icynene chytrá tepelná izolace

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

1.5.2 Jak tlačí voda. Předpoklady: Pomůcky: mikrotenové pytlíky, kostky, voda, vysoký odměrný válec, trubička, TetraPackové krabice

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Mezní stavy základové půdy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

W 11 Příčky - technická data

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Zabraňte problémům s vlhkostí a plísněmi navždy

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Ochrana obalem před změnami teploty a úloha obalu při tepelných procesech v technologii potravin. Sdílení tepla sáláním. Balení pro mikrovlnný ohřev

Měření prostupu tepla

T E P E L N Á I Z O L A C E

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

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

Technologie a procesy sušení dřeva

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

Schöck Dorn typ SLD plus

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Měření teplotní roztažnosti

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika

Energetická náročnost budov

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

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

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

architektonické a stavebně technické řešení:

SOY Polyuretanová nástřiková izolace

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

Ano, izolační pěny mají všechny certifikáty pro použití v zemích EU, včetně prohlášení o shodě

Transkript:

..6 Tepelné izolace Přepoklay: 5 Pomůcky: le, talířek, va mikrotenové pytlíky, Opakování z minulé hoiny: Vnitřní energie se přenáší třemi způsoby: veení prouění záření Př. 1: Máme va stejné kousky leu. Jeen položíme volně na talířek, ruhý zabalíme o teplého svetru. Který z obou kousků leu roztají říve? Řešení prozraíme na konci hoiny. Vrátíme se přenosu vnitřní energie veením tepla. Pokusíme se určit teplené ztráty tříy. Př. : Sleujeme množství tepla, které proje stěnou buovy (pro jenouchost přepoklááme, že stěna je bez oken). Na kterých veličinách závisí množství tepla, které stěnou proje? množství tepla, které proje stěnou závisí na: ploše stěny S tloušťce stěny rozílu teplot t čase τ (řecké písmenko se používá místo stanarního označení kvůli možné záměně s teplotou) ruhu materiálu materiálová konstanta, která popisuje veení tepla, se nazývá součinitel tepelné voivosti a značí se λ Př. 3: Navrhni vztah, který uává množství tepla, které proje stěnou. Urči jenotku součinitele teplotní voivosti. Q = τ Vypočteme ze vztahu λ : Q = τ Q 1J 1m 1J 1 1W λ =. Dosaíme jenotky: λ = = = = S t 1W m K τ 1m 1K 1s 1s 1m 1K 1m 1K Množství tepla, které proje stejnoroou stěnou je áno vztahem Q = τ. 1

Materiálovou konstantu λ nazýváme součinitel tepelné voivosti, uáváme v jenotkách 1W m K. Honota λ závisí na teplotě (proto se v tabulkách uává napříkla jako λ - součinitel tepelné voivosti při teplotě C ). Honoty λ pro některé látky W m K : iamant λ 5 = 895 300 le 0 C λ 0 =, řevo λ = 0, 04 0, 35 stříbro λ 5 = 49 λ = 418 beton λ = 1,5 polystyren λ = 0,16 měď λ = 395 sklo λ = 0, 6 1, 4 sníh prašan λ 0 = 0,1 železo λ = 73 voa λ = 0, 6 skelná vata λ = 0,04 žula λ =, 9 4, 0 cihly λ = 0,3 1, vzuch λ = 0, 04 nejvyšší honotu tepelné voivosti má iamant nejtvrší látka s nejsilnějšími vzájemnými vazbami honoty tepelné voivosti kovů opovíají jejich elektrické voivosti (stříbro je nejlepší voič, měď ruhá nejlepší) tepelná voivost kovů zřejmě velmi souvisí s pohyblivostí elektronů v látce látky s nejnižší tepelnou voivostí obsahuj značné množství vzuchu Př. 4: Vysvětli, proč honoty tepelné voivosti pevných látek rostou s jejich teplotou. Vyšší teplota silnější neuspořáaný kmitavý pohyb kolem rovnovážné polohy větší výchylky větší přiblížení k sousením molekulám silnější vzájemné silové působení rychlejší přeávání kinetické energie Př. 5: Vhoď o voy kousek cihly. Na záklaě pokusu vysvětli její nízkou tepelnou voivost. Z cihly stoupají malé bublinky vzuchu nízkou tepelnou voivost způsobuje vysoký obsah vzuchu v materiálu cihly (proto jsou cihly poměrně lehké). Různý obsah vzuchu v cihle také vysvětluje velký rozsah honot. Množství vzuchu, které může cihla obsahovat je na ruhé straně omezeno požaavky na její pevnost. Př. 6: Tepelná voivost sněhu silně závisí na jeho hustotě. Jaká bue tato závislost? Proč? Tepelná voivost sněhu s hustotou poroste, protože se s rostoucí hustotou zvětšuje poíl voy a klesá poíl vzuchu. Vrátíme se k tepelným ztrátám naší tříy. Př. 7: Urči tepelné ztráty tříy způsobené průchoem tepla obvoovým zivem při vnitřní teplotě C a vnější teplotě 16 C za 1sekunu. Vnější zeď tvoří 60 cm tlustá vrstva cihel. Potřebujeme znát rozměry tříy: élka 10 m, výška 4 m, ve stěně jsou tři okna o rozměrech 1,5 x m. Celková plocha stěny: 10 4m = 40 m.

Plocha oken: Plocha ziva: 3 1,5 m = 9 m. 40 9 m = 31m. Součinitel tepelné voivosti volíme: λ = 0,5 W m K ( [ ]) 0,5 31 16 Q = τ = 1J = 930 J 0,6 Průcho tepla stěnou je 930 J za sekunu. Značnou část tepelných ztrát způsobují okna. Nejjenoušší konstrukce: skleněná tabulka (jenouchá vrstva skla) Tepelné ztráty určené výpočtem jsou vyšší než ve skutečnosti. Z vnitřní strany okna se tvoří vrstva stuenějšího vzuchu, z vnější strany vrstva teplejšího vzuchu, čímž se snižuje teplotní rozíl na vrstvě skla a tak i tepelné ztráty. Přesto jsou ztráty při jené vrstvě skla příliš vysoké. Nejčastější typ okna: vojsklo Dvě vrstvy skla oělené vzuchovou vrstvou vzuch mezi skly funguje jako tepelná izolace. Př. 8: Vysvětli, proč se při konstrukci vojskel nevyplatí vytvářet větší vzuchovou mezeru než přibližně 4 cm. Větší vzuchová mezera větší vrstva vzuchu, který má malou tepelnou voivost, ale zároveň více prostoru pro to, aby začal prouit a přenášel teplo prouěním Úspornější typ oken: trojsklo Tři vrstvy skla, oělené věma vzuchovými vrstvami vě vrstvy vzuchové izolace Nejúspornější typ oken: vakuová okna Dvě (tři) vrstvy skla, mezery mezi nimi jsou vzuchotěsně izolovány a místo vzuchu obsahují speciální plynou náplň s malou tepelnou voivostí. Př. 9: Vysvětli, proč není možné, aby vakuová okna měla místo vzuchu mezi skly vakuum. Poku by mezi skly v oknu bylo vakuum, nepůsobil by zevnitř mezery tlak vzuchu atmosférický tlak by ohromnou silou tlačil skla k sobě. Oha síly pro okno o ploše 1m : F = ps = 100000 1N = 100000 N síla, kterou Země na povrchu přitahuje přemět o hmotnosti 10 tun (malé náklaní auto). U všech ruhů oken se při výpočtu ztrát nepoužívají vzorce pro tepelnou voivost (okno tvoří více různých vrstev, uplatňuje se i prouění vzuchu, at.) používá se součinitel prostupu tepla k W m K, který uává kolik Wattů proje konstrukcí o ploše 1m při teplotním rozílu 1K. Pro okna se pohybuje o 1 o 3 W m K. 3

Př. 10: Urči tepelné ztráty tříy způsobené průchoem tepla okny při vnitřní teplotě C a vnější teplotě 16 C za 1 sekunu. Součinitel prostupu tepla k = W m K. Ve vzorci Q = τ vypustíme pouze tloušťku (je započítána v koeficientu k) Q = ks tτ Plocha oken: 3 1,5 m = 9 m ( [ ]) Q = ks tτ = 9 16 1J = 648 J Okny proje za 1 sekunu 648 J tepla. Poobným způsobem se počítá také tepelná ztráta střechou. Dalším zrojem tepelných ztrát je výměna vzuchu mezi vnitřkem omu a vnějším prostřeím (okna větrají). Dům nemůže být zcela utěsněn: obyvatelé by vyýchali kyslík a uusili se, uvnitř by příliš vzrostla vlhkost vzuchu, voa by se srážela na vnitřních stěnách, začala by růst plíseň Pasivní omy: spotřeba energie se snižuje využitím rekuperace (vyýchaný vzuch osáváme a v rekuperátoru ho pře vypuštěním o okolí necháme ohřát čerstvý vzuch určený k vyvětrání). Opustíme stavby omů. Př. 11: Navrhni konstrukci kalorimetru. Kalorimetr musí: omezit tepelné ztráty, mít malou tepelnou kapacitu, kalorimetr se skláá ze vou náob, vnitřní náoba je z látky s malou kapacitou (u školních kalorimetrů slabý hliníkový plech), vnější náoba může být z libovolného materiálu. Mezi náobami je vrstva vzuchu, která funguje jako tepelná izolace Př. 1: Vysvětli konstrukci termosky. klasická termoska se skláá z vnější náoby (plast) a vnitřní náoby. Vnitřní náoba je vojvrstvá skleněná náoby z prostoru mezi skly je vyčerpán vzuch. Skla jsou potaženy stříbrnou vrstvou: vakuum zabraňuje přenosu tepla veením a prouěním, stříbrné vrstvy zabraňují přenosu tepla zářením. Př. 13: Vysvětli, jaké vlastnosti by měl mít obrý spací pytel (pytel, ve kterém je možné spát i při teplotách po boem mrazu). spací pytel (poobně jako všechny ostatní ruhy oblečení) snižuje tepelné ztráty pomocí vzuchové izolace (malé objemy vzuchu uzavřené v tkanině nebo jiném materiálu) kvalitní materiál (více utá vlákna, jemné peří) střih musí zabránit únikům tepla v místech, ke není izolace zateplení zipů (nejlépe střih zcela bez zipů), 4

vícekomorový systém (materiál se musí připevňovat k tělu spacího pytle švy velké úniky tepla izolační materiál se neupevňuje mezi vě vrstvy obalu, ale o vou vrstev mezi tři vrstvy obalu. V místech, ke prošívá šev jenu z vrstev izolace, musí být ruhá vrstva neporušená). Rozluštění háanky z úvou hoiny: Rychleji roztaje samozřejmě le volně položený na stole. Nic nebrání výměně tepla s okolím. Svetr je sice teplý, ale pouze íky tomu, že si ho zahřejeme a on brání úniku tepla o okolí. Stejně obře pak brání i průniku tepla z okolí ovnitř a tak zpomaluje tání leu. Shrnutí: Úniku tepla bráníme tím, že přerušujeme všechny možnosti pro přenos teplat (veení, prouění, záření). 5