SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

Podobné dokumenty
Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

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

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

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

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TZB Městské stavitelsví

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

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

DEKSOFT Tepelná technika 1D. Seznámení s aplikací

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

TZB II Architektura a stavitelství

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

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

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

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrhy zateplení střechy

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

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

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

BH059 Tepelná technika budov

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

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

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Prezentace: Tomáš Kupsa SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 Predstavenie DEKSOFT

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

Obr. 3: Řez rodinným domem

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

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

ZATEPLENÍ DVOUPLÁŠŤOVÝCH STŘECH BYTOVÝCH DOMŮ. Ing. Miroslav Straka

Výpočet potřeby tepla na vytápění

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

ICS Listopad 2005

ucelenou představu, co daná aplikace umí a jak se ovládá

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Lineární činitel prostupu tepla

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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

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 =

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Prezentace: Tomáš Kupsa SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 DEKSOFT 2016

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

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

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

VLKOSTNÍ REŽIM V PLOCHÝCH STŘECHÁCH. Petr Slanina

BH059 Tepelná technika budov

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Difúze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukcí

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

Stavební tepelná technika 1

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

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

- zásady návrhu - základní skladby

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

Detail nadpraží okna

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

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

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

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

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

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

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

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

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.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT

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

Autor: Ing. Martin Varga

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

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,

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

Termografická diagnostika pláště objektu

Icynene chytrá tepelná izolace

Transkript:

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Úvod

Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2: Požadavky ČSN 73 0540-3 (2005) Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN 73 0540-4 (2005) Část 4: Výpočtové metody

Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie Dlouhodobě stabilní norma bez nutnosti nějakých zásadních změn ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2: Požadavky ČSN 73 0540-3 (2005) Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN 73 0540-4 (2005) Část 4: Výpočtové metody Dlouhodobě stabilní norma bez nutnosti nějakých zásadních změn. Mění se evropské normy, na které se odkazuje.

Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie Dlouhodobě stabilní norma bez nutnosti nějakých zásadních změn ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2: Požadavky ČSN 73 0540-3 (2005) Část 3: Návrhové hodnoty veličin Připravuje se revize (viz dále) ČSN 73 0540-4 (2005) Část 4: Výpočtové metody Dlouhodobě stabilní norma bez nutnosti nějakých zásadních změn. Mění se evropské normy, na které se odkazuje.

Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2: Požadavky Dlouhodobě stabilní norma bez nutnosti nějakých zásadních změn Závazné požadavky tepelné ochrany v ČR. Schématicky si požadavky představíme (viz dále). ČSN 73 0540-3 (2005) Část 3: Návrhové hodnoty veličin Připravuje se revize (viz dále) ČSN 73 0540-4 (2005) Část 4: Výpočtové metody Dlouhodobě stabilní norma bez nutnosti nějakých zásadních změn. Mění se evropské normy, na které se odkazuje.

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Revize normy ČSN 73 0540-3

Revize ČSN 73 0540-3 Připravuje se revize ČSN 73 0540-3 TNK 43 Subkomise - Ing. Keim Okrajové podmínky pro výpočty Návrhové hodnoty materiálů

Návrhové vlastnosti materiálů Polystyreny Odpovídá starému značení dle ČSN 64 3510. Nutno změnit na značení dle ČSN 13 163 (EPS 70, EPS 100 atd.)

Návrhové vlastnosti materiálů Minerální vlákna Třídění dle objemové hmotnosti. Výrobci již objemovou hmotnost neudávají. Tepelná vodivost výrobků z MW je v současnosti zpravidla výrazně nižší

Návrhové vlastnosti materiálů Absence nových izolačních materiálů PIR desky Desky z fenolické pěny Perimetrické desky Šedý polystyren atd.

Návrhové vlastnosti materiálů Zastaralé asfaltové pásy Chybí např. obecně zadaný SBS modifikovaný pás nebo oxidovaný pás. Naproti tomu jsou zde výrobky, které se již neprodávají.

Okrajové podmínky K dispozici jsou hodinová data (z let 1990 2005) Hodinová data by se měla aktualizovat každých pět let Tato data obsahují teploty, vlhkosti, tlak vzduchu, globální záření atd. Z těchto jednotných dat možno statisticky připravit data pro konkrétní aplikace Pro energetickou náročnost Pro posouzení vnitřní povrchové teploty Pro posouzení bilance vodní páry Pro posouzení letní tepelné stability apod.

Okrajové podmínky V TNI 73 0331 referenční klimatická data pro ČR pro energetické výpočty měsíčním krokem Referenční hodinová data pro ČR neexistují Ing. Urban nemá zájem je dávat do V TNI 73 0331 Naší snahou je stanovit jednotná hodinová data do ČSN 73 0540-3

Připomínky Pokud máte připomínky k normě, je možné je vložit na webu sekce normotvorba (prostřednictvím diskuzního fóra) Připomínky projednáme v TNK

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Požadavky na tepelnou ochranu budov

Požadavky na tepelnou ochranu Požadavky stanovuje norma ČSN 73 0540-2 Součinitel prostupu tepla skladby Vnitřní povrchová teplota Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce Maximální množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce

Požadavky na tepelnou ochranu Požadavky stanovuje norma ČSN 73 0540-2 Maximální vlhkost dřeva Součinitel prostupu tepla skladby Vnitřní povrchová teplota Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce Maximální množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce

Požadavky na tepelnou ochranu Požadavky stanovuje norma ČSN 73 0540-2 Pokles dotykové teploty podlahy Maximální vlhkost dřeva Součinitel prostupu tepla skladby Vnitřní povrchová teplota Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce Maximální množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce

Požadavky na tepelnou ochranu Požadavky stanovuje norma ČSN 73 0540-2 Maximální relativní vlhkost vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě Letní tepelná stabilita místnosti Zimní tepelná stabilita místnosti Pokles dotykové teploty podlahy Maximální vlhkost dřeva Součinitel prostupu tepla skladby Vnitřní povrchová teplota Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce Maximální množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce

Požadavky na tepelnou ochranu Požadavky stanovuje norma ČSN 73 0540-2 Maximální relativní vlhkost vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě Letní tepelná stabilita místnosti Zimní tepelná stabilita místnosti Průměrný součinitel prostupu tepla Pokles dotykové teploty podlahy Maximální vlhkost dřeva Součinitel prostupu tepla skladby Vnitřní povrchová teplota Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce Maximální množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce

Požadavky na tepelnou ochranu Požadavky stanovuje norma ČSN 73 0540-2 Maximální relativní vlhkost vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě Letní tepelná stabilita místnosti Zimní tepelná stabilita místnosti Lineární a bodový činitel prostupu tepla Průměrný součinitel prostupu tepla Pokles dotykové teploty podlahy Maximální vlhkost dřeva Součinitel prostupu tepla skladby Vnitřní povrchová teplota Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce Maximální množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce

Požadavky na tepelnou ochranu Dále si na skladby můžeme klást funkční požadavky Skladba střechy s podhledem Kondenzace nad podhledem? -15 C Vyloučit kondenzaci nad podhledem při extrémních zimních podmínkách Norma ČSN 730540-2 kondenzaci nad podhledem nepostihuje Tato norma předepisuje počítat kondenzaci dle ČSN EN ISO 13788 tzn. v ročním průběhu tedy pro průměrné teploty v jednotlivých měsících nejchladnější leden cca -2 C Dokonce dle normy může kondenzovat jen je omezeno množství Co ale když je venku -15 C (běžná návrhová teplota exteriéru)? Pokud kondenzuje při -2 C, při -15 C bude kondenzovat ještě více Když zkondenzuje nad podhledem, neprojeví se to hned v interiéru? Podhled má malou voděakumulační schopnost Funkční požadavek vyloučit kondenzaci nad podhledem kdykoli v roce

Požadavky na tepelnou ochranu Dále si na skladby můžeme klást funkční požadavky Skladba střechy s podhledem A co plísně nad podhledem? -15 C Vyloučit kondenzaci nad podhledem při extrémních zimních podmínkách -2 C Vyloučit růst plísní nad podhledem při návrhové teplotě v nejchladnějším měsíci roku Norma ČSN 730540-2 řeší vyloučení plísní jen na povrchu konstrukce (tedy podhledu) Nad podhledem je ale výrazně nižší teplota a zároveň vyšší relativní vlhkost riziko růstu plísní je vyšší Plísně nad podhledem nejsou vidět Ale mít plísně například nad kazetovým stropem nám může vadit Funkční požadavek vyloučit růst plísní nad podhledem Plísně potřebují pro svůj růst příhodné podmínky (vysokou vlhkost) dlouhodobě v řádu týdnů Není nutné posuzovat na extrémní návrhové podmínky, ale na návrhovou teplotu v nejchladnějším měsíci

Požadavky na tepelnou ochranu Uzavřená dvouplášťová střecha -15 C Zjistit množství zkondenzované vodní páry a porovnat s voděakumulační schopností spodního pláště -2 C Vyloučit kondenzaci na spodním líci horního pláště při návrhové teplotě v nejchladnějším měsíci roku Kondenzace na spodním líci horního pláště uzavřené dvouplášťové střechy Při uzavření dvouplášťové střechy již není nadále vlhkost odváděna proudícím vzduchem Hrozí tedy kondenzace na spodním líci horního pláště Čím více tepelné izolace na dolním plášti, tím hůře spodní tepelnou izolaci je nutno přebít horní tepelnou izolaci cca v poměru 2:1 Norma ČSN 73 0540-2 kondenzaci na spodním líci horního pláště nepostihuje stanovuje maximální množství kondenzátu kdekoli ve skladbě a to v ročním průběhu (pro návrhové teploty venkovního vzduchu) Funkční požadavek vyloučit dlouhodobou kondenzaci na spodním líci horního pláště (pro leden -2 C) Zkontrolovat množství kondenzátu při extrémních návrhových podmínkách

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Představení aplikace TEPELNÁ TECHNIKA 1D

TEPELNÁ TECHNIKA 1D TEPELNÁ TECHNIKA 1D aplikace pro tepelně technické výpočty a posuzování skladeb Součinitel prostupu tepla dle ČSN Vnitřní povrchová teplota a šíření vlhkosti dle ČSN Posouzení dřeva dle ČSN Funkční nenormové požadavky Webové pomůcky Běžné specializované programy na trhu DEKSOFT Tepelná technika 1D ANO ANO ANO NE ANO ANO NE NE ANO NE NE ANO

TEPELNÁ TECHNIKA 1D Složitější výpočty tabulka v manuálu Běžná skladba v běžném prostředí Automaticky se počítá jen Součinitel prostupu tepla Vnitřní povrchová teplota Bilance vodní páry a maximální množství zkondenzované vodní páry Složitější výpočty Ruční aktivace dalších speciálních výpočtů

DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV www.stavebni-fyzika.cz info@stavebni-fyzika.cz