Instrukce pro renovaci střech s použitím stavebních výrobků EGGER

Podobné dokumenty
Instrukce pro vnější obklady stěn s použitím stavebních výrobků EGGER strojově tříděné střešní latě EGGER, masivní konstrukční dřevo EGGER, EGGER DHF

Tabulka 5 Specifické prvky

Renovace a rekonstrukce Mnoho problémů se starým domem? Výrobky společnosti Egger vzbuzují touhu po něčem novém.

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

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

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy

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

Postup zateplení šikmé střechy

PODLAHY NA TERÉNU CB CB CB * 1.) * 1.) * 1.)

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

Stavební fyzika a konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Roth plochý kolektor Heliostar hightech s

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Klasifikační zprávy pro konstrukce na bázi dřeva dle EN s ohledem na protipožární odolnost

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

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

A. 1 Skladba a použití nosníků

OBLOUKOVÉ SVĚTLÍKY P E N D I N G TECHNICKÁ SLOŽKA. Cintralux alu 25 mm. Hliníkový obloukový světlík s vícestěnnou polykarbonátovou výplní

GESTO Products s.r.o.

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

Stropy z ocelových nos

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

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

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic!

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

Plochá střešní taška NIBRA F 7

Technický list Nopová fólie 400, 500

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Stavební systém EUROPANEL

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic!

1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1 Střešní systémy Firestone EPDM

Technický list TL Nopová fólie 400, 500

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech

Stavební kameny pro Vaše nápady

Icynene chytrá tepelná izolace

DELTA -Střešní program. Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii.

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

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska

Technologie výroby vazníků

První fólie na světě testovaná silákem roku: DELTA -MAXX X

Technický list výrobku NOVABRIK THERM

Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma!

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

fermacell Katalog detailů

Seminář dne Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

steinothan Střešní prvky

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

DELTA -MAXX WD. Fólie s vysokou úsporou pro valbové střechy.

YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

egger eurostrand osb 4 top PROFESSIONAL výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách

BRUCHAPaneel. Protipožární střešní DP-F

Maloobchodní ceník platný od

Spojovací prostředky SFS intec pro spolehlivé stavby ze dřeva

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na

Dřevěné domy a chaty - Standard

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

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

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

Egger Ergo Board Tuto desku můžete skutečně brát na lehkou váhu.

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Tabulka 3 Nosníky R 80 R ) R ) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R ) 35 1) 20 1) 50 1) ) 25 1) R 120 R 100 R 120

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

(2003/43/ES) (Úř. věst. L 13, , s. 35)

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

DŘEVOSTAVBY. Magda Hedarová 2.S

1. stránka Návod na montáž DECO/WOOD SIDING DECO SIDING WOOD SIDING. (typ 2015) NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému. Verze 2017/07-01 CZ

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dorazové těsnění ve schránce proti průvanu poklop s 50 mm izolací zabraňující tepelným ztrátám.

interier zahr. kohout V1 V1 V1 T 02 T 01 V1 T 04 SCHOD A B T (400) zvukoizolační stěna

Obkladové palubky. Obkladové palubky. Profil C - Klasik. Profil F - Tatran. Profil E - Soft MATERIÁLY PRO DŘEVOSTAVBY.

CENÍK STEICO materiálů. HARBE s.r.o. Rybná 716/ Praha ,

Opatření a Hřebíky 15 d 2,8 mm Vruty 15 d 3,5 mm Svorníky 15 t 1 45 mm Kolíky 20 t 1 45 mm Hmoždíky podle EN t 1 45 mm

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

DECO SIDING. NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému NOVÝ. 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

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

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

VYZKOUŠENÁ KVALITA SKUTEČNÁ U-HODNOTA (SOUČINITEL TEPELNÉHO PROSTUPU) NÁŠ PRŮVODCE KVALITY

Transkript:

EGGER EBP product management Revize: 00 Kódování: TDGR001DE Verze: 12/09/2017 Revize: Strana: 03 1 z 10 Schváleno: 24/08/2015 Instrukce pro renovaci střech s použitím stavebních výrobků EGGER EGGER DHF, strojově tříděných střešních latí EGGER, masivního konstrukčního dřeva, desek EGGER OSB 4 TOP, EGGER OSB 3 E0 Popis úloh renovace Renovaci střechy je nezbytné provést přibližně po 30 až 80 letech vzhledem k obvyklé životnosti střešních tašek, šindelů nebo jiných střešních krytin. Již v průběhu tohoto období však může být naléhavá a potřebná kompletní renovace střechy z důvodu špatné krytiny nebo její netěsnosti. Je-li vyžadována rekonstrukce střešní krytiny nebo je plánovaná nová půdní vestavba pro bytové účely, je vhodné vzít do úvahy současný standard tepelné techniky a plánovat podle toho i tlouštku tepelné izolace, která bude součástí nové střešní krytiny. Pokud se již podkroví bydlí, lze renovaci provést v různých variantách výlučně z exterieru (zvenčí). Požadavky Nařízení stavebního úřadu Při celkové rekonstrukci střechy musí nová konstrukce splňovat požadavky platného státního stavebního zákona, stávajících stavebních předpisů a příslušných směrnic, pokynů a norem. Specifikace stavebních předpisů vždy vycházejí ze základních požadavků na budovy s ohledem na následující: Stabilita konstrukce (statická, podpůrná konstrukce) Požární ochrana Tepelná izolace / tepelná ochrana Z tohoto způsobu rekonstrukce vychází náš technický list. Po rozhodnutí o úplné obnově střechy zvenku (včetně stávajících obkladů přesahů střechy) je nutná demontáž střešních latí, kontralatí a staré tepelné izolace mezi krokvemi. Aby bylo možné instalovat dodatečnou tepelnou izolaci, je nutné navýšit (zvětšit profil) u stávajících krokví. Vhodné ekonomické řešení pak představuje zdvojení krokví nebo příložky z masivního konstrukčního dřeva. Zvuková izolace Ve stále větší míře jsou do státního stavebního zákona zaváděna kritéria udržitelnosti a efektivity zdrojů. Při instalaci dodatečné tepelné izolace budovy je nutno vzít rovněž do úvahy ovlivnění výšky nebo šířky budovy a tím i předpisy pro zachování vzdáleností. V zákonných požadavcích však existují některé výjimky pro dodržování požadovaných vzdáleností na hranicích pozemků a od sousedních budov, které je potřeba při renovaci v jednotlivých případech prověřit. Odpovědná osoba; Product management EGGER Building Products Strana: 1 z 10

Jakmile dojde v důsledku renovace k dodatečnému zatížení nosných střešních prvků, musí statik zkontrolovat, zda je stávající stavba ještě dostatečně stabilní nebo jsou nutná opatření pro její zpevnění. Jako vhodné opatření lze například použít zdvojení krokví. Splnění požadavků na požární ochranu pro střešní konstrukce nepředstavují pro mnohé budovy problém. To platí zejména, pokud jsou vzdálenosti k sousedním budovám dostatečně velké. Při menších vzdálenostech od sousedních budov existují určité požadavky na typ střešních krytin. Zde je často nutné prokázat ochranu před přelétavými jiskrami, což například v Německu definuje pojem tvrdá střešní krytina. Požadavku tvrdé střešní krytiny vyhovují obvyklé tašky a střešní materiály (ale i různé plastové nebo bitumenové střešní šindele). Podélná řadová zástavba musí splňovat požadavek na střechy F30-B / REI 30 (uvnitř) za účelem ochrany sousedních budov. Tato klasifikace však závisí hlavně na kvalitě a typu obkladů na vnitřní straně, které však nejsou předmětem renovace zvenčí. Požadavky na tepelnou izolaci a tepelnou ochranu budov v letním období upravuje v Německu norma DIN 4108 Tepelná izolace a německé nařízení o energetické úspornosti (EnEV). V souladu s 9 nařízení EnEV musí být zcela izolována minimálně stávající výška krokve nebo konstrukce musí dosahovat hodnoty U nejvýše 0,24 W / (m²k). V Rakousku obsahuje směrnice OIB šest doporučení pro tepelnou izolaci vnějšího pláště budovy. Pro novou výstavbu budov nebo nové stavební konstrukce byla pro střechy stanovena hodnota U 0,20 W / (m²k). V Rakousku se požadavky na hodnotu U liší v rozmezí 0,2 až 0,3 W / (m²k) v závislosti na příslušných zemských nařízeních pro energetické renovace budov. Podle modelových předpisů jednotlivých kantonů v energetickém sektoru (MuKEn) platí pro Švýcarsko hodnota U 0,25 W / (m²k). Při využití veřejných programů a dotací na financování obnovy budov mohou být vyžadována přísnější kriteria a limity. Zvukovou izolaci střešní konstrukce výrazně zlepší instalace nové a silnější tepelné izolace. Především pak použití podkladových desek, díky kterým pak nejsou u většiny budov nutná další opatření. Standardizace a regulace Přestože se renovace a modernizace střechy z exteriéru jeví na první pohled jako jednoduchá, je zapotřebí z důvodu ochrany proti vlhkosti a povětrnostním vlivům splnit několik parametrů pro zhotovení trvanlivé a funkční konstrukce. V Německu poskytují dostatečné informace následující normy a předpisy: DIN 4108-3 Ochrana proti vlhkosti DIN 68800 Ochrana dřeva Regulace německého cechu pokrývačů a odborná pravidla pro instalatéry atd. Ve Švýcarsku je třeba vzít v úvahu mimo jiné: SIA 180 SIA 232/1 Datové listy Obálka budov Švýcarsko a v Rakousku především směrnice OIB ÖNORM B 4119 ÖNORM B 3802 části 1-4 Všechny předpisy a další specifikované normy, například pro hygrotermální simulaci prvků, zohledňujeme v následujících doporučených způsobech renovace. Odpovědná osoba; Product management EGGER Building Products Strana: 2 z 10

Varianty renovace s materiály na bázi dřeva od firmy EGGER Velmi často mají stávající budovy střešní konstrukci jakou zobrazujeme na průřezu střechou na obrázku 1. Typické výšky krokví ve stávajících šikmých střechách se pohybují mezi 10 a 16 cm. V závislosti na předchozím využití podkroví neexistuje žádná izolace nebo většinou jen částečná izolace v dutinách mezi krokvemi. Částečná tepelná izolace mezi krokvemi vyplývá ze skutečnosti, že část prostoru mezi krokvemi je vyžadována jako větrací mezera pro odvod vodních par a vlhosti (např.asfaltové střešní šindele na dřevěném bednění). Stávající, zde popisovaná střešní konstrukce používá obvykle pouze latě na krokvích, ale žádné kontralatě. Střechy nad podkrovními a již obydlenými prostorami mají na spodní straně krokví různé obklady. Velmi často je uplatněno dřevěné bednění a obklady z palubek, variantně pak dřevotřískové nebo dřevovlaknité desky. Obrázek 1: Stávající konstrukce 1. Na rozdíl od stávajících budov se šikmé střechy nyní standardně provádějí s plnou izolací krokví pod difúzně otevřenou podkladní deskou (jsou doplňkovým opatřením proti dešti, desky jsou pod střešní krytinou, latěmi a kontralatěmi) a s větrací vrstvou pod taškami. V dnešní době jsou standardně pro tento účel vyžadovány kontralatě. Střecha s plnou tepelnou izolací mezi krokvemi funguje bezpečně a trvale pouze tehdy, pokud jsou podkladní desky difúzně otevřené a pod tepelně izolační vrstvou je aplikovaná dostatečná parotěsná zábrana. V případě nejjednodušší renovace splňuje stávající výška krokví minimální požadavky na tepelnou izolaci. Kromě toho je již pod krokvemi instalována vhodná parotěsná zábrana a vzduchotěsná vrstva. V takovém případě zcela postačí izolovat mezery mezi krokvemi, aplikovat na ně dodatečně ztužující podklad odolný proti UV záření, například z desek EGGER DHF, a poté vytvořit základ pro novou střechu pomocí kontralatí a latí. Obrázek 2 představuje takovou konstrukci. Tato skladba vytváří velmi pevnou a trvale funkční střešní konstrukci. Obrázek 2: Jednoduchá renovace (minimální požadavek v souladu s EnEV, pouze Německo) Odpovědná osoba; Product management EGGER Building Products Strana: 3 z 10

2. Z důvodu nízké výšky krokví pro aplikaci dostatečné tloušťky tepelné izolace nebo chybějících parotěsných zábran není tento jednoduchý návrh často proveditelný. Obrázek 3 ukazuje možné řešení. Zde je parotěsná zábrana následně umístěna do mezery z exterieru a je přilepena k hranám krokví. Jedná se o velmi komplikovanou metodu, která rychle narazí na hranice svých možností v případě složitějších tvarů střechy s členitými nárožími a úžlabími. Je-li však tato varianta dobře aplikovaná u jednoduchých střešních ploch, pak se jedná o velmi bezpečnou metodu z hlediska stavební mechaniky a statiky. Další konstrukce střechy s tepelnou izolací a novým podkladem nepodléhají omezení tloušťky a mohou být projektovány libovolně. Obrázek 3: Jednoduchá renovace s dodatečnou parotěsnou zábranou (minimální požadavek v souladu s EnEV, pouze Německo) 3. Alternativou k variantě 3 je instalace dodatečné parotěsné zábrany (např. Vario KM Duplex od firmy Isover nebo DASATOP od firmy proclima). Hodnota Sd (tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy difuzi vodních par) této fólie se mění v závislosti na podmínkách vlhkosti sousedních objektů. V suchém prostředí působí fólie jako parotěsná zábrana a s rostoucí vlhkostí vzduchu se stává více paropropustnou. Fólii lze proto instalovat pod a nad izolaci dutiny, nebo ji položit při dolní i horní instalaci v dutinách a nad krokvemi (viz obr. 4). Tato metoda je optimální z pohledu stavební mechaniky a obstála i v dlouhodobé praxi, ovšem za předpokladu správné realizace. Systém je proveditelný se zdvojením krokví nebo bez jejich zdvojení. Obrázek 4: Renovace se zdvojením krokví s použitím střešních lišt a parotěsné zábrany (instalace pod i nad) 4. Varianty s plnou izolací krokví často nejsou pro vytvoření moderní tepelné izolace při stávajících výškách krovů starých střech dostatečné. Jednoduchý a účinný způsob jak zlepšit tepelnou izolaci představuje zdvojení krokví latěmi nebo čtvercovými trámy, aby došlo k vytvoření prostoru pro další společnou izolaci střešních krokví. Vedlejším efektem této konstrukce je posílení krokví také z hlediska statiky. Kromě toho lze tohoto opatření využít k vyrovnání nerovných střešních ploch. Jak již bylo popsáno výše, představuje velmi spolehlivou metodu umístění vlhkostně variabilních parotěsných zábran, které se instalují pod i nad krokve v dutinách a nad staré krokve. Po montáži fólií lze u krokví vytvořit podle potřeby zdvojení latěmi s většími průřezy vyrobenými ze strojově tříděných střešních latí EGGER nebo z konstrukčního řeziva. Následně se provede izolace dutin. V horní části se izolační vrstva rychle a snadno uzavře položením podkladových desek EGGER DHF. Desky EGGER DHF vytvářejí během dalších rekonstrukčních prací stabilní dočasnou střechu odolnou proti proražení a slouží jako dodatečné ochranné opatření proti požáru (D) nebo jako podklad podlahy se zvýšenou odolností proti dešti (A). Odpovědná osoba; Product management EGGER Building Products Strana: 4 z 10

5. Pokud má střešní konstrukce zajistit velmi vysokou tepelnou izolaci, lze krokve zdvojit použitím masivního konstrukčního řeziva s většími průřezy. V zásadě zde může být provedena varianta s parotěsnou bariérou ve tvaru smyčky. Jakmile dosáhne zdvojení krokví alespoň výšky starých krokví, tj. izolace dutin sahá alespoň do poloviny zdvojení, lze na staré krokve instalovat v jedné rovině vlhkostně variabilní parotěsnou zábranu (například DASAPLANO Další variantou renovace střechy pak mohou být krokve zvýšené použitím příložek z masivního konstrukčního dřeva. V nejjednodušším případě jsou ke straně krokví připevněna dřevěná prkna. Požadovanou výšku prostoru mezi krokvemi lze poté upravit použitím prken. Současně se provede přímé vyrovnání 0,50 od firmy pro clima nebo Vario KM Supraplex od firmy Isover). Instalace parotěsné zábrany a vzduchotěsné vrstvy v jedné rovině je samozřejmě mnohem jednodušší. Existují také případy, při nichž musí být položena pouze polovina až třetina celkové izolace nad nově instalovanou parotěsnou zábranou. U těchto variant doporučujeme zohlednit konstrukční pokyny výrobce fólií nebo konzultovat situaci s projektantem. Slouží téměř jako nosné pásy pro připevnění podkladu a kontralatí. Krokve, příložky z OSB desek a střešní latě tak vytvoří I- nosník. Tenké příložky vyrobené z OSB desek zajišťují dostatek prostoru pro izolaci a optimalizaci konstrukce z hlediska tepelných mostů. Obrázek 5: Renovace pomocí zdvojených krokví vytvořená z masivního konstrukčního dřeva a parotěsné zábrany výšky zdeformovaných krokví a tím i nerovnosti střešní plochy. Pokud jsou vyžadovány skutečně velké tloušťky tepelné izolace, lze ke stranám krokví přišroubovat i pásy-příložky vytvořené z OSB desek. Střešní latě se připevní podél horního okraje desek OSB. Porovnání a vyhodnocení typických variant renovace Použití konstrukčních latí EGGER strojově tříděných podle pevnosti na kontralatě a střešní latě zaručuje nejvyšší trvanlivost střešní krytiny a celé skladby. Ve stavebnictví existuje široce rozšířená domněnka, že odpovídající tepelnou vodivost (R) vyhovující současným požadavkům na tepelnou izolaci a techniku mají pouze střešní konstrukce s dodatečnou izolací krokví. Tento předpoklad je nesprávný, protože konstrukční varianty se zdvojením krokví a zvětšením izolace v prostoru mezi krokvemi jsou nejen ekvivalentní, ale navíc i ekonomickou alternativou. Obrázek 6 představuje důvody. Vybrané konstrukční výšky protilehlých variant jsou založeny na typicky dostupných tloušťkách materiálu podkladových desek z měkkých dřevovláken (35 mm, 60 mm,...). Tloušťka zdvojení krokve je podle toho dosazena do výpočtu. U zdvojení jsou výsledkem částečně vysoké průřezy, které se liší od průřezů komerčních latí nebo masivního konstrukčního dřeva. Tento předpoklad je důležitý pro přímé porovnání variant při posouzení výpočtem. Hodnoty U jsou stanoveny podle EN ISO 6946. Při této metodě výpočtu je vliv jednotlivých krokví jako tepelných mostů již plně zahrnut do stanovení hodnoty U. Vliv kovových spojovacích prvků, například pro upevnění kontralatí na dřevovláknitých deskách, se v této výpočtové metodě nezohledňuje a v případě potřeby je nutné ho vzít v úvahu. U tepelné izolace z desek z měkkých dřevovláken byla použita Odpovědná osoba; Product management EGGER Building Products Strana: 5 z 10

Tepelná vodivost R [W/(m²K)] typická tepelná vodivost. Zde bylo také zohledněno, že tepelná vodivost klesá s rostoucí tloušťkou izolace. Zároveň jsou uvažovány specifické konstrukční hodnoty podle odvětví závislé na tloušťce od 0,048 W / m²k pro měkká dřevovlákna o tloušťce 35 mm, až po 0,042 W / m²k pro izolační materiály o tloušťce 160 mm. Počáteční konstrukce pro výpočty (ve směru z exterieru dovnitř) podle obrázku 6: 30,0 mm Latě 30,0 mm Kontralatě 15,0 mm EGGER DHF 140 mm Krokve 24,0 mm Latě 12,5 mm Sádrokartonová deska (GKB) Poznámky k obr. 6: Porovnání hlavních variant (plné čáry) na obr. 6 ukazuje, že mezi způsoby renovací jsou jen velmi malé rozdíly. Rozhodující šedými šipkami v grafu!). Pro porovnání konstrukcí je třeba uvést, že náklady se zvyšují nejen dodatečnou izolací, ale i použitím kvalitnějších izolačních materiálů. Náklady proto stoupají strměji než křivky tepelné vodivosti. Rozdíl 7.50 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 Tepelná vodivost pro typické varianty renovací střech 4.81 5.26 5.08 5.71 5.62 6.17 6.21 6.62 6.76 7.09 7.25 WF- Aufsparrendämmung + "hochwertige" Gefachdämmung (WLG 032) * WF- Aufsparrendämmung + "Standard-" Gefachdämmung (z.b. WF-flex WLG 038) * EGGER DHF 20 mm + "hochwertige" Gefachdämmung WLG 032 * 4.50 4.24 4.65 4.00 3.50 3.88 3.77 4.08 EGGER DHF 20mm + "Standard-" Gefachdämmung (z.b. WF-flex WLG 038) * 3.00 160 mm 175 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm Izolace na výšku krokví / izolace dutin + podkladní deska / izolace krokví Obrázek 6: Navrhování konstrukcí a vývoj průběhu tepelné vodivosti u různých variant rekonstrukcí s narůstající tloušťkou tepelné izolace / výškou krokví příčinou je zde kvalita izolací v prostoru dutin. Vyšší tepelné vodivosti u variant s použitím materiálů s lepšími izolačními vlastnostmi lze samozřejmě dosáhnout i dodatečným navýšením tloušťky tepelné izolace u variant se standardním izolačním materiálem (porovnejte za tímto účelem příklad se mezi náklady a výhodami se tedy liší s rostoucí tloušťkou izolace. Proto se také tradiční metody renovací budov v diagramu nacházejí ve středním pásmu a rozsahu tlouštěk. Vyhodnocení kvality tepelné izolace a výrobních nákladů je následující. Odpovědná osoba; Product management EGGER Building Products Strana: 6 z 10

Kvalitativní vyhodnocení variant renovace z obr. 6: drahá izolace krokví / podkladní deska + vysoce kvalitní izolace dutin drahá izolace krokví / podkladní deska + standardní izolace dutin (dřevovlákno-flex) cenově výhodná podkladní difúzně otevřená deska (DHF) + vysoce kvalitní izolace prostoru mezi krokvemi cenově výhodná podkladní difúzně otevřená deska (DHF) + standardní izolace prostor mezi krokvemi (dřevovlakno-flex) velmi dobrá tepelná izolace, velmi drahá konstrukce dobrá tepelná izolace, drahá konstrukce dobrá tepelná izolace, ekonomická konstrukce menší vrstva tepelná izolace, cenově rozumná skladba Odpovědná osoba; Product management EGGER Building Products Strana: 7 z 10

Informace o hodnocení nákladů podle variant renovace: Kvalitativní posouzení nákladů vychází z následujících předpokladů: EGGER DHF Měkká dřevovláknitá deska UDP Pracovní kroky Hodnocení čas/úsilí Hodnocení čas/úsilí Demontáž Potenciální instalace parotěsné zábrany - Zdvojení krokví + (-) - (+) 2vrstvá izolace prostoru mezi krokvemi v případě vyšších zdvojených krokví (instalace jednovrstvé izolace dutin)* + Instalace desek DHF nebo WF-UDP - + Může být vyžadováno dvouvrstvé položení tepelné izolace s ohledem na doporučení výrobce, dále pak u větších tlouštěk tepelných izolací Skrytí spojů na stavebních prvcích + Instalace kontralatí - (+) Výsledek (se zvážením výhod a nevýhod) (-) Bez časového rozdílu + Úspora času (protože odpadá pracovní krok nebo je zpracování rychlejší) - Časová prodleva/nevýhoda (protože je nutný další pracovní krok nebo náročnější zpracování) šedý Texty v šedé barvě jsou pouze volitelné varianty Tabulka 1: Kvalitativní vyhodnocení časového a pracovního úsilí požadovaných pracovních kroků + ( ) - Je velice pravděpodobné, že materiálové náklady pro varianty zateplení mezi krokvemi s pomocí izolací z měkkých dřevovláken překročí náklady při variantách s použitím DHF desek. Zde jsou porovnávány vyšší ceny měkkých tepelných izolací z dřevovláken + izolace výplní a ceny speciálních vrutů (spojení s kontralatěmi pomocí vrutů jdoucími napříč tepelnou izolaci do krokví) s nižšími cenami DHF + izolace výplně a materiály pro zdvojení krokví (latě nebo v případě potřeby masivní konstrukční dřevo) + jednoduché spojovací prvky (hřebíky, běžné vruty). Navíc je třeba zohlednit časové náklady, tj. náklady na aplikaci a zpracování. Za tímto účelem obsahuje tabulka 1 jednoduché kvalitativní posouzení jednotlivých pracovních kroků. Výsledkem porovnání (bez zohlednění šedě označených speciálních případů) jsou srovnatelné časy zpracování. U jednovrstvé izolace prostoru mezi krokvemi má varianta DHF mírnou výhodu. V případě vyšších nároků a standardů na zateplení, je nutná dvouvrstvá skladba s tepelně izolačními deskami z měkkých dřevovláken nebo dodatečným zdvojením krokví. V těchto případech mají výrazné výhody varianty se zdvojenými krokvemi. Komentáře k tepelné ochraně / tepelné izolaci v létě Při současném obvyklém vedení tepla vnějšími částmi budovy nemají parametry jako fázový posun nebo útlum teplotní amplitudy materiálů použitých v konstrukcích vliv na tepelnou izolaci budovy v létě. Ta je primárně ovlivněna možnostmi zastínění oken akumulačním materiálem v budově (základová deska, těžké potěry, těžké pláště) typem noční ventilace vnitřními zdroji tepla, stejně jako Odpovědná osoba; Product management EGGER Building Products Strana: 8 z 10

Beschattung, 29% Speicherkapazität von Materialien im Gebäude, 19% Nachtlüftung, 18% Interne Wärmelasten, 15% Größe/Flächenanteil der Fenster, 13% Dämmstandard der Außenbauteile, 5% Dämmstoffart, 1% velikostí oken (s ohledem k jejich výrazně nížší tepelné vodivosti ve srovnání s neprůhlednými součástmi) Jako příklad uvádíme na obrázku 7 procentuální podíl na základě údajů z výzkumné zprávy společnosti Empa [1]. Typ izolace nemá významný vliv na vývoj teploty v budově během horkého letního období. Různé další výzkumy, ale i jednoduchá fyzická inspekce a kontrola procesů přenosu tepla, vedly k srovnatelným výsledkům. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obrázek 7: Faktory ovlivňující tepelnou izolaci budovy v létě; Zdroj: [2] na bázi [1] Odpovědná osoba; Product management EGGER Building Products Strana: 9 z 10

Literatura: [1] Empa report č. 444 383d; Th. Frank; April 2008; Dübendorf (CH). [2] Sommerlicher Wärmeschutz ein heißes Thema (Izolace proti horku v létě horké téma); Datový list technické komise; Gebäudehülle Schweiz. EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Am Haffeld 1 23970 Wismar www.egger.com Předběžná poznámka: Tyto pokyny pro zpracování byly pečlivě vypracovány podle našich nejlepších znalostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou technické změny OSB desek EGGER vyplývat jak z dalšího vývoje, tak i ze změn norem a právních předpisů. Odpovědná osoba; Product management EGGER Building Products Strana: 10 z 10