Pro a proti vnitřnímu zateplení

Podobné dokumenty
Pro a proti vnitřnímu zateplení

Pro a proti vnitřnímu zateplení

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

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

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

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

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

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

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

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

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

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

Návrhy zateplení střechy

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

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

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č PKO č

Protokol pomocných výpočtů

TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI V TEORII I V PRAXI

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

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.

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

VYUŽITÍ KAPILÁRNĚ AKTIVNÍCH MATERIÁLŮ PŘI ENERGETICKÉ SANACI BUDOV

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

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

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

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

10. Energeticky úsporné stavby

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

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

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

Stavební tepelná technika 1

Šíření vlhkosti konstrukcí. Obecné principy

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

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

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI

Trumf, renovace a sanace, s.r.o.

Posouzení stěny RD typu Okál

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

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

Předmět VYT ,

Zvýšená vlhkost staveb. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

BH059 Tepelná technika budov

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

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

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

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

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

Tepelné mosty pro pasivní domy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Technologie rychlé výstavby

Návrh skladby a koncepce sanace teras

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

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Zabraňte problémům s vlhkostí a plísněmi navždy

NG nová generace stavebního systému

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

ZDRAVÉ ZATEPLOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ MULTIPOR

Icynene chytrá tepelná izolace

Spolehlivý výkon. Kaimann GmbH Změny vyhrazeny

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

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

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,

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 =

Termografická diagnostika pláště objektu

PoroMap VÝROBKY NA SANACI ZDĚNÝCH BUDOV NA BÁZI HYDRAULICKÉHO POJIVA S PUCOLÁNOVOU REAKCÍ NA OPRAVY ZDIVA.

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

Obr. 3: Řez rodinným domem

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

Ceník Kingspan Kooltherm 2017

Sales & MKT meeting Bohumín,

Transkript:

Pro a proti vnitřnímu zateplení TEX THERM IN kapilárně aktivní vnitřní zateplení bez parozábrany TexColor Ostrava, spol. s r.o.

NEBOJME SE VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ Současný stav budov, které potřebují rekonstrukci, se skládá z 80% z historických staveb resp. stavebních konstrukcí, u kterých se změnil způsob užití a chceme je využít k bydlení. A právě u těchto historicky a stavebně cenných budov nacházíme v současné době v rekonstrukci největší úsporný potenciál. Díky cíleným stavebním opatřením (topení, větrání, chlazení) se dá velmi účinně ovlivnit vnitřní klima, tepelná izolace a stavebně biologická nezávadnost. Před všemi stavebními opatřeními musíme samozřejmě dbát na právní předpisy.

VENKOVNÍ & VNITŘNÍ ZATEPLENÍ Venkovní zateplení = osvědčený způsob revitalizace objektů mající za cíl energetickou úsporu na vytápění současně s odstraněním tepelných mostů Vnitřní zateplení = v současné době opomíjené řešení se špatnou pověstí a řadou problémových realizací Jediné řešení pro objekty s architektonicky hodnotnou fasádou, individuální zateplení části objektu.

VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ APLIKACE Vodní páry ve formě kondenzátu negativně ovlivňují konstrukci Dosavadní řešení je parozábrana s rozporuplnou účinností Zajištění, či kontrola správné funkce parozábrany je téměř nemožná

PAROZÁBRANA - IDEÁLNÍ STAV těna lant í omítka s o í z i n d ý n Běžn Vnitř Půvo teplota [ºC] tlak [Pa] e i teplota nasycený tlak skutečný tlak tloušťka vrstvy [m]

PAROZÁBRANA - REALITA těna lant í omítka s o í z i n d ý n Běžn Vnitř Půvo teplota [ºC] tlak [Pa] e i teplota nasycený tlak skutečný tlak n ko n ač z n de ó íz na tloušťka vrstvy [m]

PAROZÁBRANA PRAXE Současný stav PAROZÁBRANA IZOLANT PROBLÉM IZOLAN Nová realizace O 5 let později

DŮSLEDEK - KARCINOGENNÍ PLÍSEŇ > 10 cm2 = zdravotní problémy

STAVEBNÍ FYZIKA Teplota s vlhkosti jsou nerozlučně spojeni Součinitel prostupu tepla U 0,3 W/(m2.K) Splnění vlhkostní bilance Mc,a< Mev,a Maximální množství kondenzátu Mc 0,5 kg/(m2.rok)

NOVÝ POHLED NA VNITŘNÍ ZATEPLENÍ Achillovou patou vnitřního zateplení je parotěsná folie Odstranění tohoto problémů přichází v 90. letech s novým pojetím kapilárně aktivních, tepelně izolačních materiálů, jež minimalizují přítomnost kondenzátu v konstrukci

NOVÝ POHLED NA VNITŘNÍ ZATEPLENÍ Kapilární aktivita Schopnost materiálu okamžitě do sebe absorbovat kondenzát/vodu, již při jejím vzniku. Tuto vodu následně zadržet do změny okolních podmínek umožňující odpaření (větrání, oteplení). Přestává chybět argument proti vnitřnímu zateplení.

VÝVOJ MATERIÁLU A VÝPOČETNÍCH PROSTŘEDKŮ

VÝVOJ MATERIÁLU Co je to Kalcium Silikát? Křemičitý písek Cement Sytá pára Nejdříve byla snaha o vyrobení jednovrstvého tepelně izolačního zdiva s nižní pevností, dnes se vyrábí MULTIPOR Kalcium Silikát se rozděluje dle porozity

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU Mikroporézní desky Makroporézní desky Mikroporézní Makroporézní λ [W/m*K] 0,059 λ [W/m*K] 0,045 µ [-] <6 µ [-] <4 požární odolnost A1 požární odolnost A1 pórovitost > 0,93 pórovitost > 0,95 ρ [kg/m3] 240 ρ [kg/m3] 115 ph 10 ph 10

VÝVOJ MATERIÁLU λ µ [kg/m3] [W/(m.K)] [-] 220-360 0,060 0,077 2,5-6 115-130 0,042-0,045 3-5 Materiály na bázi korku a hlíny 120-330 0,040 0,080 11-29 Dřevovláknité desky 130-205 0,040 0,045 3-5 40 0,039 1 120 97-150 0,044 0,045-0,049 0 5-6,5 Materiály na bázi Perlitu a cihelného střepu 400 0,060 5 Pěnoplastické látky 45 0,031 27 Skupina materiálů Kalcium silikáty Materiály na bázi celulózových vláken Pěněné silikáty (pěnové sklo) Materiály na bázi Perlitu ρv

NOVÝ POHLED NA VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 1) Odstranění parozábrany => s vlhkostí nebojujeme, nýbrž cíleně pracujeme 2) Vysoce porézní, kapilárně aktivní, difuzně otevřený materiál => odstranění problémů vlhkostních map, plísní, solných výkvětu, vysoušení vlhkých zdí 3) Návrh vnitřního zateplení je potřeba podložit výpočtem v simulačních prostředcích zohledňující transport vlhkosti v pórovitých materiálech

PRINCIP FUNKCE KAPILÁRNÍ AKTIVITA V důsledku teplotního rozdílu a tlaku mezi prostředními obklopující vnitřní a vnější povrch stěny, difunduje vodní pára do konstrukce. Na základě kapilárních sil a díky schopnosti vést vodu v pórech odvádí TI deska kondenzát zpět na povrch. Z povrchu se voda odpaří zpátky do prostoru.

PRINCIP FUNKCE POVRCHOVÁ DIFUZE PÓRŮ Matematické objasnění povrchové difuze póru => reálné početní simulace vlhkostního transportu v programu Delphin, Wuffi, Cond

PRINCIP FUNKCE SKLADBA Podmínky správné funkce Celoplošné přilepení na rovný podklad Lepidlo funguje jako parobrzda Zachování difuzní otevřenosti systému

SIMULAČNÍ PROSTŘEDKY Rozšiřuje se výpočet teplotně-vlhkostní bilance podle Glassera o transport vlhkosti v porézních materiálech dle Kiezlova výpočetního modelu Softwarem Delphin, Wuffi, Cond dochází k odhalení rezerv v kapilárně aktivních materiálech Je umožněno použít materiály vnitřního zateplení v místech, kde by dle Glassera docházelo k extrémnímu kondenzátu Simulace zohledňují skutečné klimatické podmínky. Zohlednění vlivu deště, slunce, teploty, vlhkosti, větru. Údaje z CHMU.

0,015 [kg/m2] Množství kondenzace v [kg/m2] PRINCIP FUNKCE NÁVRH DELPHIN 1D ČSN 730540-2 Mc,a 0,5 Kg/m²

PRINCIP FUNKCE NÁVRH DELPHIN 2D 2) Posouzení hydroskopické vlhkosti 1) Návrh vhodného řešení 4) Kontrola teplotního pole 3) Posouzení hmotnostní vlhkosti v čase 5) Zhodnocení navrženého detailu Splnění normativních a doporučených požadavků pro vnitřní zateplení HÄEUPL vlhkostní bilance Požadavek na teplotu pod izolantem Tpod,i > -5 C Požadavek na min θ ai 14 C Mc,a [kg/m2] Mc,n [kg/m2] Ma,vysl [kg/m2] 0,013 < 0,500 0,000 Tpod,i [ C] θ ai [ C] frsi [ ] ψ [W.m 1. K 1] Splnění požadavků Splňuje 4,5 Splňuje 18 frsi, ψ N ψ Splňuje 0,534 Není Splněn 0,149 Splňuje

OBLAST POUŽITÍ Oblast úspory energie Venkovní zateplení je lepším řešením Nedostatečná dimenze venkovní izolace Rekonstrukce kulturního fondu (architektonicky hodnotné fasády, pohledový beton) Rekonstrukce sklepních prostor na obytné místnosti Zateplování podkrovních stěn s nízkým přesahem střechy Zateplování stěn sousedící s prolukami

OBLAST POUŽITÍ Oblast problémů s vlhkostí Definitivní řešení problému s plísni Řešení problémů solných výkvětů Odstranění problému s dodatečnou vlhkosti (sušení prádla, bazény, vodojemy) Vlhkostní sanace vlhkých a zasolených sklepů Odstraňování tepelných mostů, vlhkostních problémů a plísní v oblastech otvorů a kritických detailů stavby

OBLAST POUŽITÍ SANACE VLHKÉHO, ZASOLENÉHO ZDIVA Neizolované, solí zdivo => solné vnitřním povrchu zasažené výkvěty na Sůl Vlhkost Sanované zdivo. Sanační desky z kalcium silikátu pohlcují sůl a dovolují vysušování stěny do vnitřního prostředí => Difuzně otevřená vnitřní izolace bez solné bariéry nebo sanační omítky

VNITŘNÍ ZATEPLENÍ - REALIZACE Pracovní postup Míchání lepidla Celoplošné nanesení Lepíme na sráz Povrchová stěrka Síťování Přestěrkovaní

DOPLŇKY VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ Elektro + Kotvení + Dilatace Kotvení těžkých předmětů Únosnost cca. 3 kg Elektro krabice osvětlení Dilatace betonových podlah Elektro - krabice Únosnost cca. 6 kg Dilatace dřevěných podlah

DOPLŇKY VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ Ukončovací klíny + Ostěňové desky

DOPLŇKY VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ Tepelně izolační omítky složitý podklad THERMOSILIT Hydrofilní λ [W/m*K] 0,07 µ [-] <6 požární odolnost A1 ρ [kg/m3] < 300 ph 11 SANAVER Hydrofóbní λ [W/m*K] 0,09 µ [-] <6 požární odolnost A1 ρ [kg/m3] <350 ph 13

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU Minerální monolitická struktura Vysoká úroveň tepelně izolačních vlastnostní Přírodní, ekologický materiál Pevnost v tlaku Prodyšnost CE certifikace Jednoduchá opracovatelnost Nehořlavost 100% recyklovatelný Odolnost vůči vodě Zvuková pohltivost Nestlačitelné

LEGISLATIVNÍ PODPORA Revize ČSN 73 05 40-2 Kapitola 6.3, Poznámka 2: V odůvodněných případech (např. u konstrukcí obsahující kapilárně aktivní materiály) se připouští hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí pokročilejšími výpočetními metodami než jsou ČSN EN ISO 13 788 a ČSN 73 0540-4. DIN 4108

CERTIFIKACE Systém TEX THERM IN certifikoval technický zkušební ústav České Budějovice ETA-05/0093 ETA-08/0126

PROJEKČNÍ DETAILY Kritickými detaily vnitřního zateplení : Ostění Nadpraží Parapet Kouty Rohy Napojení vnitřní příčky na obvodovou stěnu Napojení stropní konstrukce na obvodovou stěnu

PROJEKČNÍ DETAILY

CELKOVÉ HODNOCENÍ Výhody Klady Finanční úspora za lešení a zábor pozemku Zlepšení vlhkostního mikroklimatu místnosti Odstranění plísní a vlhkostních map Kratší doba provádění Provádění prací nezávisle na počasí

CELKOVÉ HODNOCENÍ Výhody Zápory Nutnost přesunutí rozvodů Tzb zateplované konstrukce do izolace Vyšší náročnost projektové přípravy Přesun topných těles Potřeba uvolnit zateplovanou místnosti

CELKOVÉ HODNOCENÍ Výhody Předsudky? Vnitřní zateplení = projekční chyba? Vnitřní zateplení = kondenzát + plíseň? Nemožnost splnit požadavky kladené ČSN 730540-2? Vysoká choulostivost na mechanické poškození? Není vhodné pro naše klimatické podmínky? Nemá praktické výhody? Ztráta akumulační schopnosti stavby???

REFERENCE MULTIPOR ROTHESTEIN 1894 300 m2 tl. 100 mm 2007 Německo

REFERENCE MULTIPOR ROTHESTEIN

REFERENCE MULTIPOR ADMINISTRATIVA 1700 m2 tl. 100 mm 2003 Rakousko

REFERENCE - CASI Stará sladovna Berlín

REFERENCE CASI - POSTUPIM, 150 LET

Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Zdenek Stříbný Ing. Aleš Břenek brenek@ost.tex-color.cz 777 758 955 www.texcolorostrava.cz