BH059 Tepelná technika budov

Podobné dokumenty
Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 2

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

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

BH059 Tepelná technika budov

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

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

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

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

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

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 =

Difúze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukcí

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

TZB Městské stavitelsví

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

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

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

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

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

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

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. 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

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

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.

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

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

TZB II Architektura a stavitelství

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

BH059 Tepelná technika budov

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

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

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

Stavební tepelná technika 1

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

Lineární činitel prostupu tepla

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

TZB Městské stavitelsví

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

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

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

102FYZB-Termomechanika

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

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

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

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

DIFÚZNÍ MOSTY. g = - δ grad p (2) Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze

Návrhy zateplení střechy

BH059 Tepelná technika budov

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

Výpočet potřeby tepla na vytápění

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

SF2 Podklady pro cvičení

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

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

Návrh skladby a koncepce sanace teras

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty

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

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

VLKOSTNÍ REŽIM V PLOCHÝCH STŘECHÁCH. Petr Slanina

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

Detail nadpraží okna

DIFÚZNÍ MOSTY. Šárka Šilarová, Petr Slanina

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

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH...

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI V TEORII I V PRAXI

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

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

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

ICS Listopad 2005

1H0 P R O J E K T I KOORDINACE Magisterský program: 4. ročník, zimní semestr

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

Transkript:

BH059 Tepelná technika budov Přednáška č. 4 Přídavný difúzní odpor Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci -ručně Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci Pro určení roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce je nutné: - stanovení průběhu teplot v kci; - stanovení oblasti kondenzace; Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Kondenzace vodní páry se vždy stanovuje s bezpečnostní vlhkostní přirážkou φ i = 5% potom φ i = 55% pro obytné budovy.

Přídavný difúzní odpor Kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce se dá zabránit přidáním parotěsné vrstvy na vnitřní stranu konstrukce. Nutný difúzní odportéto vrstvy zjistíme graficky z grafu určení oblasti kondenzace uvnitř konstrukce. Úprava musí zajistit, že hustota difúzního toku je v celé stěně konstantní, průběh částečných tlaků vodní páry je lineární a leží pod křivkou částečných tlaků nasycené vodní páry (v krajním případě se jí může dotýkat).

Zpp přídavný difúzní odpor Určení přídavného difúzního odporu z grafu

Zkondenzované a vypařitelné množství vodní páry ruční výpočet Stavební konstrukce musí být navržená tak, aby v ní nedocházelo ke kondenzaci vodní páry, pokud by zkondenzovaná vodní pára ohrozila její požadovanou funkci. (např. ztráta statických vlastností vlivem zvýšené hmotnosti, ztráta tepelně izolačních schopností, zkrácení životnosti atd.) Pro dodržení tohoto kriteria se buď: zamezí kondenzaci vodní páry v konstrukci; nebo se stanoví podmínkypro vyloučení jejich negativních důsledků. U konstrukcí, kde by byla ohrožena jejich požadovaná funkce musí platit: M c,a = 0 Pro ostatní konstrukce musí být splněny podmínky: M c,a < M ev,a M c,a M ca,n

Množství zkondenzované vodní páry musí splňovat podmínku: - u jednoplášťových střech a obvodových konstrukcí smateriálem s vysokým difúzním odporem na straně exteriéru (např. vnější kontaktní zateplovací systém), u konstrukcí se zabudovanými dřevěnými prvky, nižší z hodnot: M c,a,n 0,10 kg/(m 2 a) a nebo 3 %plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry, pokud je jeho objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3, v ostatních případech se použije 6 % jeho plošné hmotnosti - u ostatních konstrukcí, nižší z hodnot: M c,a,n 0,50 kg/(m 2 a) a nebo 5 %plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry, pokud je jeho objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3, v ostatních případech se použije 10 % jeho plošné hmotnosti

Požadavky M c,a a M ev,a se uplatňují pouze pro vnější a vnitřní konstrukce s výjimkou konstrukcí přilehlých k zemině. U konstrukcích přilehlých k zemině, u kterých je požadováno vyloučení kondenzace vodní páry (např. u podlahy se zabudovanými dřevěnými prvky) se uplatní požadavek na M c,a = 0. Výpočet roční bilance lze provádět: bez vlivu Slunce: M a = (g A g B ). t c [kg/m 2 ] s vlivem Slunce se provádí dva výpočty, které se sečtou: - při zatažené obloze M az = (g A g B ). t z - při jasné obloze M aj = (g A g B ). t j sečtení výpočtů (M a = M az + M aj )

Výpočet svlivem Slunce lze použít pouze u konstrukcí nezastíněných po celou dobu jejich životnosti a u konstrukcí bez větrané vzduchové vrstvy. Při výpočtu s jasnou oblohou je nutné vypočítat ekvivalentní teplotu vnějšího vzduchu (u osluněných konstrukcí dojde ve vrstvě blízko vnějšího povrchu ke zvýšení teploty vzduchu). Veličiny ve výpočetních vztazích: t c celková doba trvání teploty venkovního vzduchu, stanovuje se dle ČSN podle teplotní oblastí v zimním období [s]; t s doba trvání zatažené oblohy [s]; t j doba trvání jasné oblohy [s]; g A hustota difúzního toku vodní páry, která proudí konstrukcí od vnitřního líce k hranici A oblasti kondenzace [kg/m 2 s]; g B hustota difúzního toku vodní páry, která proudí konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu [kg/m 2 s].

g A g B

Výpočet roční bilance vodních par Pomocí graficko početní metody (Určení je možné i jen pomocí výpočetních vztahů pomocí základní podmínky p x p v,sat ): 1. Grafické stanovení průběhů teplot v konstrukci za ustáleného teplotního stavu (pro teploty exteriéru θ e od -20 C do +25 C a pro teplotu interiéru θ i +20 C; p vx = p vi Z Z px p ( pvi pve)

2. Grafické stanovení oblastí kondenzace vodní páry (vždy pro každou teplotu venkovního vzduchu); -p x <p v,sat NEDOCHÁZÍ KE KONDENZACI VODNÍ PÁRY UVNITŘ KCE. -p x p v,sat DOCHÁZÍ KE KONDENZACI VODNÍ PÁRY UVNITŘ KCE (oblast, rovina) určujeme roční bilanci. Z pa Z p Z pb

Z pa Z pb g A p vi g B P v,sat,a P v,sat,b p ve

Oblast kondenzace se při vyšších teplotách exteriéru zmenšuje, až splyne v kondenzační rovinu. Potom v rovině A = B na základě teplot v kondenzační rovině (při různých teplotách vnějšího vzduchu jsou i tyto teploty různé) hledáme v tabulce p v,sat protože, p v,sat,a = p v,sat,b. Pro kterou hodnotu θ e dojde ke splynutí bodů A = B platí p v,sat,a = p v,sat,b, bereme do výpočtu pro další hodnoty θ e tj. vyšší, kdy nedochází již ke kondenzaci, hodnoty p v,sat,a = p v,sat,b odečtené v rovině splynutí bodů A = B, tj. nemusí se dále vynášet křivka tlaků p v,sat, ale stačí pro danou teplotu odečíst hodnotu p v,sat. Hodnoty Z pa a Z pb jsou pro všechny vyšší teploty konstantní.

3. Hustota toku vodní páry g A, která proudí od vnitřního povrchu do začátku oblasti kondenzace A [kg.m -2.s -1 ]; ( p p ) v, i v, sat, A g A = 4. Hustota toku vodní páry g B, která proudí z konce oblasti kondenzace B k vnějšímu povrchu [kg.m -2.s -1 ]; ( p p ) 5. Dílčí množství zkondenzované nebo vypařené vodní páry [kg.m -2 ]; Kladná hodnota M a dochází ke kondenzaci vodní páry. Záporná hodnota M a dochází k vypařování vodní páry. 6. Zjištění oblasti kondenzace a hodnot M a pro ostatní vnější teploty θ e = (- 15 C, 25 C); g B = M aj = v e v, sat, B, Z Z pa pb ( g Aj g Bj ) t ej

Určování hodnot p vsat,a, p vsat,b při odpařování vodní páry z konstrukce Pro hodnoty θ e vyšší, než ta, při které dojde ke splynutí bodů A = B, nedochází již ke kondenzaci, ale k odpařování vodní páry, proto se dálenevynášíkřivkatlakůp v,sat. poloha kondenzační roviny v grafu teplot p vx = p vi Z px p p ( vi ve) Z p prodanou teplotu v kondenzační rovině se v tab. odečítá hodnotap v,sat, která je současně hodnotou p v,sat,a i p v,sat,b.

Získané hodnoty (z grafů, z výpočetních vztahů)se vpisují do tabulky, kde probíhá výpočet. +5% 55 KONDENZACE VYPAŘOVÁNÍ dochází ke splynutí bodů A = B, proto Z pa, Z pb jsou pro další teploty vždy stejné splynutí bodů A = B, proto p v,sat,a = p v,sat,b pro všechny další vyšší teploty

7. Posouzení: (3 podmínky použitelnosti konstrukce) Zkondenzovaná vodní pára neohrozí požadovanou funkci konstrukce (názor projektanta); Pokud zkondenzuje, pak M c,a <M ev,a (v našem případě0,026 <4,53 [kg.m -2.rok -1 ]) SPLNĚNO M c,a <M c,a,n, tj. v našem případě nižší z hodnot M c,a,n = 0,5 [kg.m -2.rok -1 ] nebo 5% plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry, pokud je jeho objemová hmotnost vyšší než 100 Kg/m3, v ostatních případech se použije 10% jeho plošné hmotnosti (v našem případě0,026 <0,5 [kg.m -2.rok -1 ]) SPLNĚNO ZÁVĚR: V posuzované konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce, ale: 1. Zkondenzovaná vodní pára neohrožuje požadovanou funkci konstrukce. 2. Roční bilance je příznivá M c,a < M ev,a. 3. Celoroční množství zkondenzované vodní páry je menší než 0,5 [kg.m -2.rok -1 ].

Zkondenzované a vypařitelné množství vodní páry program TEPLO 2007

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,793+0,000 = 0,793 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,933 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. Splnění požadavku na teplotní faktor je nutné prokázat v kritických detailech program AREA 2014