TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Podobné dokumenty
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

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

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

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

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

SLUŽBY PRO VÁS NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ

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

Protokol pomocných výpočtů

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

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

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

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

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

Obr. 3: Řez rodinným domem

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: StaJ

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

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 =

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Číslo zakázky: DEK. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha.

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

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.

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

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

Lineární činitel prostupu tepla

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

Výpočet potřeby tepla na vytápění

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

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

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

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

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

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

Zakázka číslo: StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická Brandýs nad Labem Stará Boleslav

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

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

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

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

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

Stavební tepelná technika 1

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

Tepelně technické vlastnosti zdiva

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

Číslo zakázky: DEK. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha.

Detail nadpraží okna

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

Posouzení stěny RD typu Okál

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

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

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

Předmět VYT ,

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

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

slovo odborníka Vdne ní dobû narûstajících Posouzení spodní stavby panelového z hlediska stavební tepelné techniky 12/2008 Modelované konstrukce

BH059 Tepelná technika budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Návrhy zateplení střechy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

BH059 Tepelná technika budov

Energetické hodnocení objektu

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

SF2 Podklady pro cvičení

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

Tepelná izolace soklu

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

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM, OTRADOVICKÁ , PRAHA 4

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

Šíření vlhkosti konstrukcí. Obecné principy

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Číslo zakázky: DedR. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha.

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

Transkript:

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy edná se o objekt bytového domu z druhé poloviny minulého století jako jeden z objektů systémové výstavby panelových domů. Objekt se nachází v Příbrami při ulici Družstevní. Podélná osa objektu je orientována vzhledem ke světovým stranám sever-jih, kdy na objekt stojí samostatně. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na západní straně v úrovni 1.NP. Objekt má osm nadzemních podlaží a částečně pod terén zapuštěný suterén. Půdorysné rozměry předmětné části objektu jsou cca 54x13 m. Nosnou konstrukci objektu tvoří soustava příčných nosných stěn a vodorovných stropních panelů. Obvodové stěny tvoří sendvičové železobetonové nosné stěny. Fasáda objektu byla již v minulosti zateplena vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy 1. Nabídka služeb č. D2017-025292 a objednávka ze dne 08.12.2017 2. Průzkum objektu provedený dne 06.04.2018 3. Fotodokumentace pořízená při průzkumu [2] 4. ČSN 73 1901 Navrhování střech Základní ustanovení 5. ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb Základní ustanovení 6. ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanovení 7. ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 8. ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce 9. ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 10. ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace Identifikační údaje o zpracovateli Název zpracovatele: Dekprojekt s.r.o. Ulice: Tiskařská 10 PSČ: 10800 Město zpracovatele: Praha - 10 Malešice Datum zpracování: 13.4.2018 Informace o použitém výpočetním nástroji Výpočetní nástroj: DEKSOFT Verze: 3.1.6 Bližší informace na: www.deksoft.eu DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 1

STR-1: Střecha původní Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: Strop nebo střecha (tepelný tok nahoru) výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti Měrná tepelná kapacita Objemová hmotnost Faktor dif. odporu - - d λ λ ekv c ρ μ - - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m 3 ] [-] 1 Železobeton (2400) 0,2000 1,580-1 020 2 400 29,0 2 Foalbit S 0,0040 0,210-1 470 850 578,0 3 Polystyren pěnový, EPS (60) 0,0500 0,039-1 270 60 67,0 4 Štěrk 0,1850 0,750-800 1 650 14,0 5 Pórobeton na bázi popílku, nevyztužený, dříve plynosilikát (580) 0,1500 0,200-840 580 8,5 6 Lepenka A 500 H 0,0040 0,210-1 470 1 070 8 550,0 7 Železobeton (2300) 0,0400 1,430-1 020 2 300 23,0 8 Lepenka A 500 H 0,0010 0,210-1 470 1 070 8 550,0 9 Perbitagit 0,0040 0,210-1 470 1 100 14 480,0 10 Bitagit SI 0,0040 0,210-1 470 1 245 50 100,0 11 IPA 0,0040 0,210-1 470 1 280 18 570,0 12 Bitagit SI 0,0040 0,210-1 470 1 245 50 100,0 13 Polystyren pěnový, EPS (15-20) 0,1000 0,040-1 270 20 35,0 14 mpvc hydroizolační fólie 0,0015 0,160-960 1 400 20 000,0 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R si 0,25 0,10 m2 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R se 0,04 0,04 m2 Okrajové podmínky: Návrhová vnitřní teplota θ i 20,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θ ai 21,0 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φ i 50 % Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφ i 5 % Návrhová teplota venkovního vzduchu: θ e -16,0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φ e 84 % DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 2

Nadmořská výška budovy (terénu): h 502 m.n.m. Okrajové podmínky (průměrné měsíční): Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 θ e,m [ C] -2,8-1,3 2,6 7,2 12,7 15,1 17,4 17,1 12,5 8,0 2,3-0,9 φ e,m [%] 81 81 80 78 75 73 71 71 75 77 80 81 θ i,m [ C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 φ i,m [%] 53 55 58 59 64 66 69 69 63 59 57 56 Pozn.: n... počet dnů v měsíci; θ e,m... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φ e,m... průměrná hodnota relativní vlhkosti venkovního vzduchu; θ i,m... průměrná návrhová vnitřní teplota; φ i,m... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4: Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,100 W/(m 2.K) Odpor při prostupu tepla: R T 3,422 m 2 Součinitel prostupu tepla: U 0,292 W/(m 2.K) Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: U N 0,24 W/(m 2.K) Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: U rec 0,16 W/(m 2.K) Konstrukce STR-1: Střecha původní nesplňuje požadavky ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla. Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4: Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi 0,928 - Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: f Rsi,N,80 0,756 - Povrchová teplota konstrukce: θ si 18,3 C Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θ si,min,80 12,0 C Konstrukce STR-1: Střecha původní splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu. DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 3

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788: Měsíc 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. rozhraní Vzdálenost od vnitřního povrchu x 0,5890 m g c [kg/m 2 ] 0,001 0,005 0,005 0,005 0,001-0,005-0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 M a [kg/m 2 ] 0,001 0,006 0,012 0,016 0,017 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Povrchová kondenzace M a [kg/m 2 ] - - - - - - - - - - - - Celkem M a [kg/m 2 ] 0,001 0,006 0,012 0,016 0,017 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Maximální roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci M c,n 0,100 kg/(m 2.a) Maximální množství kondenzátu v konstrukci M c 0,017 kg/(m 2.a) Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní Hodnocení : V konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry v průběhu roku, která se v příznivějších měsících vypaří. Maximální množství kondenzátu splňuje požadavky ČSN 73 0540-2. Poznámka ke konstrukci: - DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 4

STR-2: Střecha zateplná Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: Strop nebo střecha (tepelný tok nahoru) výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti Měrná tepelná kapacita Objemová hmotnost Faktor dif. odporu - - d λ λ ekv c ρ μ - - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m 3 ] [-] 1 Železobeton (2400) 0,2000 1,580-1 020 2 400 29,0 2 Foalbit S 0,0040 0,210-1 470 850 578,0 3 Polystyren pěnový, EPS (60) 0,0500 0,039-1 270 60 67,0 4 Štěrk 0,1850 0,750-800 1 650 14,0 5 Pórobeton na bázi popílku, nevyztužený, dříve plynosilikát (580) 0,1500 0,200-840 580 8,5 6 Lepenka A 500 H 0,0040 0,210-1 470 1 070 8 550,0 7 Železobeton (2300) 0,0400 1,430-1 020 2 300 23,0 8 Lepenka A 500 H 0,0010 0,210-1 470 1 070 8 550,0 9 Perbitagit 0,0040 0,210-1 470 1 100 14 480,0 10 Bitagit SI 0,0040 0,210-1 470 1 245 50 100,0 11 IPA 0,0040 0,210-1 470 1 280 18 570,0 12 Bitagit SI 0,0040 0,210-1 470 1 245 50 100,0 13 Polystyren pěnový, EPS (15-20) (původní) 0,1000 0,039-1 270 20 35,0 14 Polystyren pěnový, EPS (15-20) 0,1000 0,039-1 270 20 35,0 15 mpvc hydroizolační fólie 0,0015 0,160-960 1 400 20 000,0 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R si 0,25 0,10 m2 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R se 0,04 0,04 m2 Okrajové podmínky: Návrhová vnitřní teplota θ i 20,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θ ai 21,0 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φ i 50 % Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφ i 5 % DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 5

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θ e -16,0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φ e 84 % Nadmořská výška budovy (terénu): h 502 m.n.m. Okrajové podmínky (průměrné měsíční): Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 θ e,m [ C] -2,8-1,3 2,6 7,2 12,7 15,1 17,4 17,1 12,5 8,0 2,3-0,9 φ e,m [%] 81 81 80 78 75 73 71 71 75 77 80 81 θ i,m [ C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 φ i,m [%] 53 55 58 59 64 66 69 69 63 59 57 56 Pozn.: n... počet dnů v měsíci; θ e,m... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φ e,m... průměrná hodnota relativní vlhkosti venkovního vzduchu; θ i,m... průměrná návrhová vnitřní teplota; φ i,m... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4: Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m 2.K) Odpor při prostupu tepla: R T 6,770 m 2 Součinitel prostupu tepla: U 0,148 W/(m 2.K) Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: U N 0,24 W/(m 2.K) Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: U rec 0,16 W/(m 2.K) Konstrukce STR-2: Střecha zateplná splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla. Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4: Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi 0,964 - Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: f Rsi,N,80 0,756 - Povrchová teplota konstrukce: θ si 19,7 C Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θ si,min,80 12,0 C Konstrukce STR-2: Střecha zateplná splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu. Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní Konstrukce bez vnitřní kondenzace. Poznámka ke konstrukci: - DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 6