Prostup tepla světlovodu Sunizer s izolační vložkou Termizer EXPERTNÍ POSUDEK



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

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

Roto PREMIUM WDF 849 H WD - střešní okno dřevěné výklopné/kyvné, zateplené

Protokol č. V- 213/09

Technická příručka VELUX strešní okna.

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

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

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

SKLENÁŘSTVÍ VITRÁŽE. Jan Brdíčko & spol

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

Energetická náročnost budov

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

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno, zateplené WDF 849N K WD, WDF 849V K WD U okno = 1,0 W/m 2 K

Ing. Ivan Daníček. Olomouc. Cenová nabídka č. Datum : Strana: 1. Vážený zákazníku,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

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

Předmět VYT ,

Tepeln technické posouzení tubusových svtlovod LIGHTWAY

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Katalog tepelných vazeb

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Základní škála skel a parametry. AGC Glass Europe

TECHNICKÁ ZPRÁVA

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

T E P E L N Á I Z O L A C E

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV

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 =

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. Pasivní sklo pro aktivní život PLANETA ENERGIE SVĚTLO

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

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

účinnost zdroje tepla

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/ Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627], , Kynšperk nad Ohří Rodinný dům

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

Katalogový List Stropy

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy

Technická specifikace materiálu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Zakázka: D Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Katalog AL výrobků 2011

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

Fyzika stavebních látek

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

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova Protivín IČ:

PŘEHLED PRVKŮ V SVT. Uw = 0,81 Uw = 0,74. Uw = 1,20 Uw = 1,1 Uw = 0,99 Uw = 0,93 Uw = 0,86. Uw = 1,50 Uw = 1,4 Uw = 1,3 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,1

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

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

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

Naše výrobky, sortiment str Zdění - vysvětlivky a postupy. str Tvárnice - katalogové listy. str

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

PROTOKOL. Název výrobku: Zdeněk Drahoš Truhlářství Kameničky 205 IČ: výrobna: Kameničky 36

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

TRUHLÁŘSTVÍ EUROOKNA ŠPALETOVÁ OKNA VCHODOVÉ DVEŘE INTERIÉROVÉ DVEŘE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled

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

HEAT MIRROR TM IZOLAČNÍ SKLA INTERM

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

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Střešní balkon CABRIO GDL

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

PRO AGC FLAT GLASS Europe

Objekt: ZŠ Roztoky PROJEKT Popis objektu: W ,W ,W , Označení pozice: Datum vytvoření: Zpracoval: Administrator

KONSTRUKCE OKEN. Prof.ing.Miloslav Pavlík, CSc. Doc.ing.Vladimír Daňkovský, CSc

Transkript:

EXPERTNÍ POSUDEK Stanovení prostupu tepla pro tubusový světlovod Sunizer 530 s tepelně izolační vložkou Termizer vyráběný firmou ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. Ledárenská 57, 620 00 Brno, CZ IČ: 607 28 159 Odpovědný zástupce objednatele: Ing. Radim Otýpka, obchodní manažer Tel. +420 545 234 444 / +420 724 302 472 e-mail: radim.otypka@abcweb.cz Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI Nitranská 19, 130 00 Praha 3-Vinohrady, CZ IČ: 112 32 994 tel.: +420 224 257 066, +420 602 657 212, e-mail: salamodi@volny.cz Odpovědný zástupce zpracovatele: Ing. Jiří Šála, CSc. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. 0004565 Osvědčení č. 10535 vydané ČKAIT dne 24. 4. 1995 Autorizovaný inženýr v oboru energetické auditorství č.0004565 Osvědčení č. 22159 vydané ČKAIT dne 24. 1. 2000 Tubusový světlovod Sunizer (bez Termizeru), 2009 Tepelně izolační vložka Termizer, 2011 V Praze dne 20. září 2011 Tento posudek obsahuje 12 číslovaných stran. Předává se ve třech vyhotoveních. Str. 1

1. Předmět a úkol Zpracování výpočtu prostupu tepla pro tubusový světlovod Sunizer 530 s tepelně izolační vložkou Termizer vyráběný firmou ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. podle výkresové specifikace zadavatele - viz Příloha 1. Pro projednávání technických otázek byl zadavatelem pověřen: Bc. Václav Bílský, obchodně-technický reprezentant, ABC-American Bohemian Corporation, s.r.o., Ledárenská 57, Brno, CZ 620 00, tel.: +420 545 234 444 / +420 724 161 912, e-mail: vaclav.bilsky@abcweb.cz. 2. Podklady 2.1 Informace objednatele posudku [1] Objednávka posudku ze dne 22.08.2011 [2] Ústní seznámení se zadáním úkolu a konzultace k jeho podrobnostem prostřednictvím Bc. Václava Bílského, obchodně-technického reprezentanta ABC-American Bohemian Corporation, s.r.o., Ledárenská 57, Brno, CZ [3] Podklady ke složení tubusového světlovou Sunizer se zabudovanou tepelně izolační vložkou Termizer, předané zástupcem zadavatele spolu s objednávkou posudku 2.2 Šetření zpracovatele posudku [4] Sledování a fotodokumentace montáže tubusového světlovodu Sunizer s tepelně izolační vložkou Termizer v podmínkách stropu s klenbou, nevytápěným vysokým podkrovím a šikmou nezateplenou střechou 2.3 Literatura [5] Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov - EPBD [6] Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracování) - EPBD II [7] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [8] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [9] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [10] Zákon č. 406/2006 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, jak vyplývá z pozdějších změn (zahrnuje změnu zákona č. 177/2006 Sb., poslední úplné znění v zákoně č. 61/2008 Sb.) [11] Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov Str. 2

[12] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů [13] ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky [14] ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin [15] ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody [16] ČSN EN ISO 13789:2009 (73 05465) Tepelné chování budov Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním Výpočtová metoda [17] ČSN EN ISO 6946:2008 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Výpočtová metoda [18] ČSN EN ISO 10211:2009 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích Tepelné toky a povrchové teploty Podrobné výpočty [19] ČSN EN ISO 10077-1:2007 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic Výpočet součinitele prostupu tepla Část 1: Všeobecně [20] ČSN EN ISO 10077-2:2004 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic Výpočet součinitele prostupu tepla Část 2: Výpočtová metoda pro rámy [21] Šála J., Keim L., Svoboda Z., Tywoniak J.: Komentář k ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, IC ČKAIT Praha, 2008, 280 s. [22] Šála J.: Tepelná ochrana budov pro nízkoenergetické a pasivní domy podpora v ČSN 73 0540, CZB Praha + IC ČKAIT Praha, čas. Tepelní ochrana budov 3/2009 [23] Technické a konstrukční informace o světlovodu Sunizer na www.abcweb.cz [24] Archiv a knihovna zpracovatele posudku 3. Technické a konstrukční řešení Skladba: střešní okno ukončující světlovod s jednoduchou čirou výplní plochou či tvarovanou z plného polykarbonátu Marlon FSX Longlife (tl. 4 mm), oboustranně chráněný tenkým UV filtrem, horní tubus světlovodu (délka dle vzdálenosti šikmé střechy), izolační trojsklo tl. 48 mm ve složení: - ClimaGuard Premium 4 mm (produkt skupiny Guardien, jako Planibel TOP N+ od AGC, nebo Planitherm Ultra N či Climaplus Ultra N či Climatop Ultra N od Saint Gobain), - mezera vyplněná Argonem 18 mm, - Float 4 mm. - mezera vyplněná Argonem 18 mm, - ClimaGuard Premium 4 mm, dolní tubus světlovodu (délka dle vzdálenosti šikmé střechy), korpus difuzéru 110 mm, Str. 3

stropní transparentní difuzér tl. 0,8 mm s Fersnelovými čočkami z plného polykarbonátu Marlon FSX Longlife. Tubus světlovodu Sunizer je izolován MW izolací v tl. 80 mm, trojsklo v tepelně izolační vložce Termizer je rámován dřevem. Podrobnosti viz příloha 1. 4. Okrajové podmínky výpočtového hodnocení Posouzení bylo provedeno pomocí programů Teplo 2010 a Area 2010. Vstupní hodnoty: Návrhová teplota vnitřního vzduchu θ ai = 21,0 C Návrhová venkovní teplota θ e = -15,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu nevytápěné půdy s netěsnou neizolovanou střechou 5. Výsledky výpočtového řešení θ ai = -9,0 C Pro tubusový světlovod Sunizer s tepelně izolační vložkou Termizer ve skladbě podle 3 byly výpočtově stanoveny veličiny prostupu tepla podle ČSN EN ISO 6946 [17], ČSN EN ISO 10 211 [18] a dalších norem (podrobnosti viz přílohy 2 a 3): Součinitel prostupu tepla vypočtený ze skladby výplní světlovodu Sunizer s Termizerem U g = 0,497 W/(m 2 K) (Izolační trojsklo se přitom uvažuje hodnotou U g = 0,60 W/(m 2 K) pro vodorovnou plohu). Lineární činitel prostupu tepla osazením celého světlovodu Sunizer s Termizerem Ψ = 0,005 W/(m K) Bodový činitel prostupu tepla osazením celého světlovodu Sunizer s Termizerem χ = 0,008 W/(K) Zvýšení součinitele prostupu tepla světlovodu Sunizer s Termizerem včetně osazení U SUN = 0,036 W/(m 2 K) Součinitel prostupu tepla světlovodu Sunizer s Termizerem včetně osazení U SUN = 0,534 W/(m 2 K) Při výpočtu detailního vlivu osazení se světlovod uvažoval průřezovou plochou tubusu. 6. Závěr Světlovod Sunizer s tepelně izolační vložkou Termizer je vhodný i pro pasivní domy. V Praze dne 20. září 2011 Ing. Jiří Šála, CSc. Str. 4

Příloha 1 Příklad osazení tubusového světlíku Sunizer 530 s tepelně izolační vložkou Termizer osazený v šikmé střeše nezatepleného podkroví Str. 5

Str. 6

Sunizer pro šikmou střechu (bez Termizeru) Str. 7

Sunizer pro plochou střechu (bez Termizeru) Str. 8

Příloha 2 Trojsklo pro Termizer Str. 9

Výsledky výpočtového hodnocení trojskla (AGC - Glass Configurator II) 4 mm Planibel Top N+ on Clearvision pos.2-18 mm Argon 85% (RT 2005) - 4 mm Planibel Clear - 18 mm Argon 85% (RT 2005) - 4 mm Planibel Top N+ on Clearvision pos.5 TEPELNÉ VLASTNOSTI (EN 673) Koeficient Ug (W/(m².K)) 0.5 SVĚTELNÉ VLASTNOSTI (EN 410) Světelný činitel prostupu (τ v ) 71 Světelný činitel odrazu (ρ v ) 18 Světelný činitel odrazu v interiéru (ρ vi ) Všeobecný index podání barev - RD65 (R a ) 97 TEPELNÉ VLASTNOSTI 19 18 71 39 50 EN 410 ISO 9050 Činitel prostupu přímého slunečního záření (τ e ) 43 40 Činitel odrazu přímého slunečního záření (ρ e ) 39 41 Činitel pohlcení přímého slunečního záření (α e ) 19 20 Činitel pohlcení přímého slunečního záření 1 (α e (1) ) 9 10 Činitel pohlcení přímého slunečního záření 2 (α e (2) ) 6 6 Činitel pohlcení přímého slunečního záření 3 (α e (3) ) 4 4 Celkový činitel prostupu sluneční energie (g) 50 47 Stínící koeficient (SC) 0.57 0.54 Činitel prostupu UV záření (UV) 10 Schattenfaktor (DE) (b-faktor) 59.0 JINÉ VLASTNOSTI Přímá vzduchová neprůzvučnost (ES- TIMATED - Rw (C;Ctr): db) 32 (-1, -6) Poznámka: U-hodnota pro trojsklo platí při jeho svislé poloze, při vodorovném umístění bude U-hodnota vyšší cca o 20 %, tedy U w = 1,2 0,5 = 0,6 W/(m 2.K). V dalších výpočtech se uvažuje tato vyšší hodnota, odpovídající odlišnému proudění pro vodorovnou mezeru mezi skly. Str. 10

Příloha 3 Detailní výpočet prostupu tepla pro tubusový světlovod Sunizer s vložkou Termizer Det. 1 - Sunizer průměr 530, délka 2850 mm + strop pod půdou s MW 400 mm Var. 1A - Teplota nevytápěné půdy -9 C - Tubus světlovodu s MW 80 mm - Rám trojskla v Termizeru ze dřeva Výpočet 1D- Světlovod Sunizer s vložkou Termizer Materiál d i λ i R i polykarbonát plný FSX 0,001 0,210 0,0048 m 2 K/W nevětraná vzduchová vrstva, tepelný tok nahoru více než 0,1 0,1600 m 2 K/W trojsklo: 4 mm ClimaGuar Premium (Planibel TOP N) 18 mm mezera s Ar 4 mm Float 0,048 1,5267 m 2 K/W 18 mm mezera s Ar 4 mm ClimaGuar Premium (Planibel TOP N) nevětraná vzduchová vrstva, tepelný tok nahoru více než 0,1 0,1600 m 2 K/W polykarbonát plný FSX 0,004 0,210 0,0190 m 2 K/W Poznámka: Trojsklo uvažováno s U g = 0,6 W/(m 2 K) pro vodorovnou polohu. Výpočet 1D - Strop pod půdou žb. 200 s MW 400 suma Ri Ri+Re 1,8705 m 2 K/W 0,140 m 2 K/W U = 0,497 W/(m 2 K) Materiál d i λ i R i om.vápenná 0,010 0,870 0,0115 m 2 K/W železobeton 0,200 1,430 0,1399 m 2 K/W MW+dřevo 0,400 0,043 9,3023 m 2 K/W Výpočet 2D - Vliv detailního řešení Tepelné toky: R si 0,10 m 2 K/W Q k1,e 8,58961 W/m R se 0,17 m 2 K/W delta θ k 36 o C R id 9,4537 m 2 K/W Q k1,i 8,41193 W/m l ek 1,492 m l ek 0,208 l i 1,492 m l i 0,208 l oi 1,492 m l oi 0,208 U id 0,1028417 W/(m 2 K) U id,w 0,4973946 delta θ k 30 delta θ k 36 suma Ri Ri+Re 9,4537 m 2 K/W 0,270 m 2 K/W U = 0,103 W/(m 2 K) Str. 11

e i průměr L 2d1 0,2386 W/(mK) 0,2337 0,2361 Ψ e1 0,0073 W/(mK) 0,0023 0,0048 Ψ i1 0,0073 W/(mK) 0,0023 0,0048 Ψ oi1 0,0073 W/(mK) 0,0023 0,0048 Poznámka - Světlovod uvažován plochou tubusu. Shrnutí výsledků: Lineární činitel prostupu tepla osazením celého světlovodu U sun = 0,005 W/(m 2 K) Průměr tubusu d = 0,53 m Obvod tubusu o = 1,6650 m Průřez.plocha tubusu A = 0,2206 m 2 Bodový činitel prostupu tepla osazením celého světlovodu χ e = 0,008 W/m Zvýšení součinitele prostupu tepla světlovodu vlivem osazení U sun = 0,036 W/(m 2 K) Součinitel prostupu tepla světlovodu včetně vlivu osazení U sun = 0,534 W/(m 2 K) Poznámka - Světlovod uvažován plochou tubusu. Září 2011 Ing. Jiří Šála, CSc. Str. 12