Protokol o termovizním měření



Podobné dokumenty
OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu

Protokol termografického měření

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI


ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT. Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát

Report termografické prohlídky

Termokamera ve výuce fyziky

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

SF2 Podklady pro cvičení

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

Snímkování termovizní kamerou

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

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

Využití infrakamery a bezdotykových teploměrů ve stavebnictví chyby a omyly

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ. Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a/nebo stěn v mokrých prostorech

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Protokol č. V- 213/09

Vzorový protokol - Montovaný dům (okál)

DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba

Termokamery pro termografii budov 7,5 C

TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY. 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů. Roman Šubrt a kolektiv.


Tepelné mosty pro pasivní domy

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Termografické snímkování objektu

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 Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

Report termografické prohlídky

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Bezkontaktní fasády (klasické lepené) Rozdíl mezi odvětranou a neodvětranou fasádou

TECHNICKÁ ZPRÁVA Z TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ PRO

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod Oblast použití a všeobecné podmínky 4

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby Technická zpráva Architektonické a stavebně technické řešení

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

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

KC Hloubětínská čp.55, Hloubětín-zajištění štítové zdi kat. území Hloubětín, ul. Hloubětínská

H B-01 strana 1 z 8. Návod k obsluze pro. přesný vlhkoměr / teploměr / barometr GFTB100 4 KOREKCE OFFSETU (NULOVÉHO BODU) STRMOSTI...

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

BH059 Tepelná technika budov

Termografie - měření povrchu železobetonového mostu

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

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

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

Tepelná izolace soklu

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Zakázkové číslo: Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Popis softwaru VISI Flow

Jak snížit náklady na vytápění bytu? Váš praktický rádce. Odborný garant publikace: Ing. Karel Zubek energetický specialista.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mcely, okres Nymburk Mcely 51. Identifikátor školy:

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

T0218 T2218 T3218. Návod k použití

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15

Tepelně izolační střešní panely

Zpět. katalog OSB Eco ke stažení

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.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

12 Prostup tepla povrchem s žebry

Práce kaple Památníku Mohyla míru. Jednorázová a dlouhodobá měření mikroklimatu a povrchových teplot interiéru stavby.

T0118 T2118 T3118. Návod k použití

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV

Digitální inspekční sady Elcometer

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

změřte si svůj úspěch

Magistrát města Kladna R O Z H O D N U T Í

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek. Adresa: Školní 234, Mirotice

Transkript:

Workswell s.r.o. Jugoslávských partyzánů 1580/3 Praha 6 Protokol o termovizním měření Bytový dům Evropská 530/26, Praha 6 Datum měření: 14.2.2012

Zadavatel měření: Místo měření: Bytový dům Evropská 530/26 Praha 6 Datum měření: 14.2.2012 Měření provedl: Zkušební technik: Workswell s.r.o. Ing. Jiří Souček Jugoslávských partyzánů 1580/3 tel: +420 602 342 021 Praha 6, 160 00 e-mail jiri.soucek@workswell.cz Česká republika Měřicí přístroj Termokamera FLIR T335 Vlhkoměr a teploměr Greisinger Electronic GFTB 0 Dálkoměr BOSCH DLE 70 Profesional Vysvětlivky a poznámky k protokolu U jednotlivých snímků v protokolu je uveden popis zjištěných teplotních anomálií. Upozornění: Při interpretaci termogramů je vždy nutné kontrolovat rozsah teplotní stupnice vedle termogramu. Rozsah stupnice může být i u snímků z podobných míst různý, je tím dosaženo zahrnutí všech teplotních anomálií v obraze. Použití jednotné stupnice pro všechny snímky by mohlo způsobit zanedbání extrémů ve snímcích. Větší barevné rozdíly mezi místy nemusejí nutně znamenat problémovou oblast, důležitá je vzdálenost barev na teplotní stupnici. Teplotní body vyznačené ve snímku: U každého termogramu je napravo od snímku uvedena tabulka významných teplotních bodů ve snímku. Oblast je vždy oblastí referenční, vůči které by měly být srovnávány teploty nalezených anomálií. Jde zpravidla o teplotní bod na plášti budovy. Hodnota Max je hodnota bodu s nejvyšší teplotou v dané oblasti. Další vyznačené teplotní oblasti ( - ArX) jsou okomentovány v popisu snímku. Teplotní body, ke kterým není uveden slovní popis, jsou orientační a pomocné body, jejichž teplotu lze nalézt v tabulce u snímku : U jednotlivých snímků je zobrazen histogram. Jde o statistický popis rozložení barev v obrazu. Vyjadřuje poměrné zastoupení počtu teplotních bodů o jisté teplotě a jejich přiřazení do teplotních intervalů. Graf histogramu zobrazuje kolik procent celkového počtu obrazových bodů se nalézá v konkrétním teplotním intervalu. Strana 2 / 21

Podmínky měření Popis budovy: Konstrukce budovy Orientace: Okolí budovy Cihelné zdivo Jižní Smíšená zástavba Povětrnostní podmínky: Teplota vzduchu min max 24 hod před měřením -2 C 0 C Během měření -2 C 0 C Další povětrnostní podmínky Teplota vzduchu uvnitř 19 C Teplota vzduchu venku -1 C Rozdíl teplot uvnitř a venku 20 C Relativní vlhkost vnitřní 32% Teplota rosného bodu - uvnitř 1,7 C Relativní vlhkost venkovní 71,1% Strana 3 / 21

Ar5 19.0 C 15 5 0 Průměrná teplota -3.4 C Min. Teplota -3.7 C Průměrná teplota -1.4 C Průměrná teplota -1.2 C Průměrná teplota 5.7 C Ar5 Průměrná teplota 2.5 C Max. Teplota -3.2 C Max. Teplota -0.7 C Max. Teplota -0.4 C Max. Teplota 20.0 C Ar5 Max. Teplota 17.2 C -4.0 Západní pohled na objekt Na termografickém snímku je v oblastech a viditelný liniový tepelný most v místě okenního překladu způsobený rozdílnými tepelně technickými vlastnostmi materiálů. V oblasti a Ar5 jsou označeny mřížky od lokální podokenní jednotky, které značí jejich funkčnost. V ostatních patrech se tepelné mosty opakují, jedná se o stejný detail. Strana 4 / 21

Ar5 16.4 C 15 5 0 Průměrná teplota -3.1 C Min. Teplota -3.3 C Průměrná teplota -1.7 C Průměrná teplota -2.0 C Průměrná teplota 1.2 C Ar5 Průměrná teplota 2.4 C Max. Teplota -2.8 C Max. Teplota -0.5 C Max. Teplota -1.5 C Max. Teplota 5.5 C Ar5 Max. Teplota 13.2 C -3.6 Západní pohled na objekt V oblasti a A3 jsou liniové tepelné mosty v místě nadokenního překladu způsobené horšími tepelně technickými vlastnostmi materiálů. V oblasti a Ar5 se jedná o větrací mřížky od lokální podokenní jednotky, které značí jejich funkčnost. V ostatních patrech se tepelné mosty opakují, jedná se o stejný detail. Strana 5 / 21

Ar5 16.2 C 15 5 0 Průměrná teplota -3.4 C Min. Teplota -3.6 C Průměrná teplota -1.6 C Průměrná teplota -1.8 C Průměrná teplota 1.3 C Ar5 Průměrná teplota 1.8 C Max. Teplota -3.0 C Max. Teplota -0.8 C Max. Teplota -1.3 C Max. Teplota 3.8 C Ar5 Max. Teplota 17.2 C -4.2 Západní pohled na objekt Liniové tepelné mosty v oblasti a jsou způsobené rozdílnými tepelně technickými vlastnostmi matriálů v místě nadokenního překladu. V oblastech a Ar5 jsou označeny větrací mřížky od lokální podokenní jednotky, které značí jejich funkčnost. V ostatních patrech se tepelné mosty opakují, jedná se o stejný detail. Strana 6 / 21

Ar5 Ar6 17.0 C 15 5 0 Průměrná teplota -1.8 C Průměrná teplota -1.0 C Průměrná teplota 1.8 C Ar5 Průměrná teplota 5.3 C Ar6 Průměrná teplota 7.5 C Max. Teplota -3.4 C Max. Teplota -1.3 C Max. Teplota -0.1 C Max. Teplota 5.7 C Ar5 Max. Teplota 20.7 C Ar6 Max. Teplota 21.4 C -4.2 Jižní pohled na objekt Na termografickém snímku jsou prostupy tepla v oblasti a způsobené patrně rozdílnými tepelně technickými vlastnostmi materiálů v místě okenního překladu. V oblastech Ar6 jsou označeny větrací mřížky od lokální podokenní jednotky, které značí jejich funkčnost. Strana 7 / 21

Ar7 Ar5 Ar6 15.9 C -4.2 15 Průměrná teplota -3.3 C Min. Teplota -3.4 C Průměrná teplota -1.5 C Průměrná teplota -1.5 C Průměrná teplota -1.5 C Ar5 Průměrná teplota 2.3 C Ar6 Průměrná teplota 3.1 C 5 Ar7 Průměrná teplota -1.6 C Max. Teplota -3.1 C Max. Teplota -0.8 C 0 Max. Teplota 0.3 C Max. Teplota -0.8 C Ar5 Max. Teplota 7.0 C Ar6 Max. Teplota 22.2 C Ar7 Max. Teplota -0.7 C Jižní pohled na objekt V oblasti a se jedná o liniové tepelné mosty v místě okenních překladů způsobené pravděpodobně rozdílnými tepelně technickými vlastnostmi materiálů. V oblasti je prostup tepla způsoben zřejmě horšími tepelně - technickými vlastnostmi římsy. V oblasti Ar5 a Ar6 jsou větrací mřížky od lokální podokenní jednotky, které značí jejich funkčnost. V oblasti Ar7 je patrný tepelný zdroj na interiérové straně zdi, který způsobuje vyšší povrchovou teplotu ze strany exteriéru. Strana 8 / 21

Ar7 Ar6 Ar5 16.2 C 15 5 0-3.2 Průměrná teplota -2.6 C Min. Teplota -2.9 C Průměrná teplota -1.6 C Průměrná teplota -1.7 C Průměrná teplota -1.2 C Ar5 Průměrná teplota 0.2 C Ar6 Průměrná teplota -0.4 C Ar7 Průměrná teplota -1.5 C Max. Teplota -2.4 C Max. Teplota -1.0 C Max. Teplota -0.9 C Max. Teplota -0.7 C Ar5 Max. Teplota 1.8 C Ar6 Max. Teplota 0.8 C Ar7 Max. Teplota -0.8 C Jižní pohled na objekt Tepelný most v místě okenního překladu v oblasti a je způsoben rozdílnými tepelně technickými vlastnostmi materiálů. V oblasti se pravděpodobně jedná o tepelný prostup chybné napojení obvodové stěny a římsy. V oblasti Ar5 a Ar6 je zřejmě zvýšená povrchová teplota způsobena propsáním tepelného zdroje z interiérové strany do exteriéru. V oblasti Ar7 je patrný tepelný zdroj na interiérové straně zdi, který způsobuje vyšší povrchovou teplotu ze strany exteriéru. V ostatních patrech se tepelné mosty opakují. Strana 9 / 21

Ar5 20.1 C 20 Průměrná teplota -2.7 C Min. Teplota -3.0 C 15 Průměrná teplota 5.6 C Průměrná teplota 0.2 C Průměrná teplota 0.4 C Max. Teplota -2.4 C Max. Teplota 31.7 C Max. Teplota 1.9 C 5 Max. Teplota 1.3 C Ar5 Max. Teplota 1.0 C 0-3.5 Jižní pohled na objekt Na termografickém snímku je v oblasti označena větrací mřížka od lokální podokenní jednotky, které značí jejich funkčnost. V oblasti se jedná o únik tepla způsobený zřejmě chybami při zdění na sebe kolmých obvodových stěn. V oblasti a Ar5 se jedná o liniový tepelný most v místě stropní konstrukce pravděpodobně z důvodu rozdílných tepelně technických vlastností materiálů. Strana / 21

Ar7 Ar5 Ar6 8.0 C 8 6 4 2 0-2 -2.5 Min. Teplota -2.7 C Průměrná teplota -2.5 C Průměrná teplota -0.8 C Průměrná teplota -0.9 C Průměrná teplota -1.3 C Ar5 Průměrná teplota -0.9 C Ar6 Průměrná teplota -1.3 C Ar7 Průměrná teplota 0.4 C Max. Teplota -2.3 C Max. Teplota -0.0 C Max. Teplota -0.5 C Max. Teplota -0.7 C Ar5 Max. Teplota 0.0 C Ar6 Max. Teplota -0.9 C Ar7 Max. Teplota 3.0 C Pohled na objekt ze dvora V oblasti je zřejmý tepelný zdroj na interiérové straně zdi, který způsobuje vyšší povrchovou teplotu ze strany exteriéru. V oblasti Ar5 a Ar6 je liniový tepelný most způsoben patrně rozdílnými tepelně technickými vlastnostmi materiálů v místě stropní konstrukce. V oblasti Ar7 se jedná o ohřátí konstrukce pravděpodobně z důvodu nedoléhavosti okenního rámu nebo nedávného větrání. Strana 11 / 21

Ar6 Ar5 Ar7 8.2 C -1.9 8 Průměrná teplota -1.4 C Min. Teplota -1.5 C 6 Průměrná teplota 0.1 C Průměrná teplota 0.2 C Průměrná teplota -0.0 C 4 Ar5 Průměrná teplota 0.0 C Ar6 Průměrná teplota 0.8 C Ar7 Průměrná teplota 1.4 C 2 Max. Teplota -1.1 C Max. Teplota 0.6 C 0 Max. Teplota 0.8 C Max. Teplota 0.4 C Ar5 Max. Teplota 0.4 C Ar6 Max. Teplota 2.0 C Ar7 Max. Teplota 4.0 C Pohled na objekt ze dvora Tepelný zdroj je patrný v oblastech a na interiérové straně zdi, který způsobuje vyšší povrchovou teplotu ze strany exteriéru. Liniový tepelný most může být způsoben v oblasti a Ar5 v místě stropní konstrukce rozdílnými tepelně technickými vlastnostmi materiálů. V oblastech Ar6 a Ar7 jsou konstrukce ohřáté zřejmě nedávným větráním nebo nedoléhavostí okenního rámu. Strana 12 / 21

20.2 C 20 Průměrná teplota 8.7 C Min. Teplota 8.6 C 18 Min. Teplota 8.5 C Průměrná teplota 9.2 C 16 Max. Teplota 8.9 C Max. Teplota.3 C 14 12 8 6.2 Interiérový snímek V oblasti je znatelná tepelná ztráta zdivem. Z rozdílu teplot je patrné, že se nejedná o dramatický tepelný most vlivem menšího rozdílu teplot. Tepelná ztráta je zapříčiněna horšími tepelně technickými vlastnostmi zdiva. Fotografie Strana 13 / 21

11.1 C 8 Průměrná teplota -2.5 C Min. Teplota -2.8 C Max. Teplota -2.2 C 6 4 2 0-2 -3.9 Detail verandy Na termografickém snímku nebyly nalezeny žádné zvýšené teploty značící přítomnost tepelných most. Jelikož zde nebyla nalezena žádná problematická místa, není potřeba se tímto snímkem dále zabývat. Strana 14 / 21

9.5 C 8 6 4 Průměrná teplota -2.6 C Min. Teplota -2.8 C Průměrná teplota -2.1 C Průměrná teplota -2.2 C Max. Teplota -2.4 C Max. Teplota -1.4 C Max. Teplota -1.7 C 2 0-2 -3.5 Detail okna a verandy V oblasti a je pravděpodobně zvýšený prostup tepla zdivem způsoben horšími tepelně - technickými vlastnostmi. Strana 15 / 21

16.9 C 16 14 Průměrná teplota 14.4 C Min. Teplota 14.1 C Min. Teplota 9.9 C Průměrná teplota.6 C Max. Teplota 14.7 C 12 8 7.3 Interiérový snímek Nižší povrchová teplota v oblasti je patrně způsobena chybami při zdění obvodové stěny nebo vlhkostí ve zdivu. Teploty jsou nad normovým požadavkem na kritický teplotní faktor vnitřního povrchu. Nemělo by zde docházet ke vzniku problémů. Fotografie Strana 16 / 21

16.0 C 16 Průměrná teplota 15.5 C Min. Teplota 15.3 C 14 Min. Teplota 9.9 C Min. Teplota 7.1 C Min. Teplota 8.9 C 12 Průměrná teplota.5 C Průměrná teplota 9.9 C Průměrná teplota.4 C Max. Teplota 15.7 C 8 5.4 6 Interiérový snímek Na termografickém snímku je v oblastech a pokles povrchové teploty způsoben pravděpodobně horšími tepelně technickými vlastnostmi zdiva. V místě koutu oblasti je povrchová teplota pod hranicí normového požadavku na kritický teplotní faktor vnitřního povrchu a je tedy pravděpodobné při zvýšení vlhkosti, že zde bude docházet ke kondenzaci vodní páry případně vzniku plísní. Teploty ve zbývajících oblastech jsou v těsné blízkosti hodnoty normového požadavku na kritický teplotní faktor vnitřního povrchu, lze zde při zvýšení vlhkosti očekávat kondenzaci vodní páry a případně vznik plísní. Fotografie Strana 17 / 21

18.2 C 18 Průměrná teplota 11.5 C Min. Teplota 11.4 C 16 Min. Teplota 9.7 C Min. Teplota 9.4 C 14 Průměrná teplota.6 C Průměrná teplota.2 C Max. Teplota 11.7 C 12 8 6 5.7 Interiérový snímek V termografickém snímku je patrné snížení povrchové teploty v oblastech a. Tento jev může být způsoben horším prouděním v této oblasti a tím pádem kumulací vzduchu s nižší teplotou. Za současných podmínek může dojít při zvýšení vlhkosti v interiéru ke vzniku problémů vzhledem k teplotě blízké hranici normového požadavku na kritický teplotní faktor vnitřního povrchu. Fotografie Strana 18 / 21

31.0 C 30 Průměrná teplota 17.0 C Min. Teplota 16.9 C 25 20 15 Min. Teplota Min. Teplota Průměrná teplota 5.8 C.3 C 12.3 C Min. Teplota Průměrná teplota Průměrná teplota 7.5 C 13.2 C 13.7 C Max. Teplota 17.2 C 5 0.0 Interiérový snímek Poklesy povrchové teploty jsou zřetelné v oblastech -. Tyto tepelné mosty mohou být způsobeny horšími tepelně - technickými vlastnostmi v místě styku stropní konstrukce a obvodového zdiva. Při zvýšení interiérové vlhkosti lze předpokládat vznik problémů v místech minimálních teplot oblasti a, které jsou pod hranicí normového požadavku na kritický teplotní faktor vnitřního povrchu. Strana 19 / 21

30.2 C 30 Průměrná teplota 22.6 C Min. Teplota 22.4 C Min. Teplota 16.3 C 25 Průměrná teplota 17.6 C Max. Teplota 22.9 C 20 15 11.7 Interiérový snímek Snížení povrchové teploty v místě styku stropní konstrukce a obvodové stěny v oblasti je zřejmě způsobeno drobnými nepřesnostmi při výstavbě v kombinaci s horšími tepelně technickými vlastnostmi v místě stropní konstrukce. Z teplot však vyplývá, že by zde nemělo docházet k vzniku problémů. Strana 20 / 21

Souhrn Během termografické diagnostiky obvodového pláště bytového domu byly nalezeny závady pro nezateplené zdivo. Jedná se o propisování teplotních zdrojů z interiéru do exteriéru, zvýšený přestup tepla v místě stropních konstrukcí a nadokenních překladů. Veškeré problémy lze eliminovat zateplení objektu, pokud je to možné. Zkušební technik: Ing. Jiří Souček Datum: 29.2.2012 Podpis technika a razítko společnosti: Strana 21 / 21