Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům



Podobné dokumenty
Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů

Svislé obvodové konstrukce nízkoenergetických a pasivních domů

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

Stropy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace stropů

1.Proč právě dřevostavba

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Kámen. Dřevo. Keramika

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

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

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

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Stavební izolace Stavební izolace důležité pro provoz nízkoenergetických a pasivních domů

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

chrání stavební dílo před mechanickým poškozením i před nepříznivými vlivy povětrnosti zlepšují technické vlastnosti konstrukce, jako jsou odolnost

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603


Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

Střechy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace střech

Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat?

Pojďme se tedy podívat na hlavní výhody a nevýhody mezi montovanými dřevostavbami a zděnými domy.

Středoškolská technika 2012 NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

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

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

Konstrukční desky RigiStabil

Vodorovné nosné konstrukce

Ideální teplotní křivka. Odpařování 45% Konvekce 40% Vyzařování 14% Vodivost 1% Střední komfort

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PS III cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

T E P E L N Á I Z O L A C E

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

Styrodur 50 let osvědčené izolace pro budoucnost

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Za účelem získání praktických zkušeností s výstavbou a provozem byl na východě Čech realizován projekt energeticky úsporného domu "Pod Strání".

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, Klimkovice

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, Náchod tel. / fax IČO DIČ CZ

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

Přehled podlah. P09N cementová dlažba na trámovém stropě (2. NP, 3.NP) tl. 205mm

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

QUALITY MADE IN AUSTRIA. Profesionální nosný systém pro odvětrávané fasády a zavěšené stropy

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

Domy ze slámy zdravé a levné bydlení

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

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

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

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

A1.1-1 Technická zpráva

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, Příbram II tel.fax , mob ,

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

Fasády a stropy FASÁDY A STROPY. Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou CREATE AND PROTECT

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

Technická zpráva stavební část

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

architektonické a stavebně technické řešení:

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

PS III cvičení PODLAHY PODLAHY

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné

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

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Jak bydlet v úsporném domě aneb 7.000,- Kč za vytápění ročně

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

1 DPS F01.1/1

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I vodorovné konstrukce dřevěné stropy FA ČVUT DŘEVĚNÉ STROPY. Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2009/2010 Str.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Transkript:

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům Leckdy se setkáme s představou, že nízkoenergetický dům je vlastně obyčejný dům s nějakým zateplením navíc. Vášnivé diskuse se vedou o to, zda postavit dům ze dřeva" nebo z cihel", přičemž se zapomíná, že obvodové stěny jsou jen jedna z konstrukcí domu. Často i zděný dům je napůl dřevostavba", když má podkroví v dřevěném krovu. Naopak dům ze dřeva" může mít betonové základy a podlahy, zděné příčky (kvůli akumulaci tepla a akustickému útlumu), nebo dokonce celý nosný skelet a dřevěnou konstrukci požívá jen jako lehký obvodový plášť. Někdy také stavebník dlouze váhá, zda se mu vyplatí ten či onen druh cihel, ale unikne mu, že do podlahy navrhnul projektant tak málo izolace, že ani nesplní požadavek normy. Má-li být dům kvalitní a přitom ne zbytečně drahý, je třeba porovnávat všechny konstrukce současně a hledat zlepšení tam, kde je to nejefektivnější. Volba konstrukcí je ovlivněna i způsobem vytápění a cenou paliva, což ovšem může specialistovi na stavební konstrukce uniknout, zejména když ve fázi návrhu stavební části ještě vůbec neví, jak se bude v domě topit. Je nanejvýš vhodné, aby nízkoenergetický dům navrhoval tým specialistů. Tradiční postup, kdy se projekt postupně přesouvá mezi jednotlivými odborníky na statiku, stavební část, na topení, vodu, elektřinu, nepřináší nejlepší výsledky, zejména když se zpracovatelé ani neznají, natož aby společně řešili jednotlivé problémy. Nedá se říci, že nějaký konstrukční systém je pro nízkoenergetický dům ideální.

Důležité je, aby stěna dobře izolovala, a to i v místě tepelných mostů, kterým se nelze zcela vyhnout. Je pochopitelné, že různí výrobci a dodavatelé vychvalují právě svoje zboží, ale dobrý (a na provizích nezávislý) projektant upozorní zákazníka i na slabé stránky materiálů a konstrukčních systémů. Každá konstrukce by vždy měla splňovat požadavky norem na šíření tepla a vlhkosti v konstrukci, požadavky na únosnost, zvukově-izolační parametry, požární odolnost a zdravotní nezávadnost. Z hlediska tepelně-izolační schopnosti by pouhé splnění normy bylo pro nízkoenergetický dům málo, nestačí ani dosažení normou doporučených hodnot. Srovnání požadavků na nízkoenergetický dům a dobových požadavků normy. Obvodové stěny Má-li stěna dostatečně izolovat a přitom nebýt silnější než obvykle, zhruba do půl metru, nemůže být pouze z cihel či tvárnic (byť třeba termoizolačních). Taková zeď bez další izolace snad může vyhovět požadavkům normy, pro nízkoenergetický dům to ale v žádném případě nestačí. Jestliže ovšem musíme cihlu doplnit tepelnou izolací, pak je rozumné použít nosné zdivo co nejtenčí a nejlevnější. Stěna musí být samozřejmě dostatečně únosná, což při použití dutinkových cihel nebo plynosilikátových tvárnic znamená tloušťku okolo 24-30 cm. Tepelná izolace pak může být provedena jako vnější kontaktní zateplení se stěrkovou omítkou. To v drtivé většině rodinných domků vyhoví i z hlediska šíření vlhkosti konstrukcí. Dražší varianta zateplení může být provedena tak, že izolace je překryta vnějším pláštěm (mezi ním a izolací je odvětrávaná

vzduchová mezera). Vnější plášť může být tvořen prakticky čímkoli - keramickými nebo betonovými tvarovkami, prkny či deskami na bázi dřeva nebo podobných materiálů, nejluxusnější domy mohou mít obklad z fotovoltaických panelů nebo mramoru. Efektní je vyzdít vnější plášť z lícového zdiva. Nosný dřevěný rošt pro izolaci.

Zateplení s přizdívkou u pohledového U staveb ze dřeva je škála konstrukcí velmi široká. Oblíbeným řešením je nosná dřevěná konstrukce se sloupky, vyplněná tepelnou izolací. Lze použít skelnou nebo minerální vatu, ovčí vlnu, vločky z celulózy (papíru), slámu, rohože z konopí a další a další materiály. Protože sloupek tvoří ve stěně tepelný most, používají se místo trámků dřevěné I-nosníky nebo žebříčkové nosníky. Venkovní plášť může být ze dřeva (prkna, desky) nebo z desek s omítkou. Některé stavební systémy přidávají na dřevěné stěny kontaktní zateplení s polystyrenem a stěrkovou omítkou, takže dům navenek vůbec nevypadá jako dřevostavba. Vnitřní plášť stěny bývá opět ze dřeva, dřevovláknitých desek či sádrokartonu. Pokud chceme zvýšit akumulační schopnost konstrukce, lze použít masivnější vnitřní omítky nebo tenkou přizdívkou z plných cihel (třeba i z nepálené hlíny). Zajímavým způsobem stavby je konstrukce z dřevěných panelů (sendvič ze dřeva a tepelné izolace), vyrobených v továrně individuálně dle požadavků stavby. Na staveništi se pak složí do podoby hotového domu. Výhodou je to, že

panely se kompletují ve výrobní hale, takže dosažení potřebné kvality konstrukce by mělo být snazší než při kompletování konstrukce přímo na staveništi. Kompletace domu z panelů je pak velmi rychlá. U většiny dřevěných konstrukcí je důležitým prvkem parotěsná zábrana, která omezuje vnikání vodní páry obsazené ve vnitřním vzduchu do konstrukce. Musí být provedena co nejkvalitněji! Při instalaci potrubí, elektroinstalace atd. hrozí riziko jejího protržení. Proto se někdy dává parotěsná zábrana mezi dvě vrstvy izolace, přičemž vrstva vnitřní vrstvě izolace slouží jako instalační prostor. Viz obrázek. Odvětrání mezery otvory v dokončeném lícovém zdivu. Obecně platí, že u konstrukcí ze dřeva je potřeba pečlivěji kontrolovat riziko kondenzace vlhkosti v konstrukci. U zděných či betonových konstrukcí je kondenzace také nežádoucí, ale pokud k ní dojde, neznamená to obvykle zásadní problém. Dřevo s vlhkostí nad 20 % je však ohroženo napadením dřevokaznými houbami, což může během let vést až k destrukci konstrukce. Protože dřevěné prvky jsou v konstrukcích schovány" a porucha tak není vidět, přijde se na ni až ve chvíli, kdy se projeví závažnějším způsobem.

Schéma stěny s dřevěnými I-nosníky Jiným zajímavým systémem je betonování obvodových stěn (i jiných konstrukcí) do ztraceného bednění. To může být tvořeno třeba deskami na bázi dřeva nebo polystyrenovými tvárnicemi. Tento systém se hodí i pro stavbu svépomocí. Nevýhoda spočívá v tom, že pozdější přestavby jsou poměrně obtížné, dům je tedy potřeba hned zpočátku dobře naplánovat. Betonová stěna může být vylévaná i do přenosného bednění, což umožňuje opatřit hotovou stěnu libovolnou tloušťkou izolace.

Stěny z monolitického betonu umožňují použít pro zateplení libovolnou tloušťku izolantu. Stěny domu nemusí mít vždy nosnou funkci. Dům může mít nosný železobetonový skelet z vnitřních zdí a stropů, který nese venkovní stěny. Zde odpadají potíže s řešením tepelných mostů tvořených nosnými prvky v obvodových stěnách. To dále zvyšuje variabilitu řešení. Z hlediska celkových nákladů na stavbu představují obvodové stěny jen několik procent nákladů na tzv. hrubou stavbu. Někdy lze za srovnatelných nákladů pořídit konstrukci, která izoluje významně lépe. V ostatních případech jsou vícenáklady na stěnu s lepší izolační schopností zanedbatelné vzhledem k ceně celého domu.