Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů



Podobné dokumenty
Svislé obvodové konstrukce nízkoenergetických a pasivních domů

Stropy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace stropů

Střechy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace střech

Vliv stavebních materiálů na životní prostředí

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům

Stavební izolace Stavební izolace důležité pro provoz nízkoenergetických a pasivních domů

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

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

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

03 TEPELNÉ IZOLACE. Radíme a vzděláváme

Architektonická studie

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

MONTÁŽNÍ PĚNA PU PĚNY PU PĚNY

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

Environmentálně. šetrné stavby 1. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Kámen. Dřevo. Keramika

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

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

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.

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

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

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

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Konstrukční desky RigiStabil

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECHNOLOGIE. Vážení obchodní přátelé. Dostává se Vám do rukou informativní katalog výrobního programu společnosti TERMAX.

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, Praha 10 Hostivař

R 240 R 240 R ) R ) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Má praxe probíhala ve firmě HK-DŘESTAV s. r. o.. Společnost vznikla roku 1992 jako nástupce firmy tesařství Kubín. Zabývá se výstavbou a realizací

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

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Spiral Anksys Wool. spiralanksys.com. injektované kotvení minerální vlny (MW)

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

POROTHERM překlad VARIO

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

Dokumentace pro provedení stavby

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

PROGRESIVNÍ MATERIÁLY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ BUDOVY

Nové a alternativní materiály v architektuře

A1.1-1 Technická zpráva

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s

1.1.1 Technická zpráva

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

5. PŘÍČKY NENOSNÁ DESKOVÁ KONSTRUKCE, DĚLÍ PROSTOR NA MÍSTNOSTI.

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Skladba vrstev. Barevnost systému. * pouze na objednávku. oboustranný polyuretanový lak 50 μm

PODLAHY NA TERÉNU CB CB CB * 1.) * 1.) * 1.)

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

Technická zpráva stavební část

Technická specifikace materiálu

10 REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU

Stavební systém EUROPANEL

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

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

1.Proč právě dřevostavba

Vzduchotěsnost objektů docílená použitím výrobků firmy ISOCELL Venkovní stěna v dřevostavbě, nová př.1

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

Domy ze slámy zdravé a levné bydlení

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

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, , Rožmitál Datum:

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

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

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní dům s plochou střechou členěný na 3 celky, které je možno upravovat dle měnících se potřeb rodiny.

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

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

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Umístění a celkové pojetí stavby

Izolace a fasádní systémy. Externí fasádní systémy na bázi dřeva

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

Konstrukční systémy II

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

B. Souhrnná technická zpráva

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

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

Transkript:

Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů Některé z těchto systémů jsou podobné klasickým konstrukcím, některé jsou zcela speciální. Důležité je, aby konstrukce splňovala požadavky kromě těch klasických - na ni kladené. Jaké to jsou? Vynikající tepelná izolace s minimem tepelných mostů Dostatečná schopnost akumulovat teplo Jednoduchost provedení Co nejmenší celková tloušťka konstrukce Minimální negativní vliv na životní prostředí při výrobě / stavbě Masivní konstrukce s vnější tepelnou izolací Masivní štíhlá nosná konstrukce Vnější tepelná izolace Výhody Ideální pro minimalizaci tepelných mostů Každá vrstva v konstrukci má svoji funkci, kterou výborně plní masivní konstrukce akumuluje teplo, tepelná izolace nepropouští teplo do exteriéru Tepelně a vlhkostně je namáhána pouze tepelná izolace, nosná konstrukce je maximálně chráněna, prodlužuje se její životnost Dobrá tepelná stabilita, není problém s letním přehříváním místností Lze vybrat řešení, které je poměrně levné

Nevýhody Výroba a stavba masivní konstrukce může vyžadovat více energie a zatěžovat životní prostředí Stavba masivní konstrukce je náročnější na přepravu, přesuny materiálu Příklady materiálů Masivní nosná konstrukce: nepálené i pálené plné cihly, vápenopískové cihly, betonové tvarovky, železobeton, liaporové tvárnice Vnější tepelná izolace: tuhé desky z konopí, vláken ze dřeva, rákosu, korku, minerální vlny, polystyrenu, slaměné balíky, měkké desky (obvykle v roštu) z konopí, lnu, vláken ze dřeva, minerální vlny, výplň z drcené celulózy. Měkká izolace doplněna provětrávanou mezerou nebo difúzně propustným záklopem. Příklady staveb Masivní obvodová stěna z cihel, tepelná izolace ze slaměných balíků (Maky s.r.o.) Masivní obvodová stěna z vápenopískových cihel, tepelná izolace z polystyrenu celoplošně lepená (Kalksandstein CZ s.r.o.)

Masivní obvodová stěna z cihel, tepelná izolace z konopí (Canabest, s.r.o.) Masivní obvodová stěna z monolitického betonu, tepelná izolace z polystyrenu (Maky, s.r.o.). Pozn.: okna by správně měla být vysunuta do tepelné izolace

Modifikace: Masivní sendvičová konstrukce Masivní štíhlá nosná konstrukce Tepelná izolace Vnější obezdívka Kovová kotva Výhody Není nutné dělat vnější omítky a obnovovat vnější nátěry šetří náklady do budoucna U vápenopískových cihel není nutná problematická vzduchová dutina Nevýhody Vyšší pracnost a náročnost na provádění Prostor pro tepelnou izolaci je vymezen ze statického hlediska kotev na maximálně 20 cm nutné použít lepší a dražší tepelné izolace (PUR, PIR, šedý polystyren, VIP vakuová izolace) Kotvy tvoří tepelné mosty

Model masivní sendvičové konstrukce vápenopískové cihly, tepelná izolace z polyuretanu, obezdívka z vápenopískových cihel (Kalksandstein CZ s.r.o.) Masivní sendvičová konstrukce vápenopískové cihly, tepelná izolace z vakuových izolačních panelů (VIP), obezdívka z vápenopískových cihel (Kalksandstein CZ s.r.o.)

Lehká dřevěná konstrukce s tepelnou izolací Nosná dřevěná konstrukce Tepelná izolace Parozábrana / parobrzda Vnější vrstva Výhody Šetrné k životnímu prostředí v případě použití co největšího podílu přírodního materiálu (dřeva), nízká spotřeba materiálu Malá tloušťka stěny tepelná izolace vyplňuje téměř celou tloušťku stěny Možnost založení stavby na pilotech bez větších zemních prací, šetrnější k životnímu prostředí Stavba nosné konstrukce je lehčí na přepravu a montáž Nevýhody Nízká schopnost akumulovat teplo Horší tepelná stabilita, může být problém s letním přehříváním místností Velmi náročné provedení parozábrany a vzduchotěsnící vrstvy, nutné pečlivé spojení a přelepení všech spojů Není ověřena mnoholetá trvanlivost lepených a těsněných spojů parozábran Nižší životnost než u zděných staveb Příklady materiálů Dřevěná nosná konstrukce: dřevěné sloupky a profily, OSB desky Tepelná izolace: měkké desky z konopí, lnu, vláken ze dřeva, minerální vlny, výplň z drcené celulózy, slaměné balíky. Měkká izolace doplněna provětrávanou mezerou nebo difúzně propustným záklopem. Nosná konstrukce může být postavena a doplněna izolací přímo na stavbě, případně může být konstrukce z prefabrikovaných panelů, z nichž se skládá stavba na staveništi skladba konstrukce a princip jsou však podobné. Variant těchto konstrukcí je mnoho základní princip však zůstává zachován: nosná konstrukce ze dřeva, většinu tloušťky stěny vyplňuje tepelná izolace, ze strany interiéru je obvykle umístěna parobrzda / parozábrana.

Pozor! Často používané řešení u dřevostaveb, kdy ze strany exteriéru je vrstva málo propustná pro vodní páru (OSB deska, polystyren) je velmi problematické. Takové řešení vyžaduje dokonalé provedení parozábrany ze strany interiéru, která musí po dobu životnosti stavby zůstat zcela neporušena. Při i malém porušení parozábrany bude v takové konstrukce docházet ke kondenzaci vodní páry a k poruchám konstrukce. Příklady staveb Nosná konstrukce z dřevěných sloupků, tepelná izolace z měkkých dřevovláknitých desek (ENVIC, o.s.)

Nosná konstrukce z dřevěných sloupků, tepelná izolace ze slaměných balíků (Michaela Míkovcová) Nosná konstrukce z dřevěných sloupků, tepelná izolace z foukané celulózové drti (RIGI stavební společnost)

Masivní dřevěná konstrukce s vnější tepelnou izolací Masivní nosná konstrukce ze dřeva Vnější tepelná izolace Nosná konstrukce obvykle složená z masivních dřevěných panelů (panel je tvořen lepením dřevěných prken na sebe). Otvory pro okna a dveře jsou vyřezávány přímo do panelů. Výhody Šetrné k životnímu prostředí použití přírodního materiálu (dřeva) Lepší schopnost akumulovat teplo než u lehkých dřevostaveb (ale horší než u zděných staveb) Není třeba provádět plošné parozábrany a vzduchotěsnící vrstvy (jako u lehkých dřevostaveb) tyto jsou třeba jen v místě spojů dřevěných panelů Interiér může být tvořen přímo dřevěným panelem Jednoduchost stavby Nevýhody Větší spotřeba dřeva a energie na stavbu než u lehkých dřevostaveb Nutnost provádět parotěsnou a vzduchotěsnou vrstvu / těsnění ve spojích mezi panely Nižší životnost než u zděných staveb Příklady materiálů Dřevěná nosná konstrukce: masivní dřevěné panely obvykle tvořené lepením dřevěných prken na sebe Tepelná izolace: tuhé desky z konopí, vláken ze dřeva, rákosu, korku, minerální vlny, slaměné balíky, měkké desky (obvykle v roštu) z konopí, lnu, vláken ze dřeva, minerální vlny, výplň z drcené celulózy. Měkká izolace doplněna provětrávanou mezerou nebo difúzně propustným záklopem.

Příklady staveb Nosná konstrukce z dřevěných panelů bude doplněna vnější tepelnou izolací (Abete dřevostavby s.r.o.) Nosná konstrukce z dřevěných panelů, tepelná izolace z minerální vlny (Tomáš Kudělka, Jan Navrátil)

Střechy na stavbách v uvedených konstrukčních systémech mohou být provedeny ve stejném systému; často se též u masivních staveb používá lehká střecha: Obvodové stěny Lehká dřevěná konstrukce s tepelnou izolací Masivní zděná konstrukce s vnější tepelnou izolací Masivní dřevěná konstrukce s vnější tepelnou izolací Střecha Lehká střecha s dřevěnou konstrukcí a tepelnou izolací 1) Masivní (obvykle železobetonová plochá) střecha s vnější tepelnou izolací a střešní krytinou 2) Lehká střecha s dřevěnou konstrukcí a tepelnou izolací 1) Masivní dřevěná střecha s vnější tepelnou izolací a střešní krytinou 2) Lehká střecha s dřevěnou konstrukcí a tepelnou izolací Speciální druhy konstrukcí Masivní konstrukce se ztraceným bedněním Spojky bednění Beton nalitý do bednění Ztracené bednění vnitřní obklad a vnější tepelný izolant Z tepelného izolantu, který bude z vnější strany (obvykle polystyren) a vnitřního obkladu (např. cementovláknité desky) se pomocí spojek vytvoří bednění (obvykle se jedná o prefabrikovaný, modulový systém). Do mezery, kterou vytváří bednění se umístí výztuž

(ocelové pruty) a následně se mezera vylije betonem, který po vytvrdnutí tvoří masivní nosnou konstrukci. Výhody Relativní jednoduchost provedení, větší možnost stavby svépomocí Hotový, předpřipravený systém Nevýhody Extrémně dlouhá doba dotvarování díky vysychání betonu zabudovaného uvnitř polystyrenového jádra až 10 let Extrémně vysoké množství zabudované stavební vody Ze systému nelze provádět atypická architektonická řešení Málo šetrné k životnímu prostředí množství betonu, ocelové výztuže a polystyrenu Minimální schopnost akumulovat teplo (pokud i interiérovou část bednění tvoří tepelná izolace) Příklady materiálů Ztracené bednění: polystyren, polystyren (exteriér) + cementovláknité desky (interiér) Masivní nosná konstrukce: beton, kterým je vylita mezera v bednění, vyztužený ocelovými pruty Příklady staveb Ztracené bednění z polystyrenu s plastovými spojkami (červené). Do mezery kde jsou spojky bude nalit beton (Asting CZ).

Ztracené bednění z polystyrenu s plastovými spojkami (červené). Do mezery kde jsou spojky bude nalit beton (Asting CZ). K čemu to je Mnoho současných a často používaných konstrukcí nevyhovuje požadavkům pro nízkoenergetické a pasivní domy. Zde jsme si ukázali nejvhodnější typy konstrukcí pro tyto domy. Další informace a zajímavosti Další fotografie konstrukčních systémů pro nízkoenergetické a pasivní domy nejdete na: www.enviprogramy.cz