% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5



Podobné dokumenty
interiérová termoizolační stěrková a nástřiková hmota TEPELNÁ IZOLACE TŘETÍHO TISÍCILETÍ

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

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BUDOVY

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

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

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU

Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

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

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi

TECHNICKÉ KONOPÍ JAKO SUROVINA PRO TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY

Vodopád Hagen Exo Terra EX

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

Recyklace stavebních hmot ekologický pohled (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Kontaktní zateplovací systém Klinker Centrum s. r. o.

Termostatický směšovací ventil Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu. Hlavní kroky rekonstrukce

Izolační bednění s vysokou tepelnou izolací ze šedého polystyrenu EPS pro energeticky úsporné budovy

Provoz a poruchy topných kabelů

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Construction. SikaBond Dispenser Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vysvětlivky k odborným výrazům

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

Fakulta provozně ekonomická. Analýza způsobů financování při pořízení dlouhodobého hmotného majetku z hlediska účetního a daňového

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Shrnovací dveře. SNADNÁ MONTÁŽ ZÁRUKA AŽ 5 LET PŘÍZNIVÁ CENA

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Tel/fax: IČO:

Hliníkové požáru odolné konstrukce

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Osazování oken a dveří Okna a dveře pro nízkoenergetické a pasivní domy (NED a PD)

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS :

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Baumit Zateplovací systémy

00 D TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

Návod pro parkovací senzory ps4c3, ps4cw3, ps4c4.2, ps4cw4.2, ps4lcd, ps4flcd, ps8lcd a ps4audio

PORIMENT - Cementové lité pěny

Originál návodu BE 6 BE 10

NÁVOD K OBSLUZE TMAVÝCH PLYNOVÝCH ZÁŘIČŮ ETASTAR

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

S námi energii neztratíte

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE VODĚODOLNOST

Rodinný dům, Liberec Rudolfov, ulice K Černé Nise 24, Martin Špička Martin Špička svépomocí

Návod na instalaci, provoz a údržbu

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

00 D TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

FINÁLNÍ ÚPRAVY II. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D. fotografie je převzata z propagačních materiálů fy ramisch Guarneri

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

NUR - Interaktivní panel, D1

Dmychadla KAESER. Rotační dmychadla série COMPACT

Základy sálavého vytápění ( ) 6. Stropní vytápění Ing. Jindřich Boháč

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Akumulační nádrže typ NADO

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F Technická zpráva

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře. Zadání: Údaje o území: Údaje o stavbě: Popis území stavby: Urbanismus:

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC VÍKO ŠACHTY SE ZAJIŠTĚNÍM

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

TECHNICKÝ LIST. MEM Renovační omítka

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM

B. Souhrnná technická zpráva

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

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, Sušice I telefon: , fax: OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)

Transkript:

Obecně o smyslu zateplení : Každému, kdo se o to zajímá, je jasné, kterým směrem se ubírají ceny energie a jak dramaticky rostou náklady na vytápění objektů. Týká se to jak domácností, tak kanceláří, výrobních hal, ale i nemocnic a jiných dalších zařízení. Značná část energie investované do vytápění staveb, nám uniká přes jednotlivé prvky konstrukce budov a částky vynaložené na vytápění bývají značné. Jsou to ztráty, kterým nelze zcela zabránit, ale lze je podstatným způsobem snížit. Typické rozdělení teplotních ztrát: % STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5 Jedním z možných způsobů snížení tepelných ztrát, je zateplení objektu, nebo jen jeho části.

2 Teoretické porovnání možných způsobů zateplení Jedná se pouze o znázornění principu. Konkrétní čísla je nutno vyvodit vždy podle konkrétní jednotlivé situace. Průběh tepelných ztrát. cihlová zeď (např) A NEZATEPLENÁ m Celkový přenos tepla EPS z venku B zatepleno EPS fasádní TK-Therm tl. 1mm C zatepleno TK-Therm tl. 1mm obě varianty D kombinace obou způsobů

3 Možné způsoby zateplení, výhody, nevýhody: A. nezateplená cihlová zeď o tl. 450 mm B. zateplení provedeno EPS o síle 100 mm kontaktním způsobem z exteriéru C. zateplení ze strany interiéru EPS o síle 100 mm D. zateplení provedeno ze strany interiéru vrstvou TK -Therm o síle 1 mm U nezatepleného objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám, zdivo promrzá, bod mrazu se nachází přibližně ve středu zdiva. Vnější zateplení: Výhody: -Jelikož bod mrazu je v izolantu, nedochází k promrzání zdiva. -Konstrukce je prohřátá a má akumulaci. -Tepelné ztráty jsou menší, souběžně je řešena nová fasáda budovy. -Přesto, že je EPS neprodyšná, riziko kondenzace ve zdivu je malé. Nevýhody: -Vyšší pořizovací cena. -Potřeba lešení a volného prostoru okolo domu. -Izolaci je třeba provádět komplexně na celé ploše domu. -Časová prodleva při dosažení vytopené místnosti, tepelná pohoda v místnosti je až po delší době. Vnitřní zateplení: Výhody: -Jednoduchá aplikace-finanční a časová úspora. -Významné úspory nákladů na vytápění od cca 20%. -Možnost izolovat jen jednu místnost. -Omezení tepelných mostů. -Zabraňuje vlhnutí stěn a tvorbě plísní. -Snadný přístup bez lešení- finanční úspora. -Možnost provádět zateplení bez ohledu na počasí. -Rychlé vyhřátí místnosti, tepelná pohoda za velmi krátkou dobu. -Při použití TK -Thermu protikondenzační a protiplísňové vlastnosti. -Minimální nároky na údržbu a snadné případné opravy. -Prokazatelné změřené izolační vlastnosti v tloušťce 1mm. -Dlouhá životnost. -Ekologický a zdraví neškodný výrobek, držitel certifikátu BIOKONT.

4 Nevýhody: -Riziko kondenzace vlhkosti na stěnách v interiéru- -Riziko promrzání vnějšího zdiva -Riziko růstů plísní, zejména v oblasti tepelných mostů -Snížení akumulačních schopností zdiva -Zmenšení plochy místnosti podle tloušťky izolace neplatí u TK -Thermu TK -Therm slouží k odstranění těchto jevů TK -Therm = 1mm Jak TK - Therm funguje? Přenos tepla přes obvodové zdivo, ale i přes ostatní prvky stavby probíhá několika hlavními způsoby: konvenční a přenos tepla zářením.. Tepelným zářením zde máme na mysli neviditelné polychromatické elektromagnetické záření, které vyzařují (sálají) tělesa ohřátá na běžné teploty. Např. při teplotě 21 C převažuje složka s délkou vlny 9,85 μm,při teplotě -15 C pak vlna o délce 11,5 μm. Hlavním posláním zateplování je vytváření tepelné pohody v daném objektu. Tepelná pohoda je dána subjektivním pocitem člověka. Faktory, které ovlivňují tepelnou pohodu: teplota vnitřního vzduchu průměrná povrchová teplota obklopující místnost relativní vlhkost vzduchu rychlost proudění vnitřního vzduchu Zásady pro udržení tepelné pohody: Součet teploty vnitřního vzduchu a průměrné povrchové teploty okolních ploch Ti+Tp musí být v rozsahu 38-42 C. např: povrchová teplota stěny 14 C + 20 C vzduch - je málo, je nutné přitápět. povrchová teplota stěny 18 C + 20 C vzduch - je přijatelné není nutno přitápět. Jak je z obrázku A na první straně patrné, u nezatepleného zdiva dochází ke studenému sálání. Pobyt u studených stěn je nepříjemný a má vliv, v nemalé míře, na náš zdravotní stav. Máme snahu se od těchto zdí držet dál a tím zmenšujeme i užitný prostor bytu nebo kanceláře. Při pocitu chladu se snažíme přitápěním změnit tento stav a zvyšujeme teplotu v místnosti o 4-6 C. Pocit chladu je silně ovlivněn subjektivní stránkou a hodnota teploměru v místnosti může mít relativní význam. Můžete mít pocit tepelné pohody při 20 C a nepohody při 22 i 24 C. Snahou je nějakým způsobem tento stav zvrátit. Pokud odstraníme prvek studeného sálání, je možné redukovat teplotu vzduchu v místnosti až o 4 C. Každé snížení teploty o 1 C se rovná cca 6% úspory energie na vytápění. Jednou z metod,dnes standardně používaných, je obklad deskou EPS 70 fasádní o síle 10-12 cm. Jak je vidět na obrázku B str.1, dojde ke zvýšení povrchové teploty obvodových zdí o 4,5 C, čímž lze teoreticky dosáhnout úspory 24% když vycházíme z předchozího tvrzení.

5 Pokud vezmeme v úvahu, že tato EPS nezadržuje složku přenosu tepla zářením, že tepelné záření prochází EPS tak snadno, že přenáší vedle šíření tepla vedením i významnou část energie. Sálavý transport energie představuje téměř polovinu celkového přenosu. Více než 29 až 32% (závislé na teplotě) z celkového tepelného toku, který na studené straně opouští izolační desku tloušťky 12 cm je ve formě záření. Je li podle tab.č 1 ztráta přes obvodové zdivo 35% a uvedené EPS zachytí cca 70% tohoto úniku, pak úspora z celkových ztrát činí 24,5%. To zhruba odpovídá předchozím tvrzením o možnosti celkové úspory. Je tu však i jiná možnost k dosažení dříve deklarované tepelné pohody. Nabízíme Vám stěrkovou, reflexní, termoizolační hmotu TK -THERM, která nejenže odstraňuje negativa vnitřního zateplení, ale navíc zabraňuje sálavému transportu tepelné energie a tím způsobuje okamžitý nárůst povrchové teploty všech ošetřených částí konstrukce. Významně tím přispívá k vytváření tepelné pohody v místnosti a dochází zde již k dříve popsanému úspornému efektu. TK -THERM je díky svým vlastnostem a naměřeným hodnotám jedinečným a unikátním produktem ve své třídě nejen na českém trhu. Je vyráběn pouze z vysoce kvalitních surovin od renomovaných světových výrobců, např. 3M, z důvodu zajištění nejvyšší kvality výrobku. Jedná se o vysoce kvalitní krémovou hmotu pastovité konzistence. Je to tepelně izolační stěrková hmota s možností nanášení válečkem, hladítkem a stříkáním. Je určena ke zvýšení tepelné pohody v bytech a jiných objektech a tím následně snížit náklady na vytápění. Výhodou aplikace je odstranění kondenzace vlhkosti na kritických místech staveb a tak zabránit výskytu plísní ( tepelné mosty, překlady, úchyty nosníků, ocelové prvky apod. ).