Umístění a celkové pojetí stavby



Podobné dokumenty
PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

T E P E L N Á I Z O L A C E

Architektonických ateliérů, specializujících se na návrh dřevostaveb,

Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy

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

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

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům

Architektonická studie

Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné

Nástavba na bytovém domě Kpt. Jaroše Odolena Voda. Město Odolena Voda Dolní náměstí Odolena Voda IČO:

Oáza na vsi. 58 rodinné domy

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

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

CELOSTNÍ ARCHITEKTURA polarita prostoru přírodní cykly orientace stavby tvar obydlí úsporný dům harmonie místa

Hra v pasivním domě Hliněno-dřevěná stavba pro děti

Střechy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace střech

Stropy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace stropů

Nízkoenergetické dřevostavby z Kanady

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

Stavební izolace Stavební izolace důležité pro provoz nízkoenergetických a pasivních domů

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

BH 52 Pozemní stavitelství I

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Není rychlejší a jednodušší cesta se srovnatelnou kvalitou!

Moderní a komplexní řešení konstrukcí podlah bytových a polyfunkčních staveb

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

Konstrukční desky RigiStabil

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

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

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

Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

Jednoduše účelový dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

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

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba.

PAMA KATALOG ZEMĚDĚLCI.... není nic lehčího

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva

PS III cvičení PODLAHY PODLAHY

6/3.1 SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR PODLE STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

Zpět. katalog OSB Eco ke stažení

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

1.Proč právě dřevostavba

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

Systém pro předsazenou montáž

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb

Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb.

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

CÍTIT SE DOB E S P ÍRODNÍ TEPELNOU IZOLACÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

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

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Elumaja obytný dům zítřka z Estonska

I interiér I systémy vnitřního zateplení I. StoTherm In Aevero Revoluce vnitřního zateplení

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

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.: , ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

NÁVŠTĚVA 6 DŮM & ZAHRADA

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Zadání diplomové práce

a) Zdůvodnění zvoleného komplexního urbanisticko-architektonického řešení stavby

Pojďte dál BYDLENÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV.

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Technický list. Polyuretanbeton daxner

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

CÍTIT SE DOBŘE S PŘÍRODNÍ TEPELNOU IZOLACÍ

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Základní funkce a požadavky

Hlasujte pro tento dům a vyhrajte. (viz strana 6-7) Domov. pro dvě generace

Vypracoval: Lukáš Skládal, S3.A Rok: 2009/2010. Konzultace: Ing. arch. Taťána Kusteinová

6/20. bydlení nové generace. Naše téma: Střecha a podkroví Přitažlivá krása kovových fasád Reinkarnace staré stodoly Teplo navíc, jen když je potřeba

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D Technická zpráva

Technické textilie. Stavebnictví a geotextilie. Vytvořil: Novák, O.

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Samota není v tomto místě pouhý pojem. NA SAMOTĚ PB REKONSTRUKCE

Transkript:

Umístění a celkové pojetí stavby Rodinný dům je druhým z tzv. Sluneční ulice. Dnes se možná více ujímá pojmenování Jezerní z důvodu, že na většině pozemků lze odkrýt hladinu spodní vody a vytvořit přirozená jezírka bez dalších úprav a většina stavebníků tuto možnost chystá využít. Lokalita tvoří ucelenou zástavbu domů obyvatel programově, ale nedogmaticky hledajících odpovědi na otázky naší přítomnosti bez resentimentů a bezduchého přejímání vnějších forem z minulosti, ale s respektem k použitelným technologiím i zkušenostem z historie, jejichž použití dává smysl, ale které je třeba skládat do obrazu nové mozaiky pod úhlem pohledu, který se dá jednoduše vyjádřit heslem mysli globálně, jednej lokálně. Tento dům staví syn majitele prvního domu, který zároveň celý koncept připravil developersky a zainvestoval. Během přípravy se seznámil z celou problematikou a zatoužil hledat hranice možností stavění s přívlastky Přirozené, přírodní a nízkoenergetické. Přestože by býval stavebník měl raději dům přízemní, neboť bez schodů se žije asi přirozeněji, nakonec byla pod tíhou okolností ( jak velkou plochu by dům zabral s prostředí) zvolena verze patrová. Základní racionální čtvercový půdorys prorůstají organické tvary z logiky užívání prostoru. Ve středu domu je srdce technologií s akumulační nádrží a větrací jednotkou, ale také přiléhajícími finskými kamny, jejichž konečná podoba se teprve bude rodit. Jídelní obloukový výklenek vyváří bezpečí rodinného stolu s výhledem do skleníku i do zahrady. Bylo by možné pokračovat dlouze a do podrobna. Za každým detailem se skrývá promýšlené rozhodování mezi řadou variant. Bylo možné užít profesi architekta v krystalické podobě, jako odborníka orientujícího ve spleti souvislostí, ale kde je stavebník rovnocenným partnerem a oba jsou spolutvůrci výsledné přirozené a harmonie. Přízemí je pro rodinu a hosty, patro je intimní část pro soukromí každého člena rodiny. Důležité je zázemí okolo zahrady, která sice nedokáže zcela samozásobit rodinu, ale může přinášet řadu radostí ze společně vypěstovaných i využívaných darů přírody s využíváním permakulturních zásad. Proto je tu i odpovídající zázemí u domu se sklípkem (tříkomorový,odvětraný, kamenný jílem utěsněný, v terénním valu zahrnutý ) na uchovávání produktů v zimním období, mezi domem a sklípkem je nevytápěná zóna s vstupním zádveřím, spíží, prostory na zahradní náčiní a přístřešky na činnosti související se zahradou i odstavení auta. Konstrukční řešení Pokud by v našich legislativních vodách bylo možné stavět se slámou jako s konstrukčním prvkem (jak je to možné v Americe a třeba v Británii), tak by určitě tento dům žádnou konstrukci další neměl a (přesto by ještě šlo i o

dřevostavbu, neboť sláma je čistý lignin). Ale protože to naše legislativa neumožňuje, jde o to aby tato konstrukce byla alespoň z co nejpřírodnějších komponentů i za cenu zvýšené pracnosti, tak zní konečné rozhodnutí stavebníka. Proto je z rostlých nehraněných kmenů, ze kterých je celá konstrukce. Sláma jako izolace je v příkladech třikrát, ale je v tomto případě přímo jako nenosná výplň bez dalších pomocných materiálů a kdy funkce parobrzdné a plynotěsné i závětrné plní přímo kompaktní vrstva hliněné omítky v různém složení (jílovatější z interiéru a s větší příměsí písčité frakce s více obilné fermentace na straně venkovní viz text. výše). Výsledný dům asi nebude zcela pasivní, ale hlavní prioritou u něj je přírodní stavba. Okna budou špaletová se zasklením jednosklem a dvojsklem, pouze francouzská okna s výstupem na terasy budou dřevěná euro pro pasivní domy s trojsklem. Dům je celý založený nad terénem na pilotkách s přechodem na terén ze západu přes pochozí terasu z dubových latí, z ostatních stran mřížka ze dubového dřeva. V interiéru domu jsou příčky někde z nepálených cihel a nebo dusané ze slámohlíny. Střecha s mírným sklonem a provětrávanou a difúzně otevřenou skladbou uzavřenou multibatovým potěrem jako v Tehově. Povrch střechy s ozeleněnou, místy s bezúdržbovou sukulentní vegetací jako v celé lokalitě, místy s větší vrstvou hlíny a na výsadbu bylinkové zahrádky. Samostatnou kapitolou je použití slámových balíků. Není to zatím materiál použitelný univerzálně, neboť ji nelze koupit v žádném velkoskladu s izolacemi (jak už je možné v Rakousku). Je ji třeba zajistit individuálně u konkrétního zemědělce, ale nemusí podařit včas a za příznivého počasí se správnou hustotou nejlépe 90 kg/m 3. Pro některé investory přitažlivá především proto, že její použití má nejmenší ekologickou stopu ve všech fázích života stavby. Mělo by to platit při pořízení materiálu, pukud jej lze získat v nedalekém okolí, jde o využití obnovitelného zemědělského odpadu vyrobeného sluncem, pouze slisovaného naftou. Pokud hustota stlačených balíků je okolo 90 kg/m 3, tak je λ 0,040-0,045 (W/mK), takže je srovnatelná s vlastnostmi ostatních běžně užívaných izolací a je použitelná pro standard pasivního domu a tudíž má předpoklady významně se podílet na snížení energetické náročnosti při provozu domu. Nejčastější obava bývá z požárních vlastností a z ohrožení hlodavci. Pokusný a výzkumný ústav města Vídně ve spolupráci s Technickou univerzitou Vídeň provedl zkoušku hořlavosti. Na základě výsledků zkoušky splnily testované slaměné balíky s průměrnou hustotou 90 kg/m3 kritéria třídy hořlavosti B2 (normálně hořlavé) dle ÖNORM B 3800. Přezkoušení stavební části prováděné v rámci tohoto projektu ukázalo, že z obou stran omítnutá slaměná zeď (uvnitř 2 cm hliněná omítka, venku 2 cm vápenná omítka obě na

nosiči z rákosu) má ohnivzdornost F 90, to znamená odolnost 90 minut. Podobných vlastností nedosahuje většina standardně používaných skladeb. Další otázky obvykle každého napadnou v souvislosti s možným ohrožením hlodavci nebo hmyzem. Sláma, jak již bylo řečeno= celulóza. Ta může být požívána a trávena pouze termity nebo skotem s enzymatickým štěpením celulózy v trávicím ústrojí. Pro hlodavce a hmyz je sláma v neporušeném stavu nepoživatelná. Balíky pro svou dobrou tepelně-izolační schopnost jsou vyhledávány myšmi jako obydlí (podobně jako jiné tepelně izolační vrstvy typu minerální a jiné vlny). Po dokončení stavby a nahození zdí je zamezen průnik do případných dutin a problém přestává existovat, neboť pohyb v takové stěně je velmi namáhavý a přetlak ve slisované slámě pracně vybudované cesty uzavírá. Přesto je třeba dodržovat správné postupy a: skladovat slámu během stavby v suchu minimalizovat obsah zrna v balících zajistit vysoká a rovnoměrná hustota balíků okolo 90kg/m3 používat obilnou slámu s co nejdelšími stébly (jarně setá pšenice raději ne) s co nejmenším podílem obsahu plevele a jiných rostlin v balíku zásadně nepoužívat seno nebo kukuřičnou slámu co nejrychleji a kompletně omítnout nebo uzavřít Nakonec cyklu života domu, kdy je třeba zabývat se likvidací domu, je sláma nejsnáze recyklovatelná. V žádném případě to ale neznamená, že stavba by snad měla být méně trvanlivá. V Nebrasce, kde se se stavěním ze slámy začínalo už před 160 lety, jsou stavby 100 i více let staré a pokud do domu nebude zatékat (a to zničí jakoukoli stavbu), není důvod, aby nevydržela i stovky let. To mi potvrdili pracovníci památkové péče, kteří čas od času na slámu v historických stavbách narazí a dokládají slámu zachovalou v konstrukcích v nezměněné podobě i po 400 letech. Je to proto, že sláma je téměř čistý lignin jako dřevo a to nedokáží konzumovat, kromě termitů a krávy domácí, žádná zvířata ani hmyz, pokud není zfermentovaná plísněmi nebo hnilobou. Přestože je tedy složením jako dřevo, není ohrožená dřevokaznými škůdci, kteří pro svůj vývoj potřebují pevnou hmotu, kterou se prokousávají. Na závěr je třeba připomenout, proč ještě narůstá obliba izolačních materiálů na bázi živých buněčných struktur a co bude zvyšovat jejich akcie. Je to především hledisko bezpečnosti. Pokud dojde z nějakých důvodů k poruše v konstrukci stavby a ta je ohrožená kondenzací vodních par, reaguje buněčná struktura na rozdíly ve vlhkosti tak, že buňky mají tendenci vytvářet rovnovážný stav, tedy rozvádějí vlhkost a tím zabezpečují rychlejší pohyb par k difúzně otevřenému vnějšímu povrchu. Výrazně tak snižují riziko vlhkosti (namočení) tepelné izolace v konstrukci vlivem kondenzace.

Konstrukce Prolínání konstrukce a potřebné izolace v obvodové stěně domu je tou hlavní výhodou dřevostavby s šetrným zacházením s energiemi blízké pasivnímu standardu. U této přírodní stavby tvoří klády z neopracované loupané kulatiny nosnou kostru, která se prolíná s téměř nezávislou stěnou z balíků postavenou do jedné roviny z vnitřní strany se sloupy. Každý spoj je potřeba několikrát ozkoušet a napasovat (obr.27b). Také při prolínání balíkové stěny s kmenovou konstrukcí se musejí balíky individuálně upravovat a tím se stavba posouvá spíše do kategorie sochy. Není náhodou, že podobný typ staveb se zpravidla realizuje formou vzdělávacích svépomocných workshopů, kde se rovným dílem učí i pracuje s podobnými nadšenci. Kouzlo podobné stavby je v tom, že ji nerealizuje anonymní řada unifikovaných řemeslníků, ale konkrétní lidé se svými pocity a emocemi, které se přímo promítají do konečného díla. Jde o stavění založené na vytvoření určitého společenství, a tak trochu navazuje na tradice stavění na venkově, kdy mladým novomanželům často pomáhali lidé z celé vesnice. Vnější povrch fasády Vlastnosti vnějšího povrchu rozhodují, zda bude skladba opravdu difúzně otevřená s co nejlepší schopností nehromadit kondenzované vodní páry a tím neohrožovat vlastnosti izolace i konstrukci, ale zda zároveň bude chránit proti větru, který při extrémním proudění může výrazně snížit účinnost izolace. Jde o vybalancování protichůdných tendencí, kdy záleží i na tom, jakého charakteru vnějšího povrchu se má dosáhnout. umožňuje zjednodušit skladby povrchu, neboť aplikací jednoho prvku splní funkci ztuženého záklopu (obr. 44a.), závětrné vrstvy a ještě izolace s difúzně propustným povrchem Stabilita vnitřního prostředí a povrch interiéru Dřevostavba má jednu nevýhodu v rovině psychologického vnímání- má pověst nesolidní stavby. Bydlení v lehkém skeletu opláštěném sádrokartonem je v naší kotlině spojené s pobytem na chatě a nebo s vestavbou do podkroví, kde zvuky snadno prochází mezi místnostmi, tedy něco se znaménkem mínus a nepřijatelné. Tento problém je technicky mnohem snáze řešitelný, než by se zdálo, zatímco špatná pověst se napravuje mnohem obtížněji. Jde o to, dostat do domu více masivní hmoty a dodržet (jako v každé jiné stavbě) odstranění

hlukových mostů, které mezi místnostmi nesmí přenášet více, než je přípustné. To s sebou pak nese hlukový útlum, tepelnou setrvačnost i pocit ze stavby, na jaký jsme zvyklí u stavby zděné, přestože je nosná konstrukce ze dřeva. První možností, kam nejsnáze vnést hmotu do dřevostavby, jsou vnitřní příčky. Na přírodní stavbě se dají zvolit příčky z nepálených cihel, ale také z dusané slámohlíny (obr. 60). Všechny splňují požadavky ne neprůzvučnost i akumulaci. Dalším logickým místem, kam lze vnést další hmotu do objektu, je podlahové souvrství. (doplnit fotky z podlahového souvrství. Parotěsná a plynotěsná vrstva Klíčové pro pasivní dům je dostat pod kontrolu řízené větrání. To představuje vytvoření těsné stavby s parametry prověřenými Blowerdoor testem těsnosti na hodnoty 0,6 h -1 a méně pro PD a alespoň na hodnoty 1,0 h -1 u NED. V zde plní funkci parobrzdy a plynotěsné vrstvy silná (tl.100 mm) hliněná omítka s jutovou výztuží aplikovaná přímo na slámovou stěnu a přechází na strop střechy i na podlahu. Proto bylo třeba omítat i části konstrukčních uzlů konstrukce z nehraněných kuláčů, aby nebyla narušena souvislost této vrstvy, která buď pohltí konstrukci, nebo ji obtéká na odvrácené straně v izolaci. Vnitřní povrch obvodových stěn je poslední plocha využitelná pro umístění hmotnějšího povrchu. Stavba Hradčany 2, která aspiruje na co nejvíce přírodní stavbu, chce z principu minimalizovat materiály procházející složitou výrobou a dopravou, a proto do vnitřního povrchu nechce použít tradiční plyno a parobrzdné materiály (desky OSB, tmely atp. o fóliích nemluvě) a koncentruje všechny vlastnosti povrchu do jedné silnovrstvé omítky v tloušťce 800-120 mm, aplikované přímo na slaměné balíky (obr.77). To je obtížné, ale možné použitím historicky osvědčené receptury s minimální příměsí písku a více slaměné řezanky(obr.78), ještě s přídavkem obilné fermentace (obr.79a,b). Aplikaci prováděl v rámci pracovního workshopu Tom Rijven, tak jak to provádí u podobných staveb na západě Evropy (obr.80-). Tyto technologie se nejlépe učí sdílením zkušeností na reálné stavbě. Práce, u kterých je třeba osobní zaujetí a cit pro živý materiál, těžko realizovat s jakoukoli námezdní silou. Těmito opatřeními, kterými se dřevostavba doplní o hmotu v podlahách, příčkách a omítkách na vnitřní straně obvodové stěny nebo jejich kombinací jsou vytvořeny vlastnosti stavby, která pro příjemnou pohodu nepotřebuje žádné klimatizační zařízení ani v tropických letních dnech, pokud návrh domu nezapomene na přiměřené velikosti oken