Strop pod nevytápěným prostorem - stávající. Rekapitulace vstupních dat. Skladba konstrukce



Podobné dokumenty
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy

Provedení sond do skladby střech, návrh skladeb

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy

Zateplení šikmých střech.

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

Tepelné mosty pro pasivní domy

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

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

Návrhy zateplení střechy

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

Typ profilu: Profilový systém 1.

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV

Suchý Vršek , Praha 5

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Dop. Dop. 100,8 117,8. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Dana Nagyová - Dolní Břežany Datum tisku: Zakázka: pen vzor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Skupina Funkce Funkční prametry Předpis Dodáno Ano / Ne. Poznánka. Příloha č. 3 zadávací dokumentace: Popis, parametry a specifikace dodávky.

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Vysvětlivky k odborným výrazům

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

987,1 1725,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Projektová dokumentace rodinného domu

TECHNICKÉ PARAMETRY PROFILU WINDEK PVC CLIMA STAR

BENCHMARK MATRIX FASÁDNÍ SYSTÉMY

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

AQUATHERM Praha ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Remiš - Varnsdorf Datum tisku: Identifikační údaje budovy

TECHNICKÉ KONOPÍ JAKO SUROVINA PRO TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

310 Kč/Gj 1000 Kč/GJ Pardubice Vamberk

StŘECHY. Tepelné, zvukové a protipožární izolace.

Projektování ETICS, aneb jak lze předejít chybám při provádění a v praxi včetně související problematiky výplní otvorů

Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata

b e z p e č n o s t n í

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ

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

Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, Praha

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

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

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

ČSN : 4: 2002) ČSN EN

Projektant části : Ing Jaromír Dostál, Neředínská 9, Olomouc IČO

v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- Akce: Zateplení a renovace objektů

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Zátěž teplem

Parotěsná vrstva terminologie, rozdělení, navrhování

BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. 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

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o ing.milan Kramoliš - Brno Datum tisku: Identifikační údaje budovy 1556, 1559/7.

Bike centrum Lázně Libverda

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra konstrukcí pozemních staveb

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN Ing. Petr Horák, Ph.D.

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

Evropské technické schválení ETA-13/0159

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH. ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP. 6 semestr 2011/2012 vypracoval:

efigreen alu + duo + acier PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na trapézovém plechu a terasy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Technická zpráva. Hořovice zateplení a oprava střechy objektu č.p Strana1/z6. Kontroloval:

A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ

Autorský popis objektu

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK)

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

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB 2. Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízen

edm t: POZEMNÍ STAVBY A ARCH. TVORBA 2014/2015

Požárně bezpečnostní řešení

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

Ostrava Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť

Průkaz. energetické náročnosti budovy

Transkript:

Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) (Výpočet proveden programem TEPLO 2011) Název konstrukce: Strop pod nevytápěným prostorem - stávající Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C Teplota na vnější straně Te: -6,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] λ [W/mK] µ [-] 1 Omítka vápenná 0,015 0,870 6,0 2 Stropní panely SPIROLL 0,250 0,941 20,0 3 Potěr cementový 0,010 1,160 19,0 4 Pěnový polystyren 0,100 0,051 40,0 5 Perbitagit 0,003 0,210 14480,0 6 Potěr cementový 0,050 1,160 19,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,665 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,899 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,30 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,42 W/m2K U > U,N... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: zóna č. 1: 0,060 kg/m2,rok (materiál: Pěnový polystyren 1 (do roku 2). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,2200 kg/m2 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Ma,vysl > 0 kg/m2... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. Mc,a > Mc,N... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.

Název konstrukce: Strop pod nevytápěným prostorem - nový Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C Teplota na vnější straně Te: -6,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] λ [W/mK] µ [-] 1 Omítka vápenná 0,015 0,870 6,0 2 Stropní panely SPIROLL 0,250 0,941 20,0 3 Potěr cementový 0,010 1,160 19,0 4 Pěnový polystyren 0,100 0,051 40,0 5 Perbitagit 0,003 0,210 14480,0 6 Potěr cementový 0,050 1,160 19,0 7 TI kamenná vlna 0,100 0,044 3,0 8 TI kamenná vlna 0,100 0,044 3,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,665 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,960 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,30 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,16 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Název konstrukce: Střecha arkýře-stávající Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C Teplota na vnější straně Te: -15,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] λ [W/mK] µ [-] 1 Omítka vápenná 0,015 0,870 6,0 2 Železobeton 0,150 1,580 29,0 3 Desky POLSID 0,100 0,048 3,0 4 Keramzitbeton 0,070 0,560 11,0 5 Trapézové plechy 0,0007 50,000 1720,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,747 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,900 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,43 W/m2K U > U,N... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,270 kg/m2,rok (materiál: Desky POLSID). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1646 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1415 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a < Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a > Mc,N... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.

Název konstrukce: Střecha arkýře-nový Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C Teplota na vnější straně Te: -15,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] λ [W/mK] µ [-] 1 Omítka vápenná 0,015 0,870 6,0 2 Sádrokarton 0,0125 0,220 9,0 3 Jutafol N 140 Special 0,0003 0,390 148275,0 4 Isover Orsik 0,100 0,043 1,0 5 Omítka vápenná 0,015 0,870 6,0 6 Železobeton 0,150 1,580 29,0 7 Desky POLSID 0,100 0,048 3,0 8 Keramzitbeton 0,070 0,560 11,0 9 Trapézové plechy 0,0007 50,000 1720,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,747 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,945 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,23 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,270 kg/m2,rok (materiál: Desky POLSID). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,0112 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a < Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a < Mc,N... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Dvourozměrné stacionární pole teplot a částečných tlaků vodní páry (Výpočet proveden programem AREA 2011) Lineární činitel prostupu tepla Název úlohy - detailu: NADPRAŽÍ Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Datum: 25.4.2013 Zakázka: UZSVM Olomouc Varianta: Nadpraží Tepelná propustnost L : Dílčí plošné konstrukce: Součinitel prostupu tepla 1,229 W/m.K Příslušná délka [m] 0,970 0,570 0,410 0,430 0,464 Výsledný lineární činitel prostupu tepla ψ: 0,036 W/m.K Vyhodnocení z hlediska požadavků ČSN 730540-2: Maximální přípustný lineární činitel ψ,n : 0,10 W/m.K Hodnocený detail splňuje požadavek ČSN 730540-2.

Nejnižší vnitřní povrchová teplota teplotní faktor VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) Název úlohy: Nadpraží - Teplotní faktor - stěna Návrhová vnitřní teplota θ i = 20,00 C Návrh.teplota vnitřního vzduchu θ ai = 20,60 C Relativní vlhkost v interiéru ϕ i = 50,00 % Teplota na vnější straně θ e [C]: -15,00 C Návrhová venkovní teplota θ ae = -15,00 C Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,747 Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. Vypočtená hodnota: f,rsi = 0,788 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Název úlohy: Nadpraží Teplotní faktor - okno Návrhová vnitřní teplota θ i = 20,00 C Návrh.teplota vnitřního vzduchu θ ai = 20,60 C Relativní vlhkost v interiéru ϕ i = 50,00 % Teplota na vnější straně θ e [C]: -15,00 C Návrhová venkovní teplota θ ae = -15,00 C Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,653 Požadavek platí pro posouzení výplně otvoru (okno, dveře). Vypočtená hodnota: f,rsi = 0,792 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřní povrchu 100% (kritérium vyloučení povrchové kondenzace). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Nadpraží - Teplotní faktor - stěna Nadpraží - Teplotní faktor - okno

Dvourozměrné stacionární pole teplot a částečných tlaků vodní páry (Výpočet proveden programem AREA 2011) Lineární činitel prostupu tepla Název úlohy - detailu: PARAPET Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Datum: 25.4.2013 Zakázka: ÚZSVM Olomouc Varianta: Parapet Tepelná propustnost L : Dílčí plošné konstrukce: Součinitel prostupu tepla 0,864 W/m.K Příslušná délka [m] 0,408 0,870 0,464 Výsledný lineární činitel prostupu tepla ψ: 0,045 W/m.K Vyhodnocení z hlediska požadavků ČSN 730540-2: Maximální přípustný lineární činitel ψ,n : 0,10 W/m.K Hodnocený detail splňuje požadavek ČSN 730540-2.

Nejnižší vnitřní povrchová teplota teplotní faktor VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) Název úlohy: Parapet - Teplotní faktor - stěna Návrhová vnitřní teplota θ i = 20,00 C Návrh.teplota vnitřního vzduchu θ ai = 20,60 C Relativní vlhkost v interiéru ϕ i = 50,00 % Teplota na vnější straně θ e [C]: -15,00 C Návrhová venkovní teplota θ ae = -15,00 C Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,747 Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. Vypočtená hodnota: f,rsi = 0,774 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Název úlohy: Parapet Teplotní faktor - okno Návrhová vnitřní teplota θ i = 20,00 C Návrh.teplota vnitřního vzduchu θ ai = 20,60 C Relativní vlhkost v interiéru ϕ i = 50,00 % Teplota na vnější straně θ e [C]: -15,00 C Návrhová venkovní teplota θ ae = -15,00 C Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,653 Požadavek platí pro posouzení výplně otvoru (okno, dveře). Vypočtená hodnota: f,rsi = 0,771 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřní povrchu 100% (kritérium vyloučení povrchové kondenzace). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Parapet - Teplotní faktor - stěna Parapet - Teplotní faktor - okno

Dvourozměrné stacionární pole teplot a částečných tlaků vodní páry (Výpočet proveden programem AREA 2011) Lineární činitel prostupu tepla Název úlohy - detailu: SLOUPEK ARKÝŘE Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Datum: 26.4.2013 Zakázka: ÚZSVM Olomouc Varianta: Sloupek arkýře Tepelná propustnost L : Dílčí plošné konstrukce: Součinitel prostupu tepla 2,211 W/m.K Příslušná délka [m] 0,399 0,200 1,113 1,108 Výsledný lineární činitel prostupu tepla ψ: -0,090 W/m.K Vyhodnocení z hlediska požadavků ČSN 730540-2: Maximální přípustný lineární činitel ψ,n : 0,10 W/m.K Hodnocený detail splňuje požadavek ČSN 730540-2.

Nejnižší vnitřní povrchová teplota teplotní faktor VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) Název úlohy: Sloupek arkýře - Teplotní faktor - stěna Návrhová vnitřní teplota θ i = 20,00 C Návrh.teplota vnitřního vzduchu θ ai = 20,60 C Relativní vlhkost v interiéru ϕ i = 50,00 % Teplota na vnější straně θ e [C]: -15,00 C Návrhová venkovní teplota θ ae = -15,00 C Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,747 Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. Vypočtená hodnota: f,rsi = 0,668 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Název úlohy: Sloupek arkýře Teplotní faktor - okno Návrhová vnitřní teplota θ i = 20,00 C Návrh.teplota vnitřního vzduchu θ ai = 20,60 C Relativní vlhkost v interiéru ϕ i = 50,00 % Teplota na vnější straně θ e [C]: -15,00 C Návrhová venkovní teplota θ ae = -15,00 C Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,653 Požadavek platí pro posouzení výplně otvoru (okno, dveře). Vypočtená hodnota: f,rsi = 0,668 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřní povrchu 100% (kritérium vyloučení povrchové kondenzace). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Sloupek arkýře - Teplotní faktor - stěna Sloupek arkýře - Teplotní faktor okno