TOB v.15.1.7 PROTECH spol. s r.o. 014230 - Energy Future s.r.o. - Hodonín Datum tisku: 18.2.2015 Zateplení stropu 15002



Podobné dokumenty
TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

121,1 363,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Průkaz energetické náročnosti budovy

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TV v PROTECH spol. s r.o Ing.Jiří Kolář-TZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Archiv: H Vm. F Tm W/K W/K

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Zadavatel: Jócsik Group Ing. Milan Toman 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Upas,20,d = Upas,d = Pa 139 Pa. pdi = pdse =

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0, Jméno a příjmení : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č. : 0256

VYTÁPĚNÍ - cvičení č.2 Výpočet potřeby tepla a paliva Denostupňová metoda

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Provedení sond do skladby střech, návrh skladeb

4,8 8,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

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

Protokol pomocných výpočtů

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

1. ÚVOD 1.1 Výhody a nevýhody systému Výhody Tepelný komfort Spotřeba energie Přívod vzduchu Samoregulační schopnost 1.1.

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

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

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

Trvalá ochrana před energetických ztrátami a bezpečné zamezení vzniku kondenzátu.

A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Protokol č. V- 213/09

6 Šíření vlhkosti konstrukcí

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

168 KATALOG TEPELNÝCH OSTŮ ROMAN ŠUBRT, PAVLÍNA ZVÁNOVCOVÁ, MARTIN ŠKOPEK. Det. 64 kat. č Tepelná izolace ROCKWOOL.

Energetická náročnost budov

Prostup tepla světlovodu Sunizer s izolační vložkou Termizer EXPERTNÍ POSUDEK

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

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

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Katalog tepelných vazeb

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

Detail nadpraží okna

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, Vejprty

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

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

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

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

T E P E L N Á I Z O L A C E

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

ŠÍŘENÍ VLHKOSTI V JEDNOPLÁŠŤOVÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍCH

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR OBJEKTU Č.P.310 OÚ KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy

DETAIL č. 2: Mechanicky kotvená střešní krytina z fólie FATRAFOL na tepelně izolační vrstvě z lehčeného plastu - novostavba

thermodek MV-S 028 λ = 0,028 W/ (m.k)

Úloha 2 Tepelný odpor a vrstvená konstrukce

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Transkript:

Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Administrativní budova Místo: Hodonín, Štefánikova 28 Zadavatel: ÚPZSVVM Zpracovatel: Ing. Jiří Bury Zakázka: Zateplení stropu Archiv: 15002 Projektant: Ing.arch.Lenka Pecůchová Datum: 12.2.2015 E-mail: energyfuture@seznam.cz Telefon: 602 538 842 Výpočet je proveden podle ČSN 73 0540-2:2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 1 STR1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Strop - pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) Poznámka: Strop pod půdou 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,100 m 2 K/W p di = 1 368 Pa p" di = 2 487 Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,100 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů 1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13 č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) 1 105-02 5.2 Omítka vápenocement. 2 000 790,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2,2 2 109-021 10.2.1 Dřevo měkké kolmo k vláknům 400 2 510,0 157,0 1,000 0,150 0,180 0,00 0,029 1,0 2,2 3 109-021 10.2.1 Dřevo měkké kolmo k vláknům 400 2 510,0 157,0 1,000 0,150 0,180 5,71 0,029 1,0 2,2 4 109-021 10.2.1 Dřevo měkké kolmo k vláknům 400 2 510,0 157,0 1,000 0,150 0,180 0,00 0,029 1,0 2,2 5 111-07 12.7 Škvára ulehlá 750 750,0 3,0 1,000 0,210 0,270 0,00 0,090 1,0 2,2 6 130-03 3 Keram. dlažba 2 000 840,0 200,0 1,000 1,010 1,010 0,00 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Stanovení hodnoty ZTM 1 4 16 21 22 23 24 10 č.v. Materiál Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 3a Dřevo měkké kolmo k vláknům 0,180 11 0,00 0,00 5,71 5,71 3b Vzduch 20 cm 1,400 89 V ploše hlavní izolační vrstvy Xa se vyskytuje materiál Xb, případně další (Xc, Xd...), jejichž vliv na součinitel tepelné vodivosti charakteristické výseče vyjadřuje součinitel ZTM-N (nehomogenní vrstvy). Vliv vlhkosti na hlavní izolační vrstvu lze zadat pomocí údaje ZTM-V. 1.4 Vypočítané hodnoty 1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa 1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,990 0,015 17,1 19,0 1,51 1 368 2 109-021 Dřevo měkké kolmo k vláknům Z vr. 25,00 0,180 0,180 0,139 16,5 157,0 20,85 1 361 3 109-021 Dřevo měkké kolmo k vláknům Z vr. 200,00 0,180 1,208 0,166 11,2 157,0 166,81 1 264 4 109-021 Dřevo měkké kolmo k vláknům Z vr. 25,00 0,180 0,180 0,139 4,8 157,0 20,85 488 5 111-07 Škvára ulehlá Z vr. 60,00 0,270 0,270 0,222-0,6 3,0 0,96 391 6 130-03 Keram. dlažba Z vr. 50,00 1,010 1,010 0,050-9,2 200,0 53,12 386 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) U = 0,100 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN 73 0540-3:2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku 5.2.1 uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Ing. Jiří Bury energyfuture@seznam.cz Tel.: 602 538 842 1 / 5

STR1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 1,175 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 275,0 kg/m 2 Tepelný odpor R = 0,730 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 0,930 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 264,104 10 9 m/s 1.5 Průběh teploty v konstrukci q si 17,1 C 1. 16,5 C 2. 11,2 C 3. 4,8 C 4. -0,6 C 5. -9,2 C q se -11,1 C 1.6 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par A B 1500 Pa 750 Pa 375 Pa Zp p d p" d Z pa = 22,4 10 9 m/s Z pb = 211,0 10 9 m/s A = 40 mm B = 325 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U = 1,17499 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 1,175 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,300 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,200 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) U = 0,100 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,893 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,013 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -0,236 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Ing. Jiří Bury energyfuture@seznam.cz Tel.: 602 538 842 2 / 5

Výpočet je proveden podle ČSN 73 0540-2:2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 2 STR1 - skladba pro variantu 2 - navrhovaná úprava Strop - pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) Poznámka: Sttrop pod půdou + 240MW 2.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,100 m 2 K/W p di = 1 368 Pa p" di = 2 487 Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,100 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 2.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů 1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13 č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) 1 105-02 5.2 Omítka vápenocement. 2 000 790,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 0,5 2 109-021 10.2.1 Dřevo měkké kolmo k vláknům 400 2 510,0 157,0 1,000 0,150 0,180 0,00 0,029 1,0 0,5 3 109-021 10.2.1 Dřevo měkké kolmo k vláknům 400 2 510,0 157,0 1,000 0,150 0,180 5,71 0,029 1,0 0,5 4 109-021 10.2.1 Dřevo měkké kolmo k vláknům 400 2 510,0 157,0 1,000 0,150 0,180 0,00 0,029 1,0 0,5 5 111-07 12.7 Škvára ulehlá 750 750,0 3,0 1,000 0,210 0,270 0,00 0,090 1,0 0,5 6 130-03 3 Keram. dlažba 2 000 840,0 200,0 1,000 1,010 1,010 0,00 1,0 0,5 7 108a-041 8.4.1 Minerální vlna MVV (50) 50 1 150,0 1,2 1,000 0,039 0,041 0,00 0,019 1,0 0,5 8 108a-041 8.4.1 Minerální vlna MVV (50) 50 1 150,0 1,2 1,000 0,039 0,041 0,15 0,019 1,0 0,5 9 598-m větr.fólie 57 57,0 1,000 0,220 0,220 0,00 1,0 0,5 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 2.3 Stanovení hodnoty ZTM 1 4 16 21 22 23 24 10 č.v. Materiál Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 3a Dřevo měkké kolmo k vláknům 0,180 11 0,00 0,00 5,71 5,71 3b Vzduch 20 cm 1,400 89 8a Minerální vlna MVV (50) 0,041 95 0,00 0,00 0,15 0,15 8b Dřevo měkké kolmo k vláknům 0,180 5 V ploše hlavní izolační vrstvy Xa se vyskytuje materiál Xb, případně další (Xc, Xd...), jejichž vliv na součinitel tepelné vodivosti charakteristické výseče vyjadřuje součinitel ZTM-N (nehomogenní vrstvy). Vliv vlhkosti na hlavní izolační vrstvu lze zadat pomocí údaje ZTM-V. 2.4 Vypočítané hodnoty 1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa 1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,990 0,015 20,4 19,0 1,51 1 368 2 109-021 Dřevo měkké kolmo k vláknům Z vr. 25,00 0,180 0,180 0,139 20,4 157,0 20,85 1 361 3 109-021 Dřevo měkké kolmo k vláknům Z vr. 200,00 0,180 1,208 0,166 19,6 157,0 166,81 1 265 4 109-021 Dřevo měkké kolmo k vláknům Z vr. 25,00 0,180 0,180 0,139 18,6 157,0 20,85 493 5 111-07 Škvára ulehlá Z vr. 60,00 0,270 0,270 0,222 17,9 3,0 0,96 397 6 130-03 Keram. dlažba Z vr. 50,00 1,010 1,010 0,050 16,6 200,0 53,12 392 7 108a-041 Minerální vlna MVV (50) P vr. 120,00 0,041 0,041 2,927 16,3 1,2 0,76 147 8 108a-041 Minerální vlna MVV (50) P vr. 120,00 0,041 0,047 2,534-0,2 1,2 0,76 143 9 598-m větr.fólie P vr. 0,35 0,220 0,220 0,002-14,4 57,0 0,14 140 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) U = 0,040 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN 73 0540-3:2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku 5.2.1 uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Ing. Jiří Bury energyfuture@seznam.cz Tel.: 602 538 842 3 / 5

STR1 - skladba pro variantu 2 - navrhovaná úprava Součinitel prostupu tepla U = 0,196 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 287,0 kg/m 2 Tepelný odpor R = 6,193 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 6,393 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 265,772 10 9 m/s 2.5 Průběh teploty v konstrukci q si 20,4 C 1. 20,4 C 2. 19,6 C 3. 18,6 C 4. 17,9 C 5. 16,6 C 6. 16,3 C 7. -0,2 C 8. -14,4 C q se -14,4 C 2.6 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par 2300 Pa 1150 Pa 575 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U = 0,19642 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,196 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,300 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,200 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) U = 0,040 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,984 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Ing. Jiří Bury energyfuture@seznam.cz Tel.: 602 538 842 4 / 5

3 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 1 č.v. číslo vrstvy 2 KC číslo položky v katalogu materiálů firmy PROTECH, spol. s r.o. 3 ČSN číslo položky v ČSN 73 0540-3, 1994 4 Mat. popis položky 5 měrná hmotnost v suchém stavu 6 c měrná tepelná kapacita 7 faktor difuzního odporu 8 k charakteristický součinitel tepelné vodivosti 9 p výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti 10 z 2 součinitel materiálu podle tabulky B2 ČSN 73 0540-3 11 Z w vlhkostní součinitel materiálu 12 z 1 součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B1 ČSN 73 0540-3 13 z 3 součinitel způsobu zabudování materiálu do stavební konstrukce podle tab. B3 ČSN 73 0540-3 14 Vr výpočtová varianta vrstvy 15 d tloušťka vrstvy 16 korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl. 2.3 ČSN 73 0540-3 16a ekv hodnota pro výpočet tepelného odporu vrstvy. 17 R tepelný odpor vrstvy 18 s teplota na vnitřním líci vrstvy 19 R d difuzní odpor vrstvy 20 p d částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy 21 ae teplota vnějšího vzduchu 22 c celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu 23 g da hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace 24 g db hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu 25 M d dílčí množství zkondenzované (vypařené) vodní páry Ostatní veličiny ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu e výpočtová venkovní teplota podle ČSN 06 0210 i relativní vlhkost vnitřního vzduchu e relativní vlhkost vnějšího vzduchu R i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce R e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e 1 součinitel typu budovy podle ČSN 73 0540-2 výpočtová vnitřní teplota i R T U m R d R dt w M c M ev R da R db U p R N w1 w2 r kat R u odpor konstrukce při prostupu tepla součinitel prostupu tepla konstrukce měrná hmotnost konstrukce difuzní odpor konstrukce odpor konstrukce při prostupu vodní páry teplotní útlum konstrukce fázové posunutí teplotních kmitů teplota rosného bodu roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci roční množství vypařené vodní páry v konstrukci difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce normový tepelný odpor konstrukce bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce výsledná teplota v místnosti součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů tepelný odpor nevytápěných prostorů faktor difuzního odporu Ing. Jiří Bury energyfuture@seznam.cz Tel.: 602 538 842 5 / 5