TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

Podobné dokumenty
TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

BYTOVÝCH DOMŮ VZDUCHOTĚSNOST

Infračervená termografie ve stavebnictví

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Měření průvzdušnosti Blower-Door test

Měření průvzdušnosti Blower-Door test

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č ZáR

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

Termografická diagnostika pláště objektu

NEDOSTATEČNÉ VZDUCHOTĚSNOSTI STŘECHY

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP. Pracovní skupina Prostředí staveb. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Ing. Naďa Zdražilová. Ing. Jiří Teslík

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT. Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č SeV/01

Hodnocení energetické náročnosti budov

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Základy práce s IČT kamerou. Ing. Jan Sova, Centrum termografie

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Středoškolská technika 2016 ÚSPORA ENERGIE PŘI ZATEPLENÍ

Termografická diagnostika pláště objektu

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

ANALÝZA VYBRANÝCH DETAILŮ STAVEBNÍ KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ STAVBY SUPERMARKETU GLOBUS V LIBERCI

ZÁZNAM TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Dostavba sportovní haly u ZŠ Černošice Mokropsy Vi. Studie zastínění, denního osvětlení a oslnění

ICS Listopad 2005

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 9. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

TERMOVIZNÍ SNÍMKOVÁNÍ BD BRYKSOVA Č.P. 956 A 957, KPT. STRÁNSKÉHO Č.P. 958 AŽ 963, PRAHA 9

Tepelné mosty v pasivních domech

CW01 - Teorie měření a regulace

Školení CIUR termografie

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Fyzikální podstata DPZ

Bezkontaktní termografie

Protokol termografického měření

Lineární činitel prostupu tepla

Icynene chytrá tepelná izolace

Příručka pro infračervenou měřicí techniku

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP

Certifikované termodiagnostické měření.

Nekonvenční metody nedestruktivního testování

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení

Technická diagnostika Termodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské techniky

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

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

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Protokol. o měření průvzdušnosti blower door test. Nízkoenergetický dům p.č. 4183/11, kú. Havlíčkova Borová

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

základní informace pro kombinované studium obor TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

AX Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

Problematika dodržení normy ČSN při výrobě oken

Snímkování termovizní kamerou

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Úvod do práce s termokamerou Flir i7

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

stavitel Vzduchotěsnost

VLIV LOKÁLNÍCH TEPELNÝCH MOSTŮ NA TEPELNÉ CHOVÁNÍ LOP

2017 Dostupný z

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Šíření tepla. Obecnéprincipy

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

7/1.9 CHLAZENÍ BUDOV NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

DPZ - IIa Radiometrické základy

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Transkript:

1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 24.4. 2012 Brno IBF Stavební veletrh Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D.

2 prodej barevných obrázků

3 prodej barevných obrázků

4 laický pohled

5 termografie, termovize, termodiagnostika bezkontaktní stanovení povrchových teplot na konstrukcích ČSN EN 13187:1999 (73 0560) Tepelné chování budov Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov Infračervená metoda

6 konstrukce s t > 0 K vyzařují elektromagnetické záření infračervené (IČ) záření = tepelné záření pásmo IČ záření vlnová délka 0,75 μm až 1 000 μm blízkovlnné krátkovlnné středněvlnné dlouhovlnné: 7,5 až 15,0 μm velmi dlouhovlnné

7 emisivita povrchové vrstvy konstrukce

8 emisivita povrchové vrstvy konstrukce emisivita = poměr intenzity vyzařování reálného tělesa k intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa o stejné teplotě emisivita v intervalu (0;1) liská kůže ~ 0,98 cihla ~ 0,93 vápenná omítka ~ 0,91 sklo 0,50 ~ 0,90 ocel galvanizovaná ~ 0,30 hliník leštěný ~ 0,05

9 s klesající emisivitou roste vliv teploty okolních předmětů zdánlivá odražená teplota (teplota pozadí)

10

11 jasná studená obloha e = 0,94 To -40 C Ti +22 C To +9 C

12 jasná studená obloha e = 0,94 To -40 C Ti +22 C To +9 C

13

14 stanovení emisivity 1. materiál s referenční emisivitou

15 stanovení emisivity 1. materiál s referenční emisivitou 2. kontaktní metoda

16 administrativní budova e = 0,50 Ti +21 C Te 0 C

17 administrativní budova polojasná obloha e = 0,50 Ti +21 C Te 0 C To -50 C To +1 C profil fasády

18 administrativní budova polojasná obloha rovnoměrně zatažená obloha

administrativní budova Te 0 C 19 Te -7 C

20 termografie z exteriéru srovnávací metoda tepelné mosty způsobené nedostatečným tepelným odporem snadná kontrola velkých ploch obtížné u konstrukcí s větranou vrstvou může být obtížné stanovit odraženou teplotu pouze základní data o objektu termografie z interiéru kontrola detailů snazší stanovení odražené teploty lze hodnotit i absolutní povrchové teploty, ale!!!

21 administrativní budova Ti +21 C Te -7 C e = 0,91

22 vzduchotěsnost bezvětří int. ext. tepelný tok mírný přetlak Ti > Te

23 vzduchotěsnost bezvětří int. ext. tepelný tok mírný přetlak Ti > Te

24 vzduchotěsnost bezvětří int. ext. tepelný tok mírný přetlak Ti > Te

25 vzduchotěsnost bezvětří int. ext. podtlak Ti > Te

26 vzduchotěsnost měření průvzdušnosti blower door test intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 (1/h) vytvoření tlakové diference ČSN EN 13829:2001 (73 0577) Tepelné chování budov Stanovení průvzdušnosti budov Tlaková metoda

27 vzduchotěsnost podtlak n50= přetlak V50 V rovnice proudění V = C Δpn

28 vzduchotěsnost ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Větrání v budově Doporučená hodnota n50,n (1/h) úroveň 1 úroveň 2 Přirozené nebo kombinované 4,5 3,0 Nucené 1,5 1,2 Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 0,8 pasivní budovy 0,6 0,4

29 lehkoatletická hala zdroj: www.mapy.cz

30 lehkoatletická hala ocelová konstrukce sendvičové panely

31 lehkoatletická hala ΔTp,prům = 5,4 C ΔTp,det = 2,6 C kontrola anemometrem podtlak prostup

32 lehkoatletická hala ΔTp,prům = 5,9 C ΔTp,det1 = 8,5 C tvar teplotního pole proudění podtlak

33 lehkoatletická hala Δp = max. 26 Pa V > 4 000 m3 n50 = 1,1 (1/h) Doporučená hodnota n50,n (1/h) Větrání v budově Přirozené nebo kombinované 4,5 Nucené 1,5 Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 pasivní budovy 0,6 halu lze obtížně vytopit a rychle vychladá

34 lehkoatletická hala n50 = 1,1 (1/h) čím menší A tím je n50 nižší V DIN 4108-7:2011 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele pro V > 1 500 m3 musí být q50 < 3,0 m3/(m2. h) q50 = 3,6 (m3/(m2. h)

35 vyhodnocování absolutních povrchových teplot z exteriéru nemá prakticky smysl => nejsou požadavky => pouze srovnávat z interiéru ano, ale!!! měření probíhá za nestacionárních podmínek měření probíhá za jiných než návrhových podmínek dle ČSN změřené hodnoty přímo nelze konfrontovat s ČSN 73 0540-2 měření jako podklad pro další hodnocení kontrola výpočtovým hodnocením stanovení místa provedení sond

36 květen 2012 změna ČSN 73 0540-2:2011 jiný přístup k hodnocení povrchových teplot na výplních otvorů a LOP to neznamená, že zahodíme termovizní kamery!!! Te -8,5 C Ti +21 C

37 kontakt Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby znalec termodiagnostika a vzduchotěsnost staveb gsm +420 731 544 905 viktor.zwiener@dek-cz.com Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 www.diagnostikastaveb.cz