Protokol pomocných výpočtů

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

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

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ZÁKLADNÍ TYPY KONSTRUKCÍ

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

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

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 =

Orsil AKU. - velmi dobré izolační vlastnosti. - vysoká protipožární odolnost. - výborné akustické vlastnosti zhlediska zvukové pohltivosti

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

SLUŽBY PRO VÁS NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

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

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Řez rodinným domem

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm

YQ U PROFILY, U PROFILY

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z

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.

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

Výpočet potřeby tepla na vytápění

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

Stavební tepelná technika 1

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Návrhy zateplení střechy

102FYZB-Termomechanika

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

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

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

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Vlastnosti konstrukcí. Součinitel prostupu tepla

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

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

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

CLT C1 THERMAL. POUŽITÍ POPIS TECHNICKÉ VLASTNOSTI CERTIFIKACE. leden Stropy velkoprostorových garáží

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db

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

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

SF2 Podklady pro cvičení

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

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

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

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

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU.

FM D80 CB CP TECHNICKÉ IZOLACE. Základní charakteristiky. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ 10 C = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň F

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

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

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

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

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ


Přehled základních produktů a ceny Platný od června Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

NOBASIL SPK SPK. Deska z minerální vlny

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od května Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ VOLEJTE ZDARMA

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

DOPORUČENÉ SKLADBY - asfalt.pás

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností minut. nehořlavé desky KL GB 01

KP1 2. úloha / 2. část

VLKOSTNÍ REŽIM V PLOCHÝCH STŘECHÁCH. Petr Slanina

Vliv výběru materiálů na celkové vlastnos< obvodových konstrukcí aneb, proč je důležité znát vlastnos< materiálů? Ing. Jan Juhás

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Transkript:

Protokol pomocných výpočtů STN-1: příčka - strojovna Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující teplou a chladnou stranu tepelné izolace, které nezpůsobují proudění vzduchu mezi teplou a chladnou stranou tepelné izolace. Základ korekce ΔU" 0,01 W/(m 2.K) Výrobky z minerální vlny MW (200) Tepelný odpor vrstev obsahující dutiny R 1 2,44 m 2.K/W Odpor při prostupu tepla konstrukce při zanedbání tepelných mostů R T,h 2,78 m 2.K/W Korekce pro vzduchové dutiny ΔU g 0,008 W/(m 2.K) Celková korekce ΔU 0,008 W/(m 2.K) Vrstva č.2 PE fólie Mechanicky upevňované parozábrany Způsob výpočtu Kvalita provedení parozábrany dle kvality provedení Kvalitní realizace Faktor difuzního odporu základního materiálu μ 1 100000 - Tloušťka vrstvy d 0,0001 m Základní hodnota ekvivalentní difuzní tloušťky materiálu s d1 10,000 m Pokles ekvivalentní difuzní tloušťky vlivem netěsností 10 x Výsledná ekvivalentní difuzní tloušťka s d 1 m Výsledný faktor difuzního odporu μ 10000 - Vrstva č.6 Isover UNI Tepelná vodivost hlavní vrstvy λ 2 0,038 W/(m.K) Měrná tepelná kapacita hlavní vrstvy c 2 800,00 J/(kg.K) Objemová hmotnost hlavní vrstvy ρ 2 737,9 kg/m 3 Ekvivalentní tepelná vodivost λ ekv 0,061 W/(m.K) Ekvivalentní objemová hmotnost ρ ekv 749,75 kg/m 3 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 1

STN-2: příčka - chodba Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující teplou a chladnou stranu tepelné izolace, které nezpůsobují proudění vzduchu mezi teplou a chladnou stranou tepelné izolace. Základ korekce ΔU" 0,01 W/(m 2.K) Isover UNI Tepelný odpor vrstev obsahující dutiny R 1 3,86 m 2.K/W Odpor při prostupu tepla konstrukce při zanedbání tepelných mostů R T,h 4,20 m 2.K/W Korekce pro vzduchové dutiny ΔU g 0,008 W/(m 2.K) Celková korekce ΔU 0,008 W/(m 2.K) Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 2

Vrstva č.2 Isover ORSIK Tepelná vodivost hlavní vrstvy λ 2 0,04 W/(m.K) Měrná tepelná kapacita hlavní vrstvy c 2 800 J/(kg.K) Objemová hmotnost hlavní vrstvy ρ 2 125 kg/m 3 Ekvivalentní tepelná vodivost λ ekv 0,063 W/(m.K) Ekvivalentní objemová hmotnost ρ ekv 137,88 kg/m 3 Vrstva č.4 DEKFOL N 140 Mechanicky upevňované parozábrany Způsob výpočtu Kvalita provedení parozábrany dle kvality provedení Běžná realizace Faktor difuzního odporu základního materiálu μ 1 100000 - Tloušťka vrstvy d 0,00025 m Základní hodnota ekvivalentní difuzní tloušťky materiálu s d1 25,000 m Pokles ekvivalentní difuzní tloušťky vlivem netěsností 50 x Výsledná ekvivalentní difuzní tloušťka s d 0,5 m Výsledný faktor difuzního odporu μ 2000 - Vrstva č.6 Isover UNI Tepelná vodivost hlavní vrstvy λ 2 0,038 W/(m.K) Měrná tepelná kapacita hlavní vrstvy c 2 800 J/(kg.K) Objemová hmotnost hlavní vrstvy ρ 2 52,6 kg/m 3 Ekvivalentní tepelná vodivost λ ekv 0,061 W/(m.K) Ekvivalentní objemová hmotnost ρ ekv 65,60 kg/m 3 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 3

STN-3: příčka - počítačová učebna Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující teplou a chladnou stranu tepelné izolace, které nezpůsobují proudění vzduchu mezi teplou a chladnou stranou tepelné izolace. Základ korekce ΔU" 0,01 W/(m 2.K) Tepelný odpor vrstev obsahující dutiny R 1 3,86 m 2.K/W Odpor při prostupu tepla konstrukce při zanedbání tepelných mostů R T,h 4,20 m 2.K/W Korekce pro vzduchové dutiny ΔU g 0,008 W/(m 2.K) Celková korekce ΔU 0,008 W/(m 2.K) Vrstva č.2 Nevětraná vzduchová vrstva, slabě větraná vzduchová vrstva Tepelný odpor vzduchových vrstev dle ČSN EN ISO 6946 Typ výpočtu Druh vzduchové vrstvy Základní výpočet Nevětraná vzduchová vrstva Výsledný součinitel tepelné vodivosti λ cav 1,667 W/(m.K) Výsledný faktor difuzního odporu μ cav 0,03 - Vrstva č.6 Isover UNI Tepelná vodivost hlavní vrstvy λ 2 0,038 W/(m.K) Měrná tepelná kapacita hlavní vrstvy c 2 800 J/(kg.K) Objemová hmotnost hlavní vrstvy ρ 2 52,6 kg/m 3 Ekvivalentní tepelná vodivost λ ekv 0,061 W/(m.K) Ekvivalentní objemová hmotnost ρ ekv 65,60 kg/m 3 STR-4: strop - beton.deska - nepochozí zateplení čedič.vlnou Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 4

Vrstva č.4 Nevětraná vzduchová vrstva, slabě větraná vzduchová vrstva Tepelný odpor vzduchových vrstev dle ČSN EN ISO 6946 Typ výpočtu Druh vzduchové vrstvy Základní výpočet Nevětraná vzduchová vrstva Výsledný součinitel tepelné vodivosti λ cav 1,875 W/(m.K) Výsledný faktor difuzního odporu μ cav 0,03 - STR-5: strop - HURDIS - pochozí zateplení CETRIS Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 5

Vrstva č.5 DEKFOL N 140 Mechanicky upevňované parozábrany Způsob výpočtu Kvalita provedení parozábrany dle kvality provedení Kvalitní realizace Faktor difuzního odporu základního materiálu μ 1 100000 - Tloušťka vrstvy d 0,00025 m Základní hodnota ekvivalentní difuzní tloušťky materiálu s d1 25,000 m Pokles ekvivalentní difuzní tloušťky vlivem netěsností 10 x Výsledná ekvivalentní difuzní tloušťka s d 2,5 m Výsledný faktor difuzního odporu μ 10000 - Vrstva č.6 DEKWOOL G035 r Roll Šířka prostupujících prvků s 1 0,04 m Osová vzdálenost prostupujících prvků s 2 0,64 m Tloušťka vrstvy d 0 0,06 m Tepelná vodivost hlavní vrstvy λ 2 0,041 W/(m.K) Měrná tepelná kapacita hlavní vrstvy c 2 1030 J/(kg.K) Objemová hmotnost hlavní vrstvy ρ 2 21 kg/m 3 Ekvivalentní tepelná vodivost λ ekv 0,049 W/(m.K) Ekvivalentní měrná tepelná kapacita c ekv 1122,50 J/(kg.K) Ekvivalentní objemová hmotnost ρ ekv 44,69 kg/m 3 Vrstva č.7 DEKWOOL G035 r Roll Šířka prostupujících prvků s 1 0,1 m Osová vzdálenost prostupujících prvků s 2 0,558 m Tepelná vodivost hlavní vrstvy λ 2 0,049 W/(m.K) Měrná tepelná kapacita hlavní vrstvy c 2 1122,50 J/(kg.K) Objemová hmotnost hlavní vrstvy ρ 2 44,69 kg/m 3 Ekvivalentní tepelná vodivost λ ekv 0,071 W/(m.K) Ekvivalentní měrná tepelná kapacita c ekv 1371,16 J/(kg.K) Ekvivalentní objemová hmotnost ρ ekv 108,37 kg/m 3 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 6

STR-6: strop - HURDIS - pochozí zateplení OSB Vrstva č.5 DEKWOOL G035 r Roll Šířka prostupujících prvků s 1 0,04 m Osová vzdálenost prostupujících prvků s 2 0,64 m Tloušťka vrstvy d 0 0,06 m Tepelná vodivost hlavní vrstvy λ 2 0,041 W/(m.K) Měrná tepelná kapacita hlavní vrstvy c 2 1030 J/(kg.K) Objemová hmotnost hlavní vrstvy ρ 2 21 kg/m 3 Ekvivalentní tepelná vodivost λ ekv 0,049 W/(m.K) Ekvivalentní měrná tepelná kapacita c ekv 1122,50 J/(kg.K) Ekvivalentní objemová hmotnost ρ ekv 44,69 kg/m 3 Vrstva č.6 DEKWOOL G035 r Roll Šířka prostupujících prvků s 1 0,04 m Osová vzdálenost prostupujících prvků s 2 0,64 m Tloušťka vrstvy d 0 0,06 m Tepelná vodivost hlavní vrstvy λ 2 0,041 W/(m.K) Měrná tepelná kapacita hlavní vrstvy c 2 1030 J/(kg.K) Objemová hmotnost hlavní vrstvy ρ 2 21 kg/m 3 Ekvivalentní tepelná vodivost λ ekv 0,049 W/(m.K) Ekvivalentní měrná tepelná kapacita c ekv 1122,50 J/(kg.K) Ekvivalentní objemová hmotnost ρ ekv 44,69 kg/m 3 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 7