TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP



Podobné dokumenty
TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Infračervená termografie ve stavebnictví

BYTOVÝCH DOMŮ VZDUCHOTĚSNOST

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

Měření průvzdušnosti Blower-Door test

Měření průvzdušnosti Blower-Door test

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č ZáR

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

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

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

NEDOSTATEČNÉ VZDUCHOTĚSNOSTI STŘECHY

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

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

Termografická diagnostika pláště objektu

Hodnocení energetické náročnosti budov

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

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

Icynene chytrá tepelná izolace

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

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

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

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

Protokol termografického měření

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

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

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

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

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

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

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

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

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

Tepelné mosty v pasivních domech

ZÁZNAM TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ

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

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

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

Termografická diagnostika pláště objektu

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

CW01 - Teorie měření a regulace

stavitel Vzduchotěsnost

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

základní informace pro kombinované studium obor TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

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

Lineární činitel prostupu tepla

Bezkontaktní termografie

Pokyny pro návrh a výstavbu vzduchotěsných budov ve stavebním systému Porotherm

Certifikované termodiagnostické měření.

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

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

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

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

1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ČVUT Praha FSv K122

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

STAŽENO z

Školení CIUR termografie

Fyzikální podstata DPZ

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

2017 Dostupný z

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

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

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

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

ICS Listopad 2005

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

E : tpf@ T: Praha 10 12/ TPF s.r.o. Krymská

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

Stavební izolace Stavební izolace důležité pro provoz nízkoenergetických a pasivních domů

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Požadavek na vnitřní klima budov z pohledu dotačních titulů instalace systémů řízeného větrání ve školách

Příručka pro infračervenou měřicí techniku

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

Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

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

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

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

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba

Problematika dodržení normy ČSN při výrobě oken

Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z

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

Dlouhodobá spolehlivost vzduchotěsnicíchopatření a přesnost měření vzduchotěsnosti pasivních a nulových domů

Vzduchotěsnost obálky budovy

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Transkript:

1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ 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 transparentnost materiálů pro dlouhovlnné IČ záření

17 administrativní budova zdroj: www.mapy.cz

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

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

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

21 administrativní budova polojasná obloha rovnoměrně zatažená obloha

22 administrativní budova Te 0 C Te -7 C

23 administrativní budova Te 0 C Te -7 C

24 administrativní budova Te -7 C To -15 C

25 administrativní budova Te -7 C To -15 C To -15 C

26 administrativní budova Te -7 C To -15 C To -15 C To -6,5 C

27 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!!!

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

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

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

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

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

33 vzduchotěsnost bezvětří int. ext. podtlak Ti > Te

34 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

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

36 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

37 openspace kancelář v administrativním objektu

38 openspace kancelář v administrativním objektu

39 openspace kancelář v administrativním objektu zataženo, mírný vítr Te +3,5 C Ti +22 C A= 740 m2 V = 2 400 m3 vzduchotechnika

40 openspace kancelář v administrativním objektu podtlak podtlak

41 openspace kancelář v administrativním objektu podtlak podtlak

42 openspace kancelář v administrativním objektu ΔT = 1 C podtlak

43 openspace kancelář v administrativním objektu ΔT = 1 C podtlak

44 lehkoatletická hala zdroj: www.mapy.cz

45 lehkoatletická hala ocelová konstrukce sendvičové panely

46 lehkoatletická hala ΔTp,prům = 5,4 C ΔTp,det = 2,6 C kontrola anemometrem podtlak tepelný odpor

47 lehkoatletická hala ΔTp,prům = 5,9 C ΔTp,det1 = 8,5 C tvar teplotního pole tepelný odpor podtlak

48 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

49 lehkoatletická hala n50 = 1,1 (1/h) čím větší 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 (1/h)

50 vyhodnocování povrchových teplot v exteriéru prakticky nemá smysl => nejsou požadavky => pouze srovnávat vyhodnocování povrchových teplot v interiéru ano, ale!!! měření probíhá za nestacionárních podmínek měření probíhá za jiných než návrhových podmínek dle ČSN nutno zohlednit nejistoty

51 Te,návrh < Te,měření a současně Ti,návrh < Ti,měření a) Tp, návrh > Tp,měření (s uvážením všech nejistot) závěr: detail je vadný

52 Te,návrh < Te,měření a současně Ti,návrh < Ti,měření b) Tp, návrh < Tp,měření (s uvážením všech nejistot) je detail vzduchotěsný? podtlak NE! závěr: detail je vadný V obvodových konstrukcích se nepřipouští netěsnosti a neutěsněné spáry, kromě funkčních spár výplní otvorů a funkčních spár lehkých obvodových plášťů. Všechna napojení konstrukcí mezi sebou musí být provedena trvale vzduchotěsně podle dosažitelného stavu techniky.

53 Te,návrh < Te,měření a současně Ti,návrh < Ti,měření b) Tp, návrh < Tp,měření (s uvážením všech nejistot) je detail vzduchotěsný? podtlak ANO! nutný přepočet povrchové teploty závěr: Tp, návrh < Tp,měření+přepočet => detail je pravděpodobně v pořádku 5 Tp, návrh > Tp,měření+přepočet => detail může být vadný (sonda, výpočtové posouzení 2D nebo 3D) národ

54 obdobně Te,návrh > Te,měření nebo Ti,návrh > Ti,měření stanovit, zda je detail vzduchotěsný provést přepočet provést hodnocení

55 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