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 =

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

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.

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

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY 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 =

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

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

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

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

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

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

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

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

BH059 Tepelná technika budov

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

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

Návrhy zateplení střechy

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

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

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

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

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

Protokol pomocných výpočtů

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

Detail nadpraží okna

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

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

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

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 Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d

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

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

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

Stavební tepelná technika 1

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Protokol č. V- 213/09

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

TOB - Tepelná ochrana budov

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

Návrh skladby a koncepce sanace teras

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

25,8 44,7. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

102FYZB-Termomechanika

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok)

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

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok)

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

Obsah 1 Předmět normy 4

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

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

Tepelně vlhkostní posouzení

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

BH059 Tepelná technika budov

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. Produkt manažer Ing. Pavel Heinrich

Lineární činitel prostupu tepla

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

TZB II Architektura a stavitelství

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

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

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

Obr. 3: Řez rodinným domem

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok)

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

VLASTNOSTI PRODĚRAVĚNÝCH PAROZÁBRAN

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Transkript:

Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH - skladba pro variantu - stávající stav Střecha - plochá Poznámka:. Podmínky pro hodnocení konstrukce: ČSN 00-:0: Střecha - plochá q i 0 UN,0 0,0 UN 0,0 Urec,0 0,0 Urec 0,0 Upas,0,h Upas,h 0, 0, Upas,0,d Upas,d 0 W/(m.K) 0 W/(m.K) Výpočet je proveden pro q ai q i + Dq ai + q ai j v % si 0,00 q se -,0 j se,0 % se 0 Pro výpočet šíření vlhkosti je si 0,0 p di Pa p dse Pa p" di Pa p" dse Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. ČSN r kg/m c J/(kg K) 0-0. Omítka vápenná 00,0 00 0,00 0,0 0 0 a-0 Dutin. železobet. str. panel* 00 00,0,00 0-0. Asfaltové pásy a lepenky 00 0 00 00 0 00-0. Škvára ulehlá 0 00 0,0 0 0-0 0 plynosilikát 00 00 0 -. Lepenka A 00H 00 00 0 -. Lepenka A 00H 00 00 0 -. Sklobit V 00 00 0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. m a km l k l p 0 Z TM Z w z z. Vypočítané hodnoty č.v. 0-0 a-0-0 -0-0 - - - Omítka vápenná Dutin. železobet. str. panel* Asfaltové pásy a lepenky Škvára ulehlá plynosilikát Lepenka A 00H Lepenka A 00H Sklobit V Vr d mm 0 0,00 0 0 0 0,0 l 0,0,00 0,0 a l ekv 0,0,00 0,0 0,0 0 0, 0, 0 0 q s,,,,, -, -, -, b m vyp Z p 0 - m/s,0 0 00 00 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 00, TNI 0 a 0) DUtbk 00 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN 00-:00, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota l ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. 0, 0, 0,,,,,, 0 p d Pa 0 /

SCH - skladba pro variantu Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U T Z p 0,0,, 0, W/(m K) 0 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m q w,, kg/m. Průběh teploty v konstrukci q si,.,.,.,.,. -,. -,. -, q se -,. Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par AB 00 Pa 0 Pa Pa Zp p d p" d Z pa, 0 m/s Z pb, 0 m/s A mm B mm Závěr Součinitel prostupu tepla - konstrukce nevyhovuje U 0,0 > U N normový 0,00 W/(m K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 00, TNI 0 a 0) DUtbk 00 W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f si,cr 0,; f si 0,0; Df si 0, - konstrukce vyhovuje pro přerušované vytápění oční množství zkondenzované páry (kg/m ) M c > - konstrukce nevyhovuje oční bilance zkondenzované páry M c - M ev kg/m - konstrukce nevyhovuje 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. /

. oční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Projektant: E-mail: Archiv: Datum: Telefon:..0 SCH - skladba pro variantu Popis: Výpočet je proveden podle ČSN 00 -, čl... a... a, t.j. pro hodnoty t c celkové doby trvání teplot vnějšího vzduchu podle tabulky E ČSN 00 -.Výpočet nezahrnuje vliv oslunění konstrukce. q ae - - -,0 -,0 - -,0,0,0,0 t c 0 - s 0,,,0,,,0,0 0,0,0 g da g/(m s),,0,,,,0,0, 0, -, -, -,0 g db g/(m s) 0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,, M d kg/m 000 000 000 00 0 0 - - -0 Celoroční množství zkondenzované vodní páry M c je dáno součtem nezáporných hodnot dílčích množství M d Celoroční množství vypařené vodní páry M ev je dáno součtem záporných hodnot dílčích množství M d M c kg/m M ev kg/m /

Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH - skladba pro variantu - nový stav Střecha - plochá Poznámka:. Podmínky pro hodnocení konstrukce: ČSN 00-:0: Střecha - plochá q i 0 UN,0 0,0 UN 0,0 Urec,0 0,0 Urec 0,0 Upas,0,h Upas,h 0, 0, Upas,0,d Upas,d 0 W/(m.K) 0 W/(m.K) Výpočet je proveden pro q ai q i + Dq ai + q ai j v % si 0,00 q se -,0 j se,0 % se 0 Pro výpočet šíření vlhkosti je si 0,0 p di Pa p dse Pa p" di Pa p" dse Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. ČSN r kg/m c J/(kg K) 0-0. Omítka vápenná 00,0 00 0,00 0,0 0 0 a-0 Dutin. železobet. str. panel* 00 00,0,00 0-0. Asfaltové pásy a lepenky 00 0 00 00 0 00-0. Škvára ulehlá 0 00 0,0 0 0-0 0 plynosilikát 00 00 0 -. Lepenka A 00H 00 00 0 -. Lepenka A 00H 00 00 0 -. Sklobit V 00 00 0 h-0 Isover 0 0 00 0 0 h-0 Isover T 0 0 00 0-0. Fólie z PVC 00 00 0,0 0,0 0 00 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. m a km l k l p 0 Z TM Z w z z. Vypočítané hodnoty č.v. 0 0-0 a-0-0 -0-0 - - - h-0 h-0-0 Omítka vápenná Dutin. železobet. str. panel* Asfaltové pásy a lepenky Škvára ulehlá plynosilikát Lepenka A 00H Lepenka A 00H Sklobit V Isover Isover T Fólie z PVC Vr P vr. P vr. P vr. d mm 0 0,00 0 0 0 0,0 0 0,00 l 0,0,00 0,0 0,0 a l ekv 0,0,00 0,0 0,0 0,0 0 0, 0, 0 0,,0 q s 0, 0,,,,,,,, -, -, b m vyp Z p 0 - m/s,0 0 00 00 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 00, TNI 0 a 0) DUtbk 00 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN 00-:00, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota l ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. 0, 0, 0,,,,,, 0, 0, 0, 0 p d Pa /

SCH - skladba pro variantu Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U T Z p 0,0,,, W/(m K) 0 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m q w,, kg/m. Průběh teploty v konstrukci q si 0,. 0,.,.,.,.,.,.,.,. -, 0. -, q se -,. Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par AB 00 Pa 00 Pa 00 Pa Zp p d p" d Z pa, 0 m/s Z pb, 0 m/s A mm B mm Závěr Součinitel prostupu tepla - konstrukce vyhovuje U 0,0 < U N normový 0,00 W/(m K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 00, TNI 0 a 0) DUtbk 00 W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f si,cr 0,; f si 0,; Df si 0, - konstrukce vyhovuje pro přerušované vytápění oční množství zkondenzované páry (kg/m ) M c 0 < 0,00 - konstrukce vyhovuje oční bilance zkondenzované páry M c - M ev -0,0 kg/m - 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. /

. oční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Projektant: E-mail: Archiv: Datum: Telefon:..0 SCH - skladba pro variantu Popis: Výpočet je proveden podle ČSN 00 -, čl... a... a, t.j. pro hodnoty t c celkové doby trvání teplot vnějšího vzduchu podle tabulky E ČSN 00 -.Výpočet nezahrnuje vliv oslunění konstrukce. q ae - - -,0 -,0 - -,0,0,0,0 t c 0 - s 0,,,0,,,0,0 0,0,0 g da g/(m s) 0, 0, 0, 0, 0, -0,0-0, -, g db g/(m s) 0, 0,0 0, 0, 0, 0,,,,,,, M d kg/m 000 000 000 00 00-00 -0-0 - - - -0 Celoroční množství zkondenzované vodní páry M c je dáno součtem nezáporných hodnot dílčích množství M d Celoroční množství vypařené vodní páry M ev je dáno součtem záporných hodnot dílčích množství M d M c 00 kg/m M ev 0,0 kg/m /

Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 0 a 0 č.v. ČSN Mat. r c m l k l p z Z w z z Vr d l l ekv q s d p d q ae t c g da g db M d číslo vrstvy číslo položky v katalogu materiálů firmy POTECH, spol. s r.o. číslo položky v ČSN 00-, popis položky měrná hmotnost v suchém stavu měrná tepelná kapacita faktor difuzního odporu charakteristický součinitel tepelné vodivosti výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti součinitel materiálu podle tabulky B ČSN 00- vlhkostní součinitel materiálu součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B ČSN 00- součinitel způsobu zabudování materiálu do stavební konstrukce podle tab. B ČSN 00- výpočtová varianta vrstvy tloušťka vrstvy korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl.. ČSN 00- hodnota pro výpočet tepelného odporu vrstvy. tepelný odpor vrstvy teplota na vnitřním líci vrstvy difuzní odpor vrstvy částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy teplota vnějšího vzduchu celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu dílčí množství zkondenzované (vypařené) vodní páry Ostatní veličiny q ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu q e výpočtová venkovní teplota podle ČSN 0 00 j i relativní vlhkost vnitřního vzduchu j e relativní vlhkost vnějšího vzduchu i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 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 součinitel typu budovy podle ČSN 00- q i výpočtová vnitřní teplota T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce d difuzní odpor konstrukce dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry n teplotní útlum konstrukce y fázové posunutí teplotních kmitů q w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci da difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace db difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce U p součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce N normový tepelný odpor konstrukce Dq w bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění Dq w bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce q r výsledná teplota v místnosti l kat součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů u tepelný odpor nevytápěných prostorů m faktor difuzního odporu /