Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup

Podobné dokumenty
Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

Doplnění a oprava: ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU K PROBLEMATICE ZATÉKÁNÍ DO BUDOVY MŠ SLOUP

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

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

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

Provedení sond do terasy

Seminář dne Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

Průzkumné a přípravné práce stavebně technické posouzení šikmé střechy a koncepční návrh opravy

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

Návrh fixace skladeb střech systémem mechanického kotvení

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

Akustická studie. UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc. Prostorová akustika. Zakázka číslo: RPa

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

Návrhy zateplení střechy

- zásady návrhu - základní skladby

Šikmé střechy. Nejzákladnější požadavky a nejčastější chyby při návrzích a realizaci šikmých střech

PODLAHY NA TERÉNU CB CB CB * 1.) * 1.) * 1.)

Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Všichni se za domácí úkol naučíme:

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

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

BH02 Pozemní stavitelství

Střešní pláště - přehled

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

D.1.1. a) Technická zpráva

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

RAVAL projekt v.o.s. zak. č. 163/15. Vypracoval: Ing. Jan Čechura

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Postup zateplení šikmé střechy

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Technická univerzita v Liberci

VLKOSTNÍ REŽIM V PLOCHÝCH STŘECHÁCH. Petr Slanina

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 76/6/2017

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev.

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

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem Česká Lípa

David Svoboda. ATELIER DEK, DEKTRADE a.s. Abstrakt:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

Posouzení stávajícího stavu a koncepční návrh řešení opravy balkónů

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Návrh technického řešení opravy plochých střech

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

Icynene chytrá tepelná izolace

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice

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

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

09. Druhy plochých střech, návrh

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH...

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

Přednáška 10 Ploché střechy

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP GOTHIK

Nástavba na bytovém domě Kpt. Jaroše Odolena Voda. Město Odolena Voda Dolní náměstí Odolena Voda IČO:

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

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

DETAIL x 220/ , / HYDROIZOLACE +6,315 +8,195 KT1 KT1 KT2 +8,057 KT2 4,1%+7,933 4,1% +6,465 +7,854 +7,902 KT1 DETAIL 2

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

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,

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Atletická hala Vítkovice

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

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ŠIKMÝCH STŘECH

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP PRESTIGE ELITE, ELITE ANTIQUE, ELITE GOLD, ELITE STAR

Stavební tepelná technika 1

Položkový soupis prací a dodávek

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Transkript:

Zakázka číslo: 2015009770VP Odborný posudek Posouzení stavu a provedení střechy Zpracováno v období: červen 2015 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 2845 FAX 234 054 291

Obsah 1. VŠEOBECNĚ...3 1.1. Předmět odborného posudku...3 1.2. Úkol odborného posudku...3 1.3. Objednatel odborného posudku...3 1.4. Zpracovatel odborného posudku...3 1.5. Vypracoval...3 1.6. Kontroloval...3 1.7. Zpracováno v období...3 2. NÁLEZ...4 2.1. Podklady...4 2.2. Průzkum objektu...4 2.3. Problematika...4 2.4. Stručný popis objektu a střechy...5 2.5. Skladba střechy...5 2.6. Střešní krytina...7 2.7. Doplňková hydroizolační vrstva...8 2.8. Vzduchová vrstva...8 2.9. Tepelná izolace...9 2.10. Parotěsnící vrstva...9 3. POSUDEK...10 3.1. Tepelnětechnické posouzení...10 3.1.1. Okrajové podmínky výpočtu...10 3.1.2. Tepelněvlhkostní požadavky dle ČSN 73 0540 2 (1 z roku 1994, 2 z roku 2011), Tepelná ochrana budov...10 3.1.3. Výsledky tepelnětechnického posouzení...11 3.2. Posouzení střechy...12 4. KONCEPCE NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ...13 4.1. Varianta 1...13 4.1.1. Technologický postup...13 4.2. Varianta 2...14 4.2.1. Technologický postup...15 4.2.2. Výsledky tepelnětechnického posouzení...16 4.3. Cenová rozvaha...16 5. DOPORUČENÍ...16 2/16

1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět odborného posudku 1.2. Úkol odborného posudku Posouzení stavu a provedení střechy 1.3. Objednatel odborného posudku Městys Sloup Zpracovatel odborného posudku 1.4. Sloup 1, 679 13 Sloup Tiskařská 10/257 budova TTC TECHKOM CENTRUM 108 00, Praha 10 tel.: 420 234 054 2845 fax.: 420 234 054 291 kontaktní osoba: Ing. Martin Mikulášek 420 778 702 281 starosta@sloup.info IČO: 27 64 24 11 DIČ: CZ 699000797 bankovní spojení: 357899980247/0100 KB Praha 9 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 120996 1.5. Vypracoval Petr Vencl 1.6. Kontroloval Ing. Pavel Štajnrt 1.7. Zpracováno v období Červen 2015 3/16

2. 2.1. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] NÁLEZ Podklady Objednávka ze dne 22.5.2015 na základě nabídky č. D2015007569 Průzkum objektu provedený dne 5. 6. 2015 viz kapitola 3 Fotodokumentace pořízená při průzkumu [2]. Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ČSN 73 1901 Navrhování střech Základní ustanovení (1999) ČSN 73 1901 Navrhování střech Základní ustanovení (2011) ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb Základní ustanovení ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanovení. ČSN 73 05402 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky (1994) v době projektu ČSN 73 05402 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky (2011) Montážní návody renomovaných výrobců střešní krytiny asfaltové šindele Projektová dokumentace objektu v rozsahu pro stavební řízení vypracoval Ing. Arch. Martin Habina, únor 2001 U předpisů a norem platí poslední znění, včetně novelizací a změn vydaných k datu provádění opravy střechy, neníli uvedeno jinak. 2.2. Průzkum objektu Průzkum předmětného objektu proběhl dne 5. 6. 2015. Během průzkumu byla provedena obhlídka střechy ze strany interiéru, byla pořízena fotodokumentace střešního pláště a navazujících konstrukcí. Dále byly provedeny tři sondy do skladby střechy ze strany exteriéru za účelem ověření stavu jednotlivých vrstev. Průzkumu se zúčastnili: Petr Vencl Ing. Martin Mikulášek 2.3. Zástupce objednatele Problematika Ze strany interiéru dochází k lokálnímu výskytu vlhkých map na sádrokartonovém podhledu. Objednatel požaduje zjištění příčiny uvedených poruch a stanovit koncepční návrh pro nápravu současného stavu. 4/16

foto /1/ Vlhkostní poruchy v interiéru 2.4. foto /2/ Vlhkostní poruchy v interiéru Stručný popis objektu a střechy Jedná se o přízemní objekt mateřské školy. Stavba byla provedena cca před 10 lety. Zastřešení objektu je provedeno sedlovými střechami. Střechy jsou koncipovány jako dvouplášťové větrané se střešní krytinou z asfaltových šindelů. Odvod vody ze střechy je zajištěn podokapními žlaby. Nad rovinu střechy vystupují střešní okna a prostupy odvětrání kanalizace a VZT. Okolní terén je rovinného až mírně svažitého charakteru. Objekt se nachází v nadmořské výšce cca 471 m n.m, ve třetí sněhové oblasti (150 kg/m2) dle ČSN ENV 199123 2005/Z1 2006 a druhé větrové oblasti (referenční rychlost větru 25 m/s) dle ČSN EN 199124 (73 0035). Předmětem odborného posudku je šikmá střecha objektu. foto /3/ Letecký snímek objektu 2.5. foto /4/ Celkový pohled na objekt Skladba střechy Na základě provedených sond do střešního pláště ze strany interiéru byla zjištěna následující skladba střechy. 5/16

Tab. 1 S1 Skladba šikmé části střechy dle provedených sond Vrstva (od exteriéru) Střešní krytina z asfaltového šindele Tloušťka [mm] Plošné bednění desky z aglomerovaného dřeva OSB 12 Latě 30/50 a cca 420 mm 30 Tepelná izolace z minerálních vláken mezi krokve (výška krokve 160 mm) 160 Tepelná izolace z minerálních vláken pod krokvemi nosná konstrukce sádrokartonového podhledu 90 Parotěsnící vrstva PE fólie bez výztužné vrstvy Sádrokartonový podhled 12,5 Dle předané projektové dokumentace byla navržena následující skladba Tab. 2 S2 Skladba šikmé části střechy dle PD Vrstva (od exteriéru) Skládaná střešní krytina Tloušťka [mm] Kontralatě 40/60 40 Latě 40/60 40 Doplňková hydroizolační fólie 2 Celoplošné bednění 25 Kontaktní difúzní fólie 2 Krokve 80/160 tepelná izolace z minerálních vláken 140 Tepelná izolace nosná konstrukce SDK podhledu 40 Parotěsnící vrstva z PE fólie Sádrokartonový podhled 12,5 6/16

2.6. Střešní krytina Střešní krytina je provedena z asfaltového šindele. Tvar listu šindele je pravoúhlý obdélník se čtyřmi tabulemi. Šířka jednoho pásu šindele je cca 330 mm. Hřebeny, nároží a úžlabí střechy jsou řešeny pomocí asfaltových tvarovek. Pro kotvení střešní krytiny jsou použity AL hřebíky dl. Cca 30 mm. Pod střešní krytinou nebyla zjištěna separační vrstva. Při průzkumu byly nalezeny poškozené pásy šindelové krytiny. V místě poškození jsou odtržené jednotlivé tabule. Poškození krytiny se nachází na všech střešních rovinách. Namátkovou prohlídkou střechy bylo nalezeno mnoho míst kde nebyly aktivovány termoaktivní body střešní krytiny. foto /5/ Poškození šindele foto /6/ Poškození šindele v místě držáku bleskosvodu foto /7/ Neaktivovaný termoaktivní bod foto /8/ Absence separační vrstvy 7/16

2.7. Doplňková hydroizolační vrstva Tato vrstva nebyla ve skladbě střechy nalezena. 2.8. Vzduchová vrstva Vzduchová vrstva by měla být dle [12] vymezena mezi vrstvou kontralatí a bedněním z OSB desek. Při sondách bylo zjištěno, že tepelná izolace je rozložena nerovnoměrně. Bednění je položeno na latích. Přívod vzduchu do vzduchové vrstvy zajišťuje průběžná štěrbina u okapu. Tato je kryta síťkou proti hmyzu. Po částečném odstranění mřížky bylo zjištěno, že nasávací štěrbina je zúžena provedeným podbitím a její celková tloušťka (výška) je 30 mm. Odvod vzduchu mají zajišťovat odváděcí otvory u hřebene střechy. Skrze bednění jsou proříznuty otvory, které jsou překryty větrací tvarovkou. Odváděcí otvory nejsou provedeny v každém poli mezi krokvemi. Některá pole mezi krokvemi mají větrání přerušené střešními okny. foto /9/ Pohled do vzduchové vrstvy foto /10/ Nasávací štěrbina foto /11/ Větrací otvory ve hřebeni foto /12/ Umístění větracích otvorů k poloze krokví 8/16

2.9. Tepelná izolace Tepelná izolace je provedena z minerálních vláken. V místě provedených sond byla změřena celková tloušťka tepelné izolace 160 mm. Tepelná izolace je položena na podhledu. Její rozložení je tedy 90 mm pod krokvemi a cca 70 mm mezi krokvemi. Tepelná izolace je ve střeše položena značně nerovnoměrně. Na tepelné izolaci byl nalezen zvířecí trus. Mezi vrstvou tepelné izolace a bedněním by měla být vymezena vzduchová vrstva. Tepelná izolace není chráněna proti pr ochlazování. foto /13/ Trus ve vrstvě tepelné izolace 2.10. foto /14/ Nerovnoměrná vrstva tepelné izolace Parotěsnící vrstva Jako parotěsnící vrstva střechy je použita polyetylénová fólie lehkého typu bez výztužné tkaniny (dále jen PE fólie). PE fólie je provedena mezi SDK podhledem a jeho nosným roštem. Vzhledem ke své poloze je PE fólie perforována kotvami SDK podhledu a dále pak všemi prostupy elektroinstalace. Jedna z provedených sond byla provedena v místě pozednice. Zde bylo zjištěno netěsné provedení parotěsnící vrstvy v místě napojení na stěnu a v místě prostupu elektroinstalace. foto /15/ Druh parotěsnící vrstvy foto /16/ Parotěsnící vrstva u stěny v místě prostupu elektrokabelů 9/16

3. POSUDEK 3.1. Tepelnětechnické posouzení Na pozici parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvy byla nalezena PE fólie lehkého typu s výztužnou tkaninou, která je provedena nevzduchotěsně. Parotěsnící vrstvu lze vyhodnotit jako nespojitou a nevzduchotěsnou. Netěsnostmi v této vrstvě proniká do vzduchové vrstvy mezi dolním a horním pláštěm střechy vodní pára z interiéru. Ta na relativně chladných površích konstrukcí kondenzuje. Zkondenzovaná voda následně poškozuje nejen konstrukci, na které ke kondenzaci dochází, ale i přilehlé konstrukce a vrstvy jako je tepelná izolace a podhled. Vzhledem k nevzduchotěsnosti dolního pláště střechy dochází také ke zvýšení tepelných ztrát oproti projekčním předpokladům při vzduchotěsné skladbě. 3.1.1. Okrajové podmínky výpočtu Parametry prostředí (zimní období) Sloup: Výpočtová venkovní teplota Relativní vlhkost vnějšího vzduchu Nadmořská výška Teplotní oblast 17 C 84% cca 471 m n. m. 2 Návrhové parametry interiéru (Mateřská škola): Návrhová teplota vnitřního vzduchu Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Třída vlhkosti 3.1.2. 21 C 55% 4. třída Tepelněvlhkostní požadavky dle ČSN 73 0540 2 (1 z roku 1994, 2 z roku 2011), Tepelná ochrana budov Posouzení konstrukční skladby bylo provedeno pomocí programu pro výpočet jednorozměrného šíření tepla aplikace Tepelná technika 1D (DEK Software). U posouzení skladby se jedná o posouzení v ploše ideálního výseku konstrukce, včetně započtení vlivu systematických tepelných mostů (kotvení skladby). Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Okr. podmínky 1 Součinitel prostupu tepla UN [W/(m.K)] 2 2 0,32 (0,23 ) 0,24 (0,16 1)) 0,763 (13,5 ) 0763 (13,5 ) 0,1 0,1 aktivní aktivní 1) Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhové teplotě a relativní vlhkosti venkovního a vnitřního vzduchu v zimním období pro vyloučení rizika povrchové kondenzace frsi [] (odpovídající nejnižší povrchová teplota [ C]) Množství zkondenzované vodní páry Mc ve skladbě [kg/(m2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m.a)] 2 1. Hodnota doporučená 2. Hodnota 18% je limitní dlouhodobou hodnotou při hodnocení rizika napadení dřeva dřevomorkou. Tato hodnota je hodnotou bezpečnou při současném splnění požadavku na množství zkondenzované vodní páry v místě dřeva nebo materiálu na bázi dřeva při návrhové teplotě a relativní vlhkosti venkovního a vnitřního vzduchu v zimním období. Tab./6/ Tepelnětechnické požadavky 10/16

3.1.3. Výsledky tepelnětechnického posouzení Hodnocený parametr konstrukce Hodnota vypočtená Označení skladby Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] Hodnocení Hodnota vypočtená S1 Hodnocení S2 0,37! 0,38! Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce vyloučení rizika povrchové kondenzace frsi [] (odpovídající nejnižší povrchová teplota [ C]) 0,910 (19,1) 0,908 (19,1) Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce vyloučení rizika růstu plísní frsi [] (odpovídající nejnižší povrchová teplota [ C]) Vyhovuje Vyhovuje 3,99! Bez kondenzace pasivní! aktivní Množství zkondenzované vodní páry Mc ve skladbě [kg/(m2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)] Celkové hodnocení... Vyhovuje požadavkům ČSN 73 05402 : 2011 xx... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN 73 05402 : 2011!... Nevyhovuje požadavkům ČSN 73 05402 : 2011... Vyhovuje požadavkům ČSN 73 05402 : 1994 **... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN 73 05402 : 1994... Nevyhovuje požadavkům ČSN 73 05402 : 1994!! Tab. /7/ výsledky tepelnětechnického posouzení. Ve výpočtu součinitele prostupu tepla jsou zahrnuty vlivy systematických tepelných mostů tvořených nosnými prvky krovu. Původní skladba střechy navržená v projektové dokumentaci nevyhovuje nevyhovuje na hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 (z roku 1994 platné v době výstavby). Skladba nevyhovuje na hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 z roku 2011. Skutečná skladba střechy zjištěná při průzkumu nevyhovuje požadavkům normy ČSN 73 0540 (z roku 1994 platné v době výstavby). Ve skladbě dochází vlivem nefunkčního větrání výpočtově k nadměrné kondenzaci vodní páry. Skladba dále nevyhovuje na hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 z roku 2011. 11/16

3.2. Posouzení střechy 1. Střešní krytina z asfaltového šindele je provedena na střeše se klonem 12. Minimální sklon pro asfaltové šindele je dle ČSN 73 1901 18 a dle renomovaných výrobců asfaltových šindelů 15. Asfaltový šindel, který je proveden na střeše se sklonem 12 je v rozporu s výše uvedeným doporučením. Na takovémto sklonu střechy může docházet k zatékání pod střešní krytinu a dále do podstřešního prostoru. 2. Na střeše byla nalezena místa, kde nebyly aktivovány termoaktivní body (nebyla slepena střešní krytina v přesazích) Dle [10] dochází k aktivaci termoaktivích bodů při teplotě 40 C a vyšší. V případě, že montáž střešní krytiny probíhá při nižších teplotách, je nutné přesahy střešní krytiny podlepovat bitumenovým tmelem, popřípadě opatrně nahřát teplovzdušnou pistolí. Realizace při teplotách nižších než 5 C se nedoporučuje. V současné době není možné určit za jakých teplot byla prováděna montáž střešní krytiny. Vzhledem k tomu že nebyly aktivovány termoaktivní body, lze předpokládat že teplota při realizaci byla nižší než připouští montážní návody renomovaných výrobců krytiny. V tomto případě nebyl použit pro spojení přesahů střešní krytiny bitumenový tmel. Takto provedená střešní krytina není odolná proti silovým účinkům větru. Dochází k destrukci (odtržení) částí střešní krytiny. Takto narušenou krytinou může docházet k zatékání pod krytinu a dále do podstřešního prostoru. 3. Při daném sklonu střechy nebyl pod střešní krytinou proveden podkladní pás. Tato skutečnost je v rozporu s montážními návody renomovaných výrobců střešní krytiny. Při zjištěném stavu střechy je možné konstatovat, že při daném sklonu byl zvolen nevhodný druh střešní krytiny. 4. Při průzkumu bylo zjištěno, že vrstva tepelné izolace není ze strany pravděpodobně slabě větrané vzduchové vrstvy chráněna další vrstvou proti usazování prachu, proti vnikání chladného vzduchu do vrstvy tepelné izolace, proti případnému proniknutí atmosferických srážek či úkapu kondenzátu z horního pláště střechy. 5. U vzduchové vrstvy, která je napojena na exteriér pomocí větracích tvarovek u hřebene a průběžnou dutinou u okapu, byla zjištěna tloušťka cca 30 mm. Dle ČSN 731901 je nutné při sklonu střešní krytiny 5 25 dodržet minimální tloušťku větrané mezery 60 mm. Tento požadavek zde není splněn. Vzhledem k tomu, že odváděcí otvory nejsou provedeny v každém poli, není větrání střechy funkční v celé ploše. Lokálně jsou větrané plochy přerušeny střešními okny. Dle montážních návodů renomovaných výrobců střešní krytiny je nutné na střeše zajistit mezi podkladním bedněním a tepelnou izolací dostatečně větranou vzduchovou vrstvu. Tento požadavek zde není splněn. 6. Jako podklad pro střešní krytinu byly použity desky z aglomerovaného dřeva OSB tl. 12 mm. Dle orientačního výpočtu dimenze dřevěného bednění dle dle ČSN EN 199511 byla stanovena minimální tl. desek 20 mm. Použitá tl. bednění je tedy nedostačující a při zvýšení nahodilého zatížení (při údržbě) může dojít k prolomení bednění. 12/16

ZÁVĚR Střešní konstrukce v současné době neplní svoji funkci a vhledem ke zjištěnému stavu doporučujeme její kompletní rekonstrukci. Změnou střešní krytiny a úpravou skladby střešní konstrukce oproti projektové dokumentaci došlo k výraznému pochybení ze strany zhotovitele. Nová koncepce střešní konstrukce není provedena v souladu s montážními návody renomovaných výrobců střešní krytiny. Zjištěné netěsnosti v parotěsnící vrstvě mohou mít za následek, že v objektu může být obtížné dosáhnout v zimních měsících požadované teploty. 4. KONCEPCE NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Pro zajištění bezproblémové a správné funkce střechy bude nutné doplnit funkční parotěsnící vrstvu, doplnit vrstvu tepelné izolace a pro daný sklon dále zvolit vhodný typ střešní krytiny. 4.1. Varianta 1 Tab. /4/ Skladba střechy Varianta 1 plechová střešní krytina Vrstva Střešní krytina např. Maxidek Střešní latě 60 x 40 Kontralatě 40 x 60 větraná vzduchová vrstva Doplňková hydroizolační vrstva např. DEKTEN MULTI PRO funkce Tloušťka [mm] Hydroizolační nosná 40 Odvětrávací, nosná 60 Hydroizolační Tepelná izolace z minerálních vláken mezi krokvemi Tepelně izolační 160 Tepelná izolace z minerálních vláken pod krokvemi nosná konstrukce SDK podhledu Tepelně izolační* 90 Parotěsnící vrstva z PE fólie mezi roštem SDK podhledu Nosná konstrukce SDK podhledu 250 parotěsnící 2,2 nosná 50 SDK konstrukce pohledová 25 * Pro splnění doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 7305402 je nutné tepelnou izolaci z minerálních vláken nahradit tepelnou izolací z PIR desek. 4.1.1. Technologický postup Provedení parotěsnící vrstvy a tepelné izolace Bude provedena demontáž stávajícího SDK podhledu a původní parotěsnící vrstvy. Po demontáži parotěsnící vrstvy bude provedena nová vrstva tepelné izolace. Po doplnění vrstvy tepelné izolace bude provedena nová parotěsnící vrstva, u které bude provedena záměna pozice oproti původnímu stavu, a to tak, že parotěsnící vrstva bude umístěna až nad SDK roštem, aby zde byl vytvořen prostor pro vedení elektroinstalace. Parotěsnící vrstvu je nutné provést spojitě v celé ploše střechy, vzduchotěsně ji spojit ve 13/16

spojích a vzduchotěsně napojit na všechny navazující konstrukce (prostupy elektroinstalací, prostupující příčky, půdní nadezdívka apod.). Tuto skutečnost doporučujeme ověřit před zaklopením parozábrany dalšími vrstvami např. měřením těsnosti pomocí Blowerdoor testu. Provedení střešní krytiny Před demontáží střešní krytiny je nutné provést provizorní zastřešení. Provedení demontáže střešní krytiny, podkladního bednění a laťování. Na krokve bude provedena montáž doplňkové hydroizolační vrstvy Dále pak bude provedena montáž kontralatí, které vymezí vzduchovou vrstvu min. tl. 60 mm a montáž laťování. Montáž nové střešní krytiny u hřebene bude proveden detail větraného hřebene. 4.2. Varianta 2 Tab. /4/ Skladba střechy Varianta 2 povlaková hydroizolace funkce Tloušťka [mm] Hydroizolační 1,5 Separační textilie z netkaných PP vláken např. FILTEK 300 separační Plošné bednění z desek z aglomerovaného dřeva OSB nosná 25 Odvětrávací, nosná 60 Hydroizolační Vrstva Hydroizolační PVCP fólie např. DEKPLAN 76 (mechanicky kotvena k podkaldu) Kontralatě 40 x 60 větraná vzduchová vrstva Doplňková hydroizolační vrstva např. DEKTEN MULTI PRO Tepelná izolace z minerálních vláken mezi krokvemi Tepelně izolační 160 Tepelná izolace z minerálních vláken pod krokvemi nosná konstrukce SDK podhledu Tepelně izolační* 90 Parotěsnící vrstva z PE fólie mezi roštem SDK podhledu Nosná konstrukce SDK podhledu 250 parotěsnící 0,25 nosná 50 SDK konstrukce pohledová 25 * Pro splnění doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 7305402 je nutné tepelnou izolaci z minerálních vláken nahradit tepelnou izolací z PIR desek. 14/16

4.2.1. Technologický postup Provedení parotěsnící vrstvy a tepelné izolace Bude provedena demontáž stávajícího SDK podhledu a původní parotěsnící vrstvy. Po demontáži parotěsnící vrstvy bude provedena nová vrstva tepelné izolace. Po doplnění vrstvy tepelné izolace bude provedena nová parotěsnící vrstva, u které bude provedena záměna pozice oproti původnímu stavu, a to tak, že parotěsnící vrstva bude umístěna až nad SDK roštem, aby zde byl vytvořen prostor pro vedení elektroinstalace. Parotěsnící vrstvu je nutné provést spojitě v celé ploše střechy, vzduchotěsně ji spojit ve spojích a vzduchotěsně napojit na všechny navazující konstrukce (prostupy elektroinstalací, prostupující příčky, půdní nadezdívka apod.). Tuto skutečnost doporučujeme ověřit před zaklopením parozábrany dalšími vrstvami např. měřením těsnosti pomocí Blowerdoor testu. Provedení střešní krytiny Před demontáží střešní krytiny je nutné provést provizorní zastřešení. Provedení demontáže střešní krytiny, podkladního bednění a laťování. Na krokve bude provedena montáž doplňkové hydroizolační vrstvy Dále pak bude provedena montáž kontralatí, které vymezí vzduchovou vrstvu min. tl. 60 mm Montáž plošného bednění z OSB desek Pokládka separační textilie Pokládka střešní krytiny z PVC fólie mechanicky kotvené k podkladu u hřebene bude proveden detail větraného hřebene. 15/16

4.2.2. Výsledky tepelnětechnického posouzení Vstupní parametry výpočtu viz 3.1.1 a 3.1.2. Hodnota vypočtená Hodnocený parametr konstrukce Pro skladby S1 a S2 druh tepelné izolace Hodnocení Hodnota vypočtená Pouze minerální vlákna Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] Hodnocení S PIR 0,19 0,16 xx Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce vyloučení rizika povrchové kondenzace frsi [] (odpovídající nejnižší povrchová teplota [ C]) 0,952 (20,8) 0,961 (21,1) Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce vyloučení rizika růstu plísní frsi [] (odpovídající nejnižší povrchová teplota [ C]) Vyhovuje Vyhovuje Bez kondenzace Bez kondenzace aktivní Množství zkondenzované vodní páry Mc ve skladbě [kg/(m2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)] aktivní Celkové hodnocení... Vyhovuje požadavkům ČSN 73 05402 : 2011 xx... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN 73 05402 : 2011!... Nevyhovuje požadavkům ČSN 73 05402 : 2011 Tab. /7/ výsledky tepelnětechnického posouzení. Ve výpočtu součinitele prostupu tepla jsou zahrnuty vlivy systematických tepelných mostů tvořených nosnými prvky krovu. 4.3. Cenová rozvaha Jedná se pouze o hrubý cenový odhad. Uvedené ceny jsou uvažovány vč DPH. VÝMĚRA [m2] VARINATA Kč/m2 Celkem Varianta 1 Minerální vlákna 472 3 757 Kč 1 773 304 Kč Varianta 1 PIR 472 4 024 Kč 1 899 328 Kč Varianta 2 Minerální vlákna 472 4 400 Kč 2 076 800 Kč Varianta 2 PIR 472 4 586 Kč 2 164 592 Kč Pro přesné stanovení ceny je nutné vypracovat výkaz výměr. 5. DOPORUČENÍ Opravu střechy objektu doporučujeme realizovat na základě podrobné prováděcí projektové dokumentace (kterou tento posudek nenahrazuje) komplexně řešící potřebná nápravná opatření. Opravu střechy doporučujeme zadat zkušené realizační firmě, která disponuje zkušeným a proškoleným personálem a adekvátním vybavením. Ve Svitavách dne 19.6.2015 Za DEKRPOJEKT s.r.o. Petr Vencl petr.vencl@dekcz.com 420 733 168 006 16/16