D.1.1. a) Technická zpráva

Podobné dokumenty
D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

F.1.1 Technická zpráva

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, Poděbrady

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

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

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.1. a) Technická zpráva

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Řešení vzorových detailů

Baumit Zateplovací systémy

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

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

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ. -Zdvojení ETICS-

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

Termografická diagnostika pláště objektu

F O T O D O K U M E N T A C E

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

A1.1-1 Technická zpráva

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Kontrolní a zkušební plán

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

D.1.1. a) Technická zpráva

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, Záboří

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p Úhřetice

ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI AREÁL SÍDLA ÚP BRNO, PŘÍKOP 11 ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI V AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

Baumit Zateplovací systémy

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků Praha 9

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Sv. Čech Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Termografická diagnostika pláště objektu

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Technická specifikace

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

D.1.1 Stavebně-architektonická část

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, Náchod tel. / fax IČO DIČ CZ

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č


SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Sanace teras na objektu bytového domu

Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, Příbram II tel.fax , mob ,

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

D.1.1. a) Technická zpráva

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍŠOVICE, sokolovna - drobné stavební úpravy- S0 03 Oprava vnější omítky, zpevněné plochy. Architektonicko-stavební řešení. Technická zpráva D.1.

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

Transkript:

Zakázka číslo: 2014-001571-ZV D.1.1. a) Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Kulturní dům Horní Vlčkovice, Horní Vlčkovice 12 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší Zpracováno v období: únor 2014 Zpracoval: Ing. Veronika Zamazalová Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Káně č. v deníku autorizované osoby: 2822 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 284-5 FAX 234 054 291

D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah D.1 ÚČEL OBJEKTU...3 D.2 ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY...3 D.3 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY...3 D.3.1 Statické zajištění objektu...3 D.3.2 Okna, vstupní dveře...4 D.3.3 Zateplení obvodového pláště vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem (ETICS)...6 D.3.4 Zateplení střech přístaveb z 60. let...12 D.3.5 Zateplení střechy skladu obchodu...15 D.3.6 Zateplení stropu k nevytápěné půdě...16 D.3.7 Ostatní konstrukce...17 D.3.8 Použité materiály a jejich sledované parametry...18 D.3.8.1 Tepelná izolace vnějších obvodových stěn...18 D.3.8.2 Tepelná izolace podhledu zadního vstupu...18 D.3.8.3 Tepelná izolace střech přístaveb z 60. let...19 D.3.8.4 Tepelná izolace střechy skladu prodejny...19 D.3.8.5 Tepelná izolace stropu k nevytápěné půdě:...19 D.3.8.6 Hlavní hydroizolace střech přístaveb z 60. let...20 D.3.8.7 Parozábrana střech přístaveb z 60. let...20 D.3.8.8 Parozábrana střechy přístavby skladu prodejny...21 D.3.8.9 Separační textilie...21 D.3.8.10 Stabilizace vrstev vnějšího obvodového pláště...21 D.3.8.11 Stabilizace vrstev střešní konstrukce...21 D.3.8.12 Klempířské konstrukce...21 D.3.8.13 Zámečnické prvky...22 D.4 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ...22 D.5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ...26 D.6 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...26 D.7 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU...27 D.1.1. a) Technická zpráva Strana 2

D.1 ÚČEL OBJEKTU Předmětem projektové dokumentace je objekt kulturního domu v obci Horní Vlčkovice. Objekt byl postavený počátkem dvacátého století jako dvoupodlažní, částečně podsklepená budova se šikmou střechou s nevytápěným půdním prostorem. V 60. letech byla budova rozšířena dvoupodlažními přístavbami z východní a jižní strany. V 1.NP se nachází prostory restaurace se zázemím (kuchyně, sklady), obchod, hygienické zázemí pro může a ženy a kotelna. Ve 2. NP je umístěný společenský sál, hygienické zařízení a sklady. V 1.PP je pouze nevytápěný sklep. Stavbou se účel objektu nemění. D.2 ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkčního a dispoziční řešení stavby, řešení vegetačních úprav okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavěnost území, kapacity, obestavěné prostory a orientaci stavby. Stavební úpravy nemají zásadní vliv na oslunění a osvětlení interiéru objektu. Oslunění a osvětlení okolních staveb nebude ovlivněno. D.3 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Stavbou bude provedeno: výměna výplní otvorů na obvodových stěnách zateplení obvodových stěn zateplení střech přístaveb zateplení stropu k nevytápěné půdě související opravy (klempířské práce, okapový chodník,...) instalace nového zdroje tepla pro vytápění (automatický kotel na pelety), instalace nových otopných těles, rozvodů ÚT a vyregulování otopné soustavy, viz samostatná část této projektové dokumentace (D.1.4.) Při aplikaci veškerých výrobků nutno dodržet veškeré technologické předpisy jejich výrobců. Pokud budou technologické předpisy uvedené v projektové dokumentaci v rozporu s technologickými předpisy výrobce, platí technologické předpisy výrobce. Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí. D.3.1 Statické zajištění objektu Průzkumem objektu nebyly zjištěny vážné statické poruchy, které brání provedení zamýšlené rekonstrukce fasády objektu. Po montáži lešení (před provedením prací) je nutné nechat tento předpoklad ověřit autorizovaným statikem. Prohlídka statikem není, dle smlouvy s objednatelem, předmětem této projektové dokumentace. Provedením rekonstrukce fasády a podlahy půdy dojde ke zvýšení stálého zatížení konstrukcí domu. Vzhledem k typu konstrukce a jejímu technickému stavu se nepředpokládá nutnost provádění statických úprav konstrukcí souvisejících s provedením navržené rekonstrukce. Před provedením prací je nutné nechat tento předpoklad ověřit autorizovaným statikem. D.1.1. a) Technická zpráva Strana 3

D.3.2 Okna, vstupní dveře DEKPROJEKT Bude provedena výměna výplní otvorů ve vytápěné části budovy v souladu s požadavky energetického auditu. Okna a dveře budou vyměněna za nová plastová s hodnotou součinitele prostupu tepla včetně rámu U W max. 1,2 W/(m 2 K). Členění oken a technický popis je uvedeno ve výpisu oken D.1.1.07. S ohledem na rozměry a četnost používání doporučuje projektant použít pro hlavní vstupní dveře hliníkové rámy. Poznámka: Výměna vzduchu ve vnitřním prostoru byla zajištěna spárovou průvzdušností původních oken. Nová okna mají v zavřeném stavu velmi nízký součinitel spárové průvzdušnosti a není tak zajištěna dostatečná výměna vzduchu ve vnitřním prostoru. Pro větrání v objektu je nutné využívat mikroventilační polohy kování nových oken v kombinaci s pravidelným otevíráním oken uživateli. Výměna výplňových konstrukcí musí být provedena před provedením ETICS. Tepelnou izolaci je nutné napojit až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostění a parapetu) a tím zamezit nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního rámu a obvodového panelu. Připojovací spára výplně bude pro zajištění neprůvzdušnosti na interiérové straně opatřena parotěsnící (interiérovou) páskou, na vnější straně prodyšnou exteriérovou páskou. V případě již vyměněných výplní bude vzduchotěsnost zajištěna páskou pouze na vnější straně připojovací spáry. Napojení výplní na vnější zateplovací systém ETICS bude provedeno pomocí venkovních APU lišt. Jedná se o plastové nalepovací lišty s průmyslově navařenou tkaninou. Přesné zaměření všech výplňových konstrukcí provede realizační firma před vlastní realizací výměny. V celém objektu budou osazeny nové vnější parapety budou z pozinkovaného plechu jednostranně lakovaného tl. min. 0,6 mm. Přesah okapní hrany parapetu přes vrchní líc kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. Vnitřní parapety u měněných výplní budou provedeny nové bílé plastové. Osazení a rám oken musí umožnit zateplení nadpraží, ostění a parapetu tloušťkou tepelného izolantu 40 mm. Na všech místech okna musí být splněn požadavek na povrchovou teplotu dle ČSN EN 13 788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti uvnitř konstrukce. Technologický postup výměny výplní: Vybourání původní otvorové výplně. Začištění povrchu okenního otvoru, aby byl zajištěn rovinný a soudržný podklad pro aplikaci těsnících pásek. Před montáží nové výplně je třeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního prachu a jiných nečistot. Před osazením rámu do stavebního otvoru je nutné nejprve vyjmout křídlo z rámu a rám z vnější strany očistit, případně odmastit. Montáž těsnicích pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotěsnicí pásky (okenní flexfolie interiér) na interiérovou stranu rámu okna a exteriérové difúzně otevřené pásky (okenní flexfolie exteriér) na stranu exteriéru. S lepením pásky se začíná při spodní hraně svislého dílu rámu okna, kde je nutné nechat takový přesah pásky, o kolik se bude podkládat výplň při usazování do stavebního otvoru. S lepením se postupuje směrem vzhůru. Páska je vybavena dvěma lepícími materiály. Na rám se páska lepí předpřipravenou lepící folií, z které se při lepení stahuje krycí folie. Když se páska dolepí k rohu rámu, nestřihá se, ale vytvoří se nařasení tak, aby bylo možné později pásku spolehlivě přitlačit do koutů stavebního otvoru. Totéž se provede i na dalším D.1.1. a) Technická zpráva Strana 4

rohu a páska se dotáhne opět až k parapetní části, kde je opět ponechán přesah dle velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po obvodě ze tří stran, vyjma parapetní části, která se řeší až po usazení rámu do stavebního otvoru. Takto připravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovně zaaretuje do svislé polohy např. dřevěnými klíny. Při osazení je nutné dbát na to, aby rám byl vyrovnán a vyvážen ve vodorovném a svislém směru. Rám výplně se podkládá nosnými a distančními podložkami. Ty se musí uspořádat tak, aby nebránily tepelné roztažnosti profilů a aby odpovídaly typu a funkci výplně (otevíravé, sklopné, posuvné apod.). Umístění podložek musí poskytovat dostatečný prostor pro upevnění a nesmí bránit následným pracím. Jako nosné a distanční podložky lze používat např. klasické plastové zasklívací podložky nebo destičky z tvrdého dřeva. Dřevěné klíny se používají jenom jako pomůcky při osazování a vyvažování oken, po montáži se musí bezpodmínečně odstranit. Při podkládání je třeba dbát na správné uspořádání nosných podložek v oblasti rohů, sloupků a příček. Podložky po svislých stranách rámů se umisťují cca 150 mm od vnější vodorovné hrany křídla (horní nebo spodní). Po zabudování musí okno zůstat dilatačně odděleno od stavebního otvoru, na výplně se nesmějí přenášet síly z pohybu konstrukce stavby. Po usazení výplně do stavebního otvoru musí být dodrženy minimální šířky připojovacích spár 10 mm. Upevnění výplní se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné utahovat rovnoměrně, bez napětí ve vztahu k rámu. Po upevnění se zkontroluje svislost a vyváženost rámu. Odstraní se pomocné dřevěné klínky a vyčistí se připojovací spára. Nosné a distanční podložky se v připojovací spáře ponechávají. Připojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pěnou (lze provádět při teplotě okolního ovzduší min. +5 C). Po očištění připojovací spáry od prachu doporučujeme podklad navlhčit vodou. Pěna tak lépe přilne k podkladu a sníží se její spotřeba. K úplnému vytvrzení pěny dojde cca za 24 hodin. Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplotě podkladu a okolního vzduchu. Po cca 1-2 hodinách lze pěnu zaříznout zároveň s rámem, resp. s podkladním profilem. Po ořezání pěny je nutné oblast kolem okna znovu důkladně očistit a omést a napenetrovat. Provede se nalepení interiérových těsnících pásek na ostění. Ostění se doporučuje předem penetrovat systémovým přípravkem dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich přilnavosti. Pásky se k podkladu válečkují. Provede se zatěsnění vnitřní parapetní části. Páska se nalepí na boční stranu podkladního profilu a na parapet. K utěsnění pásky se opět použije váleček. Osadí se vnitřní plastový parapet. Parapet se zasune pod spodní díl rámu okna a k podkladu se přilepí PUR pěnou. Parapet by měl přečnívat přes líc stěny max. o 20-30 mm tak, aby netvořil překážku proudění vzduchu od otopných těles k vnitřnímu povrchu okna. Zednické zapravení. Před zahájením zednických prací doporučujeme zakrýt výplně krycí folií, kterou přilepíme k rámům krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce sejmout. Omítky nesmí být přímo napojeny na rám, protože se nedovedou přizpůsobit jemným pohybům rámu. Po dokončení zednického zapravení nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdříve odstranit ochrannou fólii z profilů výplně (nejpozději do 6 týdnů od vyrobení výplní). Při dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudované výplni může dojít k přilnutí fólie k profilům, fólii lze pak jen velmi obtížně odstranit. Při jejím odstraňování hrozí poškození povrchové úpravy profilů. D.1.1. a) Technická zpráva Strana 5

D.3.3 Zateplení obvodového pláště vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem (ETICS) Všechny fasády budou opatřeny vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem (ETICS). Průzkumem objektu nebyly zjištěny vážné statické poruchy, které brání provedení zamýšlené rekonstrukce fasády objektu. Po montáži lešení (před provedením prací) je nutné nechat tento předpoklad ověřit autorizovaným statikem. Prohlídka statikem není, dle smlouvy s objednatelem, předmětem této projektové dokumentace. V rámci realizace ETICS bude provedeno očištění povrchu omítek, odstranění a následné vyspravení nesoudržných částí. V rámci realizace ETICS bude provedeno zateplení obvodových stěn pěnovým polystyrenem EPS s příměsí grafitu tl. 120 mm v souladu se závěry energetického auditu. V detailech budou použity menší tloušťky tepelné izolace. Zateplovací systém bude založen cca 200 mm pod úrovní upraveného terénu. Minimálně do výšky 300 mm nad přilehlý terén bude pro zateplení použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy "perimetru" pro sokl tl. 120 mm. V místech se zvýšenými nároky na požárně bezpečnostní řešení bude použita tepelná izolace z minerálních vláken. V soklové oblasti bude použita tepelnou izolací z minerálních vláken od výšky cca 300 mm nad upraveným terénem. Povrchová úprava fasády bude tvořena tenkovrstvou omítkou na akrylátové bázi, zrnitost 1,5 mm bázi, soklová část bude provedena speciální soklovou tenkovrstvou omítkou a to minimálně však 300 mm nad upravený terén. Ochrana tepelné izolace pod terénem bude řešena nopovou fólií. Použitý ETICS bude v souladu s požadavky ČSN EN 13499 resp. ČSN EN 13500. Součástí realizace ETICS budou úpravy klempířských konstrukcí a doplnění nových klempířských konstrukcí z důvodu nárůstu tloušťky obvodového pláště. V celém objektu budou osazeny nové vnější parapetní plechy budou z pozinkovaného jednostranně lakovaného plechu tl. min. 0,6 mm. Přesah okapní hrany parapetu přes vrchní líc kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. Ke kotvení tepelné izolace z pěnového polystyrenu budou použity šrouby s držákem izolace s kovovým dříkem pro zápustnou montáž typ hmoždinky nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace. Skladba původní stav: Skladba S01 Obvodová stěna Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava ~ 30 zdivo z plných cihel 450 vnější povrchová úprava ~ 50 Před provedením kontaktního zateplovacího systému je nutné provést tato opatření: - provedení výměny oken - osekání přečnívajícího obkladu nebo podezdívky do roviny fasády - osekání přečnívajícího římsy do roviny fasády D.1.1. a) Technická zpráva Strana 6

- vyrovnání povrchu maltou Skladba nový stav: Skladba S11 Obvodová stěna Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava ~ 30 zdivo z plných cihel 450 vnější povrchová úprava ~ 50 lepicí a stěrková hmota 10 tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS s příměsí grafitu 120 základní vrstva stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4 penetrační nátěr - tenkovrstvá omítka na akrylátové bázi, zrnitost 1,5 mm 1,5 Skladba S12 Obvodová stěna sokl Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava ~ 30 zdivo z plných cihel 450 vnější povrchová úprava ~ 50 lepicí a stěrková hmota 10 tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy "perimetru" základní vrstva stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4 penetrační nátěr - tenkovrstvá omítka mozaiková, zrnitost 1,2 mm 1,2 120 Zateplení obvodového pláště technologické zásady: Přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být dokončeny všechny činnosti související s fasádou (tj. sanace obvodové stěny apod.). Všechny výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění. Zajistí se rovněž ochrana zeleně a konstrukcí kolem objektu. Demontují se veškeré klempířské a zámečnické prvky současné fasády, světla a jejich držáky a bleskosvodná soustava. Demontuje se zastřešení kontejneru na jižní fasádě, rovněž bude demontováno zábradlí terasy na východní fasádě. Demontují se svítidla, informační cedule, větrací mřížky, atd. umístěné na fasádě. Demontují se všechny prvky elektrických rozvodů na fasádě (osvětlení apod.), krabice D.1.1. a) Technická zpráva Strana 7

a rozvody se připraví pro nové osazení. DEKPROJEKT Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje s dostatečným odstupem od budoucí úrovně fasádního systému. Technologické podmínky při provádění ETICS Teplota podkladu a ovzduší pro provádění zateplovacího systému musí být +5 C až +30 C. Během realizace je třeba chránit fasádu před přímým působením silného větru, slunečního záření a deště vhodnou ochrannou síťovinou z vnější strany lešení. Je nutné dodržet minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. Minimální teplota zpracování jednotlivých komponent zateplovacího systému je uvedena v technologickém postupu provádění. Při provádění je nutné dbát na to, aby v průběhu provádění nedošlo k poškození nebo ztrátě materiálu vlivem větru. Zateplovací systém i další níže uvedené práce může realizovat pouze zkušená specializovaná firma. Úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu zajistí dodavatel stavby. Příprava podkladu Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. Povrch fasády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva. Založení systému Zateplovací systém bude založen cca 0,2 m pod úrovní přilehlého terénu. Obvodové stěny nejnižšího podlaží budou zatepleny pouze okolo jídelny a jejího zázemí, kuchyně, umývárny nádobí, hrubé přípravny, odpad, denní sklad. Zateplení vyššího podlaží bude založeno min. 500 mm pod úrovní podlahy 1NP. Penetrace podkladu Očištěný podklad se opatří penetračním nátěrem. Lepení izolačních desek Pro zateplení objektu bude použita tepelná izolace z fasádních desek pěnového polystyrenu s příměsí grafitu tl. 120 mm, lokálně tepelná izolace z fasádních desek z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí tl.120 mm. Na podhled zadního vstupu budou použity desky z podélných minerálních vláken určených pro kontaktní zateplovací systémy tl. 240 mm. Při lepení izolačních desek se nesmí teplota ovzduší a desek pohybovat pod +5 C. Na zamrzlém nebo mokrém podkladu se nesmí pracovat. Lepicí hmota se nanáší po obvodu (pás o šířce min. 50 mm) a v ploše desky ve 3-4 terčích velikosti dlaně tak, aby bylo přilepeno nejméně 40 % plochy desky (doporučuje se nanést lepicí hmotu na 50-60% plochy desky). Tloušťka nanášené lepící hmoty je cca 20 mm. Je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem. D.1.1. a) Technická zpráva Strana 8

Izolační desky se kladou bezprostředně po nanesení lepidla. Desky se lepí na sraz bez mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného mostu s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2m). Případné trhliny nebo když mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izolačního materiálu. Základní uspořádání desek se provádí na vazbu tj. se svisle převázanými spárami. Optimální přesah je ½ délky izolační desky, nejméně však 200 mm. Nesmí vzniknout křížový spoj. Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny také v rozích otvorů ve fasádě (okna, dveře ). Izolace rohů se provádí střídavě, aby bylo docíleno nárožního zazubení. 1/2 Obr. 1.: Schémata provedení vazby při pokládce desek tepelné izolace Po ukončení lepení je nutné nerovnosti ve vrstvě tepelné izolace přebrousit brusným hladítkem a následně dokonale odstranit prach a zbytky izolantu po broušení z povrchu desek. Nechráněné izolační desky z polystyrenu nesmí být po delší dobu vystavené povětrnosti. Povrch desek se vyrovná nanesením stěrkové hmoty v tloušťce min. 2 mm. Kotvení tepelné izolace hmoždinkami. Kotvení šrouby s držákem izolace s kovovým dříkem se zpravidla provádí po zatuhnutí lepící hmoty (technologická přestávka činí minimálně 48 hodin). Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a případně (při větším počtu kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota. Hmoždinky se kotví se zapuštěním talíře cca 20 mm pod povrch izolantu. Následně se hmoždinky zazátkují zátkou tepelné izolace a přešpachtlují lepící hmotou. Při kotvení izolačních desek na rozích objektů je nutno každou desku kotvit v pracovní spáře, a to minimálně 15-20 cm od rohu objektu. D.1.1. a) Technická zpráva Strana 9

Obr. 2. Zesílení armovací vrstvy v okolí okenního otvoru Obr. 3. Rozmístění hmoždinek při minimálním počtu 6ks/m2 S ohledem na hydrotermické zatížení tepelné izolace v systému je nutné použít minimální počet kotev 6ks/m2. Podrobný návrh mechanického upevnění ETICS hmoždinkami na účinky sání větru je nutné provést dle ČSN EN 73 2902. Návrh počtu kotev předpokládá použití certifikovaných hmoždinek dle ETAG 014. Únosnost je třeba ověřit na stavbě provedením výtažných zkoušek, které zajistí dodavatel stavby. Celoplošné armování systému Teplota při nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod +5 C. Tmely nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba zpracování výrazně kratší. Před vytvořením základní vrstvy je nutné pečlivé změření rovinnosti povrchu tepelného izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce se musí odstranit. V případě desek z pěnového polystyrenu se místa spojů přebrousí. Prach po broušení se z povrchu tepelné izolace odstraní. Základní vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po nalepení desek tepelné izolace z pěnového polystyrenu. Základní vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty a výztužné síťoviny. Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým hladítkem (10/10) v šířce pásu výztužné síťoviny tmel v tloušťce cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná síťovina, jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně 100mm. Síťovina se zatlačí do měkkého tmelu nerezovým hladítkem od středu k okrajům a důkladně se uhladí. U exponovaných míst se doporučuje spodní část objektu armovat dvakrát a to minimálně do výšky 1,0 m nad upravený terén. Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na základní vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Síťovina má být uložena ve vnější třetině vrstvy a po zahlazení dokonale kryta tmelem. Rohy se vyztužují rohovou lištou z plastu s integrovanou výztužnou skleněnou síťovinou. Na roh se nanese stěrkový tmel a profil se do něj zatlačí. Plošně nanesená skleněná síťovina bude následně prováděna s překrytím 100 mm na síťovinu rohové lišty. V místech otvorů ve fasádě (okna, dveře apod.) je nutné zpevnit rohy otvorů diagonálně pruhem síťoviny o rozměrech cca 250x450 mm pod úhlem 45. D.1.1. a) Technická zpráva Strana 10

Provádění vrchní ušlechtilé omítky DEKPROJEKT Z důvodů zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetrační nátěr se provádí po dokonalém vyschnutí základní vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátěr se zpracuje dle předpisu a následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka před nanášením dalších vrstev je nejméně 24 hodin. Na objektu je navržena tenkovrstvá omítka na akrylátové bázi, zrnitost 1,5 mm. Materiál se před nanášením řádně rozmíchá. Nanáší se nerezovým hladítkem a následně se stahuje rovnoměrně na tloušťku zrna a zahlazuje umělohmotným hladítkem. Napojení omítky se provádí mokrý do mokrého (okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat). Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod +5 C nebo nad +35 C, na přímém slunci nebo za silného větru. Při 20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze v případě potřeby za 24 hod. povrch přetírat. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tuto dobu prodlužují. Pro ucelenou fasádní plochu je potřebné použít materiál téže výrobní šarže. Dokončený ETICS musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou. Styk dvou barevných odstínů v omítkách nebo ukončení omítky se provádí pomocí lepící pásky, případně dělícími lištami. Kontrola kvality Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena zejména na: Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a nepřídržných vrstev a případné vyrovnání větších nerovností. Rovinnost založení systému. Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné izolace. Kontrolu tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD. Dodržování minimálního množství a způsobu nanesení lepící hmoty na tepelně izolační desku. Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění. Splnění požadavku na minimální počet hmoždinek v ploše a na nároží objektu. Dbát na použití odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu, do kterého kotvíme a druhu izolace. Dodržení tloušťky základní vrstvy a zakrytí výztužné skleněné síťoviny stěrkou. Dodržování přesahů výztužné skleněné síťoviny, zakrytí výztužné skleněné síťoviny a hmoždinek stěrkovou hmotou. Do rohů otvorů ve fasádě vložit diagonálně obdélníky 250x450 mm z výztužné síťoviny. Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a barevných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu. Dodržení předepsaného odstínu omítky. Dodržování dostatečných a předepsaných přesahů klempířských prvků, oplechování apod. D.1.1. a) Technická zpráva Strana 11

Realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících klimatických podmínkách. Neprovádět ETICS za deště a zvýšené vlhkosti, za extrémně nízkých a vysokých teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. Dodržování všech nutných technologických přestávek při provádění ETICS, z důvodů správného vyzrání materiálu a potřebných vlastností pro následné nanášení. D.3.4 Zateplení střech přístaveb z 60. let Zateplení šikmých střech spočívá v odstranění celé konstrukce dřevěné střechy (oplechování, krytina, prkna, trámy) až k nosné stropní konstrukci. Částečné ubourání nadezdívek. Následně bude provedena nová parozábrana z asfaltových pásů s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/ m 2. Následně pak pokládka tepelné izolace z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100S Stabil, min. pevnost v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, průměrné tloušťky 260 mm, která bude lepena PUK lepidlem k podkladu. Budou použity spádové klíny EPS pro vytvoření spádu střechy minimálně 3%. Nová hydroizolační vrstva bude tvořena PVC-P fólií, která bude od tepelné izolace separována netkanou textilií ze skleněných vláken s min. plošnou hmotností 120 g/m 2. Hydroizolace bude kotvena šrouby do betonu do stropního panelu. Pokládka tepelné izolace bude provedena ve dvou vrstvách. Hlavní hydroizolace bude provedena z povlakové hydroizolace z PVC-P fólie, která bude stabilizována mechanicky kotvením do nosného stropního dílce. Kotevní plán je navržen na návrhovou pevnost kotvy v podkladu 0,4 kn, tj. hodnotu výtažné síly min. 1,2 kn. Skladba ploché střechy bude splňovat klasifikaci Broof (t3), tj. skladba do požárně nebezpečného prostoru nešířící požár. Skladba původní stav: Skladba S03 Šikmá střecha přístaveb z 60. let Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava ~ 30 panelová stropní konstrukce 120 tepelná izolace z minerálních vláken ~ 50 dřevěné krokve+ uzavřená vzduchová vrstva 100-500 záklop z dřevěných prken 20 hydroizolační vrstva (asfaltové šindele, případně plech) ~ 30 Před provedením zateplení střechy je nutné provést tato opatření: - budou odstraněny vnější odvodňovací prvky. - demontáž stávají konstrukce dřevěné střechy (oplechování, krytina, prkna, trámy) až k nosné stropní konstrukci. - úprava výšek nadezdívek po obvodu střechy. D.1.1. a) Technická zpráva Strana 12

Skladba nový stav: Skladba S14 Šikmá střecha přístaveb z 60. let Vrstva (od interiéru) DEKPROJEKT Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava ~ 30 panelová stropní konstrukce 120 parozábrana - asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m 2 desky z pěnového objemově stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100S Stabil, min. pevnost v tlaku 100 kpa při 10% deformaci + spádové klíny 3% separační netkaná textilie ze skleněných vláken s min. plošnou hmotností 120 g/m 2 4 Ø 260 hydroizolační PVC-P fólie, mechanicky kotvena do stropní kce 1,5 - Technické řešení zateplení střešního pláště: Řešení spočívá v odstranění celé konstrukce dřevěné střechy (oplechování, krytina, prkna, trámy) až k nosné stropní konstrukci. Částečné ubourání nadezdívek. Očištění a vyrovnání povrchu nosné konstrukce střechy. Pokládka a přivaření parozábrany z asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. V další fázi se položí tepelně izolační dílce z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100S Stabil, min. pevnost v tlaku 100 kpa při 10% deformaci průměrné tloušťky 260 mm, která bude lepena PUK lepidlem k podkladu. Pracovně budou desky mezi sebou lepeny. Pro vytvoření 3% spádu střech budou použity spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 100S Stabil. Přes vrstvu tepelné izolace bude položena separační netkaná textilie ze skleněných vláken. Po její pokládce budou upevněny profily z poplastovaného plechu sloužící pro upevnění a ukončení hydroizolační vrstvy. Poté bude položena hlavní hydroizolační vrstva z PVC-P fólie tloušťky 1,5 mm. Její stabilizace bude zajištěna mechanickým kotvením do stropní konstrukce šrouby do betonu s plastovým teleskopem a talířovou podložkou. Před provedením kotvení je nutno ověřit únosnost kotev tahovými zkouškami při realizaci opravy. Tahové zkoušky zajistí dodavatel stavby. Na základě tahových zkoušek bude rozhodnuto o použití příslušného druhu kotevních prvků. Odvodnění hlavní hydroizolace bude realizováno novými podokapními žlaby DN 125. Pokládka kompletizovaných dílců Dílce se kladou ve dvou vrstvách na sraz (co nejtěsněji). Jednotlivé řady jsou posunuty vůči sobě na vazbu. D.1.1. a) Technická zpráva Strana 13

Dílce je navrženo při pokládce provizorně lepit PUK lepidlem. Pro vytvoření 3% spádu střech budou použity spádové klíny z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100S Stabil. Spádové klíny budou použity jako druhá vrstva desek tepelné izolace. Tloušťka desek první vrstvy tepelné izolace bude 50, 100 a 130 mm dle délky stříšky, aby bylo dosaženo průměrné tloušťky vrstvy 260 mm. Druhá vrstva desek bude kladena tak, aby v maximální míře překryla stykové spáry první vrstvy. Pokládka PVC-P fólie Na separační vrstvu ze skleněných vláken se položí hydroizolační fólie z PVC-P tl. 1,5 mm. Tato fólie se používá jako jednovrstvá, mechanicky kotvená hydroizolace. Fólie se kotví k podkladu zpravidla ve spojích, v případě potřeby vysokého počtu kotev i v ploše role. Fólie se kladou tak, aby světle šedá (v základním provedení) nebo barevná vrstva nebo povrch s potiskem označujícím přesah a identifikaci fólie byla natočena směrem do exteriéru. Jednotlivé pruhy fólií se pokládají na vazbu, posun čelních spojů by měl být nejméně 200 mm (nesmí vznikat křížové spoje). V místě křížení podélného a příčného spoje se roh horní fólie seřízne do oblouku. Při pokládce by mělo být postupováno tak, aby bylo zamezeno případnému zatečení vody do skladby střechy. Tzn. postupovat pokud možno od okrajů střechy a průběžně opracovávat detaily. Při realizaci kotveného systému se fólie pokládá s přesahy nejméně 100 mm (tento přesah je vyznačen potiskem na okraji fólie) tak, aby byla zajištěna geometrie přesahu. V případě, že je použita kotva o průměru hlavy větším než 40 mm, je nutné ekvivalentně zvětšit přesah hydroizolace. Minimální šířka podélného svaru je 30 mm. V příčném směru se hydroizolace pokládá s přesahem 100 mm, požadovaná šířka svaru je 30 mm. Klimatické podmínky při provádění Izolatérské práce s fóliemi z měkčeného PVC-P a při lepení hydroizolace z PVC-P fólie za studena se vyžaduje teplota vzduchu i podkladu nejméně +5 C, suché počasí a suchý podklad. Minimální teplota je stanovena s ohledem na mezní podmínky pro kvalitní práci izolatérů, pás je teoreticky zpracovatelný i za nižších teplot. Teplotu podkladu i vzduchu, lze zvýšit vytápěnými provizorními přístřešky. D.1.1. a) Technická zpráva Strana 14

Skladování a doprava DEKPROJEKT Skladování a dopravu materiálů nedoporučujeme provádět přes již opravené části střech. Je proto vhodné postupovat s opravou shora dolů. Vertikální doprava se předpokládá stavebním výtahem. Pro skladování materiálu je třeba vyjednat zábor pozemku nebo využít prostory investora. D.3.5 Zateplení střechy skladu obchodu Zateplení střechy přístavby skladu prodejny bude realizováno z vnější strany. Pro zateplení střechy skladu bude nutné demontovat stávájící oplechování a část dřevěného záklopu u vrcholu šikmé střechy. Otvorem bude zateplena obvodová stěna k niž šikmá střecha doléhá a dále samotná střecha pomocí foukané tepelné izolace v konečné tloušťce 260 mm. Po provedení zateplení stropu je nutné zajistit, aby střecha plnila svou funkci. Tj., aby do podstřešního prostoru nezatékalo a dále, aby prostor nad tepelnou izolací byl účinně odvětráván. Odvětrání bude zajištěno jednak průběžnou spárou v oplechování návaznosti na stěnu u vrcholu šikmé střecha. Nasávací otvory budou vybourány mezi krokvemi v střešní římse. Do vzniklého otvoru bude vsazena krycí plechová lišta, otvor bude Skladba původní stav: Skladba S04 Šikmá střecha skladu obchodu Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava ~ 10 podbití z dřevěných prken 20 tepelnou izolací z minerálních vláken 50 dřevěné krokve+ uzavřená vzduchová vrstva 250-800 záklop z dřevěných prken 20 hydroizolační vrstva (asfaltové šindele) ~ 30 Před provedením zateplení střechy je nutné provést tato opatření: - demontáž oplechování návaznosti na svislé stěny - odstranění hydroizolace u vrcholu střechy v minimální potřebné šířce pro provedení prací - odstranění dřevěného podbití u vrcholu střechy v minimální potřebné šířce pro provedení prací - kontrola dřevěných prvků, kontrola vlhkosti střešního souvrství bourání nadezdívky pro odhalení pozednice (nasávací otvory dvouplášťové střecha) reprofilace bouraného zdiva do roviny D.1.1. a) Technická zpráva Strana 15

Skladba nový stav: Skladba S15 Šikmá střecha skladu obchodu Vrstva (od interiéru) DEKPROJEKT Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava ~ 10 podbití z dřevěných prken 20 tepelnou izolací z minerálních vláken 50 foukaná tepelná izolace z minerálních vláken 260 dřevěné krokve + větraná vzduchová vrstva 50-600 záklop z dřevěných prken 20 hydroizolační vrstva (asfaltové šindele) ~ 30 Technické řešení zateplení střešního pláště: ETICS svislé stěny i v prostoru dvouplášťové střechy. Foukání tepelné izolace z minerálních vláken do střešního pláště v konečné tloušťce 260 mm. Instalace podpůrné konstrukce odvětrání střechy u stěny z OSB desek Doplnění dřevěněných prken přes kontralatě. Doplnění asfaltová hydroizolace. Nové oplechování návaznosti na svislé konstrukce. Vsazení plechové lišty do prostoru mezi krokve, kotvení do pozednice. Kotvení hliníkového ochranného větracího pásu ke kontralatím. Celoplošné lepení hranolu z EPS na zhlaví stěny, při zachování nasávacího otvoru. D.3.6 Zateplení stropu k nevytápěné půdě Zateplení stropu k nevytápěné půdě spočívá ve volné pokládce tepelné izolace z minerálních vláken v celkové tloušťce 200 mm na očištěný a vyrovnaný povrch podlahy půdy. Na tepelnou izolaci bude položena difúzně propustná fólie lehkého typu. Dále bude zřízen lokálně záklop z OSB desek, které budou kotveny do nově vytvořeného dřevěného roštu v místě hlavní komunikace půdního prostoru. Po provedení zateplení stropu je nutné zajistit, aby střecha plnila svou funkci. Tj., aby do podstřešního prostoru nezatékalo a dále, že podstřešní prostor bude účinně odvětráván. Před provedením zateplení podlahy půdy je nutné provést tato opatření: - vyklizení prostoru půdy pro práce v interiéru - kontrola, lokální doplnění nebo výměna dřevěných prken podlahy - demontáž stávajících výplní otvorů ve štítových stěnách, následné osazení pevných kovových žaluzií doplněných síťkou proti hmyzu D.1.1. a) Technická zpráva Strana 16

Skladba původní stav: Skladba S05 Strop k nevytápěné půdě Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava ~ 30 podbití z dřevěných desek 20 nosné trámy 150 neúplný záklop z dřevěných prken 20 Skladba nový stav: Skladba S16 Strop k nevytápěné půdě Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava ~ 30 podbití z dřevěných desek 20 nosné trámy 150 neúplný záklop z dřevěných prken 20 tepelná izolace z minerálních vláken, lokálně do dřevěného roštu 200 difúzně propustná fólie lehkého typu - lokálně OSB desky kladené na dřevěný rošt 25 Technické řešení zateplení podlahy půdy: V místě hlavní komunikace bude vytvořen dřevěný rošt, pro kotvení pochozích OSB desek (2500 x 675 x 15 mm, 11 ks). Tepelná izolace bude kladena v tomto místě mezi dřevěné prvky roštu. Pokládka tepelné izolace z minerálních vláken v celkové tloušťce 200 mm. Dílce budou kladeny ve dvou vrstvách na sraz (co nejtěsněji). Jednotlivé řady jsou posunuty vůči sobě na vazbu. Na tepelnou izolací bude položena difúzně propustná fólie lehkého typu. Kotvení OSB desek do dřevěného roštu. D.3.7 Ostatní konstrukce Hromosvod Objekt ve stávajícím stavu má hromosvodnou (bleskosvodnou) ochranu objektu. V novém stavu je proto navržena výměna a překotvení této soustavy po provedení tepelné izolace obvodových stěn a střech objektu. Zařízení bleskosvodů je samostatnou přílohou projektové dokumentace (D.1.4.6). Realizace hromosvodu musí být svěřena zkušené odborné realizační firmě. Vlastní provedení musí být překontrolováno a schváleno revizním technikem. Žlaby a svody Původní podokapní žlaby a dešťové svody střechy budou demontovány. Po provedení D.1.1. a) Technická zpráva Strana 17

zateplovacího systému budou osazeny nové žlaby DN 125 a svody DN 125 z pozinkovaného jednostranně lakovaného plechu tl. 0,6 mm s ochrannou barevnou vrstvou v barevném provedení dle výběru investora, předpoklad je hnědá barva RAL 8017. Funkční žlaby šikmé střechy budou ponechány původní. Ostatní prvky kotvené na fasádu Veškeré prvky kotvené na fasádu objektu (venkovní osvětlovací prvky, okenní mříže, elektrické skříně, informační cedule apod.) budou před provedením zateplovacího systému demontovány. Opětovné osazení některých z těchto prvků či osazení nových prvků na fasádu bude provedeno na základě dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby. Venkovní úpravy Založení zateplovacího systému cca 200 mm pod úrovní terénu si vyžádá výkopové práce po celém obvodu objektu. V místě, kde je paty objektu v kontaktu s betonovou dlažbou, bude tato dlažba rozebrána a po dokončení ETICS obnovena. Po zbývajícím obvodu bude vytvořen nový okapový chodník z betonových dlaždic s obrubníkem. D.3.8 Použité materiály a jejich sledované parametry D.3.8.1 Tepelná izolace vnějších obvodových stěn Skladba S11 a S12 Obvodová stěna, sokl Zateplení obvodových stěn je navrženo z certifikovaného fasádního tepelněizolačního kompozitního kontaktního systému ETICS z desek pěnového polystyrenu EPS GREY tl. 120 mm. V detailech budou použity menší tloušťky tepelné izolace. Minimálně do výšky 300 mm nad přilehlý terén bude pro zateplení použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy "perimetru" pro sokl tl. 120 mm. Požadované technické parametry: Charakter tepelné izolace Fasádní pěnový polystyren EPS s příměsí grafitu Desky s nízkou nasákavostí a vyšší pevností, perimetrický EPS D.3.8.2 Tloušťka [mm] Pevnost v tlaku při 10% stlačení [kpa] Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] Faktor difúzniho odporu µ [-] Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření Reakce na oheň (dle ČSN EN 13 501-1) Mezní teplotní použití [ C] 120/40 100 0,032 20-40 5,0 [%] E 80 120 200 0,034 40-100 3 [%] E 80 Tepelná izolace podhledu zadního vstupu Skladba S13 Podlaha nad exteriérem V rámci realizace ETICS bude provedeno zateplení podhledu s ohledem na požární bezpečnost minerální vatou tloušťky tl. 240 mm. Požadované technické parametry: D.1.1. a) Technická zpráva Strana 18

Charakter tepelné izolace Fasádní tepelnou izolací z minerálních vláken s podélnou orientací vláken Tloušťka [mm] Pevnost v tlaku při 10% stlačení [kpa] Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] Faktor difúzniho odporu µ [-] Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření Reakce na oheň (dle ČSN EN 13 501-1) Mezní teplotní použití [ C] 240 30 0,041 1 3,0 [kg/m2] A1 200 D.3.8.3 Tepelná izolace střech přístaveb z 60. let Skladba S14 Střechy přístaveb z 60. let Tepelné izolace bude provedena z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100S Stabil, min. pevnost v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, průměrné tloušťky 260 mm, která bude lepena PUK lepidlem k podkladu. Budou použity spádové klíny EPS pro vytvoření spádu střechy minimálně 3%. Požadované technické parametry: Charakter tepelné izolace Tloušťka [mm] Součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] Faktor difúzniho odporu µ [-] Pevnost v tlaku při 10% stlačení [kpa] Reakce na oheň (dle ČSN EN 13 501-1) Mezní teplotní použití [ C] Stabilizovaný pěnový polystyren EPS100 S 50 až 470 0,038 30-70 100 E 80 D.3.8.4 Tepelná izolace střechy skladu prodejny Skladba S14 Střecha skladu prodejny Bude instalován nový jednosměrný hliníkový rošt podhledu, kotvený k dřevěněným krokvím střechy. Do prostoru nad roštem bude vložena tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 260 mm. Požadované technické parametry: Charakter tepelné izolace Desky z minerální izolace pro nezatížené konstrukce s hydrofobizovaným povrchem D.3.8.5 Tloušťka [mm] Součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] Faktor difúzniho odporu µ [-] Charakteristická hodnota zatížení [kpa] Reakce na oheň (dle ČSN EN 13 501-1) Mezní teplotní použití [ C] 260 0,041 1 30 A1 200 Tepelná izolace stropu k nevytápěné půdě: Skladba S16 Strop k nevytápěné půdě Zateplení stropu k nevytápěné půdě spočívá ve volné pokládce tepelné izolace z minerálních vláken v celkové tloušťce 200 mm na očištěný a vyrovnaný povrch podlahy půdy. D.1.1. a) Technická zpráva Strana 19

Požadované technické parametry: Charakter tepelné izolace Desky z minerální izolace pro nezatížené konstrukce s hydrofobizovaným povrchem Tloušťka [mm] Součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] Faktor difúzniho odporu µ [-] Charakteristická hodnota zatížení [kpa] DEKPROJEKT Reakce na oheň (dle ČSN EN 13 501-1) Mezní teplotní použití [ C] 200 0,041 1 30 A1 200 D.3.8.6 Hlavní hydroizolace střech přístaveb z 60. let Skladba S14 Střechy přístaveb z 60. let Hlavní hydroizolace střechy bude tvořena hydroizolační PVC-P fólií tloušťky 1,5 mm určenou pro kotvení s výztuží z PES tkaniny. V detailech kvůli snadnějšímu opracování je navržena homogenní fólie z PVC-P tl. 1,5 mm. Požadované technické parametry: Charakter hydroizolace Min. tloušťka [mm] Nosná vložka Maximální tahová síla [N/50mm] Ohyb za chladu [ C] Protažení při maximální tahové síle [%] PVC-P fólie 1,5 polyesterová tkanina 800 při -20 C bez trhlin 15 PVC-P fólie bez výztuže 1,5 bez výztuže 800 při -20 C bez trhlin 15 D.3.8.7 Parozábrana střech přístaveb z 60. let Skladba S14 Střechy přístaveb z 60. let Jako parozábrana v ploše střechy bude použita původní hydroizolační vrstva tvořená asfaltovými pásy vyspravena asfaltovým pásem, v případě větších nerovností horkým asfaltem. Pro vyspravení je navržen oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl.4 mm. Požadované technické parametry: Charakter parozábrany Oxidovaný asfaltový pás Minimální tloušťka [mm] 4 Nosná vložka Maximální tahová síla podélně/příčně [N/50mm] Protažení při maximální tahové síle podélně/příčně [%] Faktor difúzniho odporu µ [-] Odolnost proti stékání [ C] skleněná tkanina min. 1400/1800 7/7 40000 70 200 g/m 2 D.1.1. a) Technická zpráva Strana 20

D.3.8.8 Parozábrana střechy přístavby skladu prodejny Skladba S15 Střecha skladu prodejny Tepelná izolace bude uzavřena fóliovou parozábranou. Požadované technické parametry: Charakter parozábrany Minimální tloušťka [mm] Nosná vložka Maximální tahová síla podélně/příčně [N/50mm] Protažení při maximální tahové síle podélně/příčně [%] Faktor difúzniho odporu µ [-] PE fólie 0,2 bez výztuže 120 500 300000 D.3.8.9 Separační textilie Skladba S14 Střechy přístaveb z 60. let Separační vrstvu mezi hlavní hydroizolací a tepelněizolační vrstvou bude tvořit netkaná textilie ze skleněných vláken s min. plošnou hmotností 120 g/m2. Požadované technické parametry: Plošná hmotnost [g/m 2 ] Pevnost v tahu podélná / příčná [kn/m] Tažnost podélná / příčná[%] Materiál 120 8/3,5 1,4/1,2 skleněná vlákna D.3.8.10 Stabilizace vrstev vnějšího obvodového pláště Ke kotvení tepelné izolace z pěnového polystyrenu i minerálních vláken budou použity šrouby s držákem izolace s kovovým dříkem pro zápustnou montáž typ hmoždinky nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace. Navržena je délka šroubu 215 mm pro kotvení tepelné izolace z EPS tl. 120 mm a délka šroubu 335 mm pro kotvení tepelné izolace z minerálních vláken tl. 240 mm. Efektivní kotevní hloubka hmoždinky je min. 25 mm ve vrstvě zdiva z plných cihel, hloubka vrtání pro zápustnou montáž je min. 50 mm. Při volbě délky hmoždinky je zohledněna tloušťka vnější povrchové úpravy a lepící tmel 70 mm. Podrobný návrh mechanického upevnění ETICS šrouby na účinky sání větru je proveden dle ČSN EN 73 2902. Dále s ohledem na hydrotermické zatížení tepelné izolace v systému je nutné použít minimální počet kotev 6ks/m 2 v ploše stěny. Návrh počtu kotev předpokládá použití certifikovaných hmoždinek dle ETAG 014. Návrh tedy počítá s charakteristickou hodnotou únosnosti v tahu v cihle plné nebo betonu 1,5 kn/ks. Typ hmoždinky je nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace. D.3.8.11 Stabilizace vrstev střešní konstrukce Hlavní hydroizolace bude provedena z povlakové hydroizolace z PVC-P fólie, která bude stabilizována mechanicky kotvením do nosného stropního dílce. Kotevní plán je navržen na návrhovou pevnost kotvy v podkladu 0,4 kn, tj. hodnotu výtažné síly min. 1,2 kn. Typ hmoždinky je nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace. D.1.1. a) Technická zpráva Strana 21

D.3.8.12 Klempířské konstrukce DEKPROJEKT Před provedením ETICS na fasádách budou demontovány klempířské prvky (oplechování parapetů, stříšek, říms, komínu a venkovní dešťové svody. Klempířské prvky budou nově provedeny z pozinkovaného jednostranně lakovaného plechu tl. min. 0,6 mm. Při rozvinuté šířce větší než 333 mm se tloušťka z 0,6 mm vždy zvětší na hodnotu 0,8 mm. Klempířské konstrukce nebo jejich části, které nebudou po zabudování přístupné, je nutné opatřit ochranným nátěrem před jejich zabudováním nebo zakrytím dalšími konstrukcemi. Vnější parapetní plechy budou z pozinkovaného jednostranně lakovaného plechu tl. min. 0,6 mm. Hydroizolace ploché střechy bude ukončena na poplastovaných kovových prvcích. D.3.8.13 Zámečnické prvky Pro zajištění dostatečného odvětrání půdního prostoru, je navržena demontáž stávajících výplní otvorů v půdním prostoru, následné osazení pevných kovových žaluzií doplněných síťkou proti hmyzu. Kovová konstrukce bude chráněna zinkovým nátěrem. Osazení nových kotev přístřešku nad kontejnerem na jižní fasádě. D.4 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ Konstrukce po navržených úpravách splní požadavek na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2(2011). Ostatní kriteria pro splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov řeší energetický audit. Celková potřeba energie je uvedena v energetickém auditu. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s energetickým auditem. Okrajové podmínky dle ČSN 73 0540-2 [2] Interiér (herny školního zařízení) Exteriér (Horní Vlčkovice 290 m n.m.) Návrhová vnitřní teplota θ i 20 C Návrhová teplota vnějšího vzduchu θ e -17 C Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu φ i 50% Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu φ e 84% Vlhkostní třída 4. Teplotní oblast 3. Pozn.: Při výpočtech byl pomocí přirážky k návrhové vnitřní teplotě zohledněn i vliv stáří budovy a způsobu vytápění ( θ ai = 0,6 C) v souladu s ČSN 73 0540-3 [2]. Požadavky normy ČSN 73 0540-2 pro vnější stěnu těžká konstrukce: Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] 0,30 0,25 Vnitřní povrchová teplota konstrukce požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi [-] při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní (nejnižší povrchová teplota θ si [ C]) Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] ve skladbě, konstrukce s ETICS Množství zkondenzované vodní páry M c v materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci, je-li jeho objemová hmotnost > 100 kg/m 3 [% plošné 0,744 (11,04 C) 0,1 3 D.1.1. a) Technická zpráva Strana 22

hmotnosti materiálu] Množství zkondenzované vodní páry M c v materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci, je-li jeho objemová hmotnost 100 kg/m 3 [% plošné hmotnosti materiálu] Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] 6 aktivní Požadavky normy ČSN 73 0540-2 pro podlahu nad venkovním prostorem: Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Vnitřní povrchová teplota konstrukce požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi [-] při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní (nejnižší povrchová teplota θ si [ C]) Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] ve skladbě, konstrukce s ETICS Množství zkondenzované vodní páry M c v materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci, je-li jeho objemová hmotnost > 100 kg/m 3 [% plošné hmotnosti materiálu] Množství zkondenzované vodní páry M c v materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci, je-li jeho objemová hmotnost 100 kg/m 3 [% plošné hmotnosti materiálu] Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] 0,744 (11,04 C) 0,1 3 6 aktivní Požadavky normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov pro strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace): Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] 0,30 0,20 Vnitřní povrchová teplota konstrukce požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi [-] při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní (nejnižší povrchová teplota θ si [ C]) Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] ve skladbě, konstrukce se zabudovanými dřevěnými prvky Množství zkondenzované vodní páry M c v materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci, je-li jeho objemová hmotnost > 100 kg/m 3 [% plošné hmotnosti materiálu] Množství zkondenzované vodní páry M c v materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci, je-li jeho objemová hmotnost 100 kg/m 3 [% plošné hmotnosti materiálu] 0,744 (11,04 C) 0,1 3 6 D.1.1. a) Technická zpráva Strana 23