Tepelné mosty v pasivních domech



Podobné dokumenty
ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích web: tel.:

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

NG nová generace stavebního systému

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

Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Studie vlivu tepelných mostů na energetické hodnocení budov ze zdicího systému HELUZ pro cihly HELUZ Family a HELUZ Family 2in1

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

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

Lineární činitel prostupu tepla

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Projektová dokumentace adaptace domu

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY. 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů. Roman Šubrt a kolektiv.

Detail nadpraží okna

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

Zakázka číslo: StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická Brandýs nad Labem Stará Boleslav

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

ing. Roman Šubrt Setkání EKIS tel.:

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

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

Tepelné soustavy v budovách

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Autor: Ing. Martin Varga. Na formuláři zadání TEPELNÉ VAZBY přibyla v roletě další možnost možnost zadání tepelných vazeb:

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

TZB Městské stavitelsví

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

NG nová generace stavebního systému

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

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

VLIV LOKÁLNÍCH TEPELNÝCH MOSTŮ NA TEPELNÉ CHOVÁNÍ LOP

BH059 Tepelná technika budov

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

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

TZB Městské stavitelsví

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011

Novostavba BD v Rajhradě

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

ŠETŘÍLEK. Martin Koutník, Jan Hubáček. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Jana Palacha KLADNO

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

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

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

2.4 Výpočtové postupy a závislosti

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

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

Předmět VYT ,

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

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

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY. 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů. Roman Šubrt a kolektiv.

Transkript:

ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54

Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro dotace roman@e-c.cz - Bezplatné energetické poradenství (tepelné izolace, biomasa, solár, vodní energie, vítr, pasivní domy...) - Energetické audity, projekty zateplování - Průkazy energetické náročnosti budovy dle vyhl. 48/7 - Infrakamera - Výpočty dvourozměrných a třírozměrných fyzikálních polí - Program LOUISA jednoduché hodnocení budov - Stavba pasivní školy v Tibetu v indické části (Malý Tibet) V roce 8 budeme pořádat exkurzi na stavbu této školy. e-mail: roman@e-c.cz tel.: 777 96 54 Web: www.e-c.cz

Publikace doporučovaná Českou komorou autorizovaných techniků a inženýrů činných ve stavebnictví (ČKAIT) jako studijní materiál pro projektanty zabývající se dotací Zelená úsporám

Bude vydáno v létě - Detaily pro nízkoenergetické a pasivní domy

Tepelné mosty Tepelný most je místo s vícesměrným či jinak nerovnoměrným tepelným tokem. - tepelný most v konstrukci - tepelná vazba

3 způsoby šíření tepla. vedení. proudění 3. sálání

. vedení roman@e-c.cz IR - I35.5

profukuje mezi sádrokartonem a tepelnou izolací roman@e-c.cz. proudění Infiltrace vytrubkováním elektroinstalace pro lustr Infiltrace netěsnostmi v konstrukci

3. sálání -7 C +55 C + C teplota povrchu až o 5 C nižší, než teplota vzduchu teplota povrchu až o 7 C vyšší, než teplota vzduchu

Tepelný most v konstrukci

Tepelná vazba roman@e-c.cz

teplota měřena v místě styku rámu okna se zdivem v interiéru teplota je nejnižší v rohu u stropu Detail prahu balkónových dveří na balkón Parametr Vnitřní minimální povrchová teplota [ C] Druh zdiva 38 P+D4 P+D44 P+D49 P+D36,5 STI38 STI 4 STI44 STI 49 STI 4, 4, 4, 4,3 4, 4, 4,3 4,3 4,4 Teplotní faktor f Rsi [-],884,889,89,866,83,887,89,89,868 Vnitřní minimální povrchová teplota [ C] 4,98 5,4 5,6 5,57 4,68 5,9 5,5 5,5 5,67 Teplotní faktor f Rsi [-],847,843,846,857,8337,8444,8459,8487,8597 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru e [W.m -.K - ] Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro horní místnost (část detailu) ih [W.m -.K - ] Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro dolní místnost (část detailu) id [W.m -.K - ],438,443,45,456,474,475,478,48,485,3,3,3,337,3,39,39,33,344,39,37,35,5,64,43,4,38,8

Exteriér Interiér Okno Okno Stěna Stěna Stěna

teplota měřena v místě styku rámu okna se zdivem v interiéru teplota je nejnižší v rohu u stropu Detail prahu balkónových dveří na balkón Parametr Vnitřní minimální povrchová teplota pro -7 C [ C] Druh zdiva roman@e-c.cz 38 P+D4 P+D44 P+D49 P+D36,5 STI38 STI 4 STI44 STI 49 STI 4, 4, 4, 4,3 4, 4, 4,3 4,3 4,4 Teplotní faktor f Rsi [-],884,889,89,866,83,887,89,89,868 Vnitřní minimální povrchová teplota pro -7 C [ C] 4,98 5,4 5,6 5,57 4,68 5,9 5,5 5,5 5,67 Teplotní faktor f Rsi [-],847,843,846,857,8337,8444,8459,8487,8597 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru e [W.m -.K - ] Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro horní místnost (část detailu) ih [W.m -.K - ] Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro dolní místnost (část detailu) id [W.m -.K - ],438,443,45,456,474,475,478,48,485,3,3,3,337,3,39,39,33,344,39,37,35,5,64,43,4,38,8

Detail prahu balkónových dveří na balkón Parametr Druh zdiva roman@e-c.cz 38 P+D4 P+D44 P+D49 P+D36,5 STI38 STI 4 STI44 STI 49 STI Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru e [W.m -.K - ],438,443,45,456,474,475,478,48,485 Lineární činitel - nezávisí na vlastnostech konstrukcí, ale především na geometrii - vliv tepelných mostů je extrémní (např.

Teplotní faktor: Bezrozměrné číslo udávající povrchovou teplotu v závislosti na teplotě v interiéru a v exteriéru. Pokud teplotním faktorem vynásobíme rozdíl interiérové a exteriérové teploty zjistíme o kolik C je povrch konstrukce teplejší než teplota v exteriéru. Příklad: rozdíl teplot je 36 C (interiér C, exteriér = -5 C), teplotní faktor,8. Pak násobek je,8*36 = 8,8 C. Teplota povrchu v interiéru je 8,8 5 = 3,8 C. Doplněk k teplotnímu faktoru se nazývá poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu.

Činitel prostupu tepla (lineární, bodový): Fyzikálně neexistující veličina. Udává rozdíl mezi skutečným součinitelem prostupu tepla a součinitelem prostupu tepla spočteného při zjednodušení na jednorozměrné vedení tepla. Prakticky se s ním pracuje jako se součinitelem prostupu tepla U, pouze při výpočtu tepelných ztrát se nenásobí plochou ale délkou (u lineárního činitele prostupu tepla) a nebo počtem (u bodového činitele prostupu tepla). Tomu také odpovídají rozměry U: W/(m.K) : W/(m.K) : W/.K

Tepelné vazby: roman@e-c.cz

Tepelný most v konstrukci: Souč. prostupu tepla U konstrukcí U =, W/(m.K) Souč. prostupu tepla U se započt. tepelného mostu: U =,8 W/(m.K) Rozdíl více jak 5 % =,56 W/(m.K)

-5, C Tepelný most hmoždinkami AR AR AR3 AR4 AR5 AR6 -, C Tabulka min. a max. teplot v okolí různých typů hmoždinek 3 4 5 6 min. tepl. C -,4 -, -, -, -, -,4 max. tepl. C -8, -5,4-9,3-9, -8, -9,4 rozdíl C 3,3 5,6,8,,9,

-8,4 roman@e-c.cz Tepelný most hmoždinkami -4,4 LI AR C -6 AR : max AR : min AR : max-min AR : avg -6, C -7,3 C, C -6,6 C -8 Line Min Max... li -7, C -6,3 C

Tepelný most u styku základu, obvodového zdiva a střední zdi při použití vnitřní tepelné izolace roman@e-c.cz SA P SB SB SA od zeminy po konec steny m,868 P,8,64,39,868,88

Tepelný most u styku základu, obvodového zdiva a střední zdi při použití vnitřní tepelné izolace roman@e-c.cz

Tepelný most u styku základu, obvodového zdiva a střední zdi při použití vnitřní tepelné izolace Obvodová zeď Střední zeď roman@e-c.cz Nejnižší povrchová teplota 4,96 C

Tepelný most vzniklý kotvami SPiDi u odvětrávané fasády

Tepelný most vzniklý kotvami SPiDi u odvětrávané fasády

Tepelný most vzniklý kotvami SPiDi u odvětrávané fasády -3, C -3, C -, C -, C

Tepelný most vzniklý kotvami SPiDi u odvětrávané fasády

Tepelný most vzniklý kotvami SPiDi u odvětrávané fasády.

Tepelný most vzniklý kotvami SPiDi u odvětrávané fasády Osová vzdálenost kotev 6 x mm. Zvýšení tepelného toku pouze kotvami a vodorovnou lištou pro uchycení obkladu je až % (při zanedbání kotvení vruty do zdiva). Přitom se předpokládá dokonalé vyplnění prostor okolo kotev tepelným izolantem.

Ukázka z realizace roman@e-c.cz

Tepelný most vzniklý mezerou mezi deskami tepelného izolantu AR : max AR : min AR : max - min AR : avg roman@e-c.cz - 4,5 C - 8,4 C 3,9 C - 7,5 C -4, C AR -5-6 -7-8 -9,4 C -9

Sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz -stavba pasivní školy v Tibetu v indické části (Malý Tibet) Kontakt: e-mail: roman@e-c.cz tel.: 777 96 54 Web: www.e-c.cz

ukázka pohledu na šikminu v podkroví termovizí roman@e-c.cz

4,4 C 4 3 SP,4 C

Pasivní rodinný {bytový} dům Jev, veličina Požadavek Způsob prokázání Poznámka a Součinitel prostupu tepla všech jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U [W/(m K)] Doporučené hodnoty dle ČSN 73 54-, pokud není výjimečně a zdůvodněně jinak (podrobněji TNI 73 39{3}) Výpočet v souladu s ČSN 73 54-4 Podle konkrétních podmínek se doporučuje splnění hodnot na úrovni /3 až 3/4 hodnot doporučených normou ČSN 73 54- b Střední hodnota součinitele prostupu tepla U em [W/(m K)] U em, {,3} Výpočet v souladu s ČSN 73 54- Podle konkrétních podmínek se doporučuje: U em,5,8 {,5} Přívod čerstvého vzduchu do všech pobytových místností Zajištěn Kontrola projektové dokumentace, slovní hodnocení 3 Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu [%] 75 {7} Podle ověřených podkladů výrobce technického zařízení (rekuperátoru) V energetických bilančních výpočtech se užije hodnota snížená o procentních bodů

Pasivní rodinný {bytový} dům Jev, veličina Požadavek Způsob prokázání Poznámka 4 Neprůvzdušnost obálky budovy A. ve fázi přípravy stavby n 5 [/h] B: po dokončení stavby n 5 [/h] n 5 =,6 n 5,6 Kontrola projektové dokumentace, zejména úplné celistvosti vzduchotěsnícího systému. Měření metodou tlakového spádu a výpočet n 5 v souladu s ČSN EN 389, metoda B. Podrobněji v TNI 73 39{3} Projektový předpoklad 5 Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti [ C] 7 Výpočet podle ČSN 73 54-4 Strojní chlazení se nepředpokládá 6 Měrná potřeba tepla na vytápění E A [kwh/(m a)] {5} Výpočet podle ČSN EN ISO 379 a dalších norem (podrobněji TNI 73 39{3}) 7 Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a technické systémy budovy PE A [kwh/(m a)] 6 Výpočet podle TNI 73 39{3}

PASIVNÍ ŠKOLA podporujeme stavbu energeticky pasivní školy v indické části Tibetu v Kargyaku

roman@e-c.cz

Pasivní škola vytápění pouze tepelnými a vnitřními zisky

roman@e-c.cz

Fotovoltaika v Tibetu roman@e-c.cz

Greenhouse Kurgyak February 5-6 - 7 7 www.surya.cz -, -,,,, 3, Time Temperature Ext and Int t [ C] T_int T_ext T_int T_ext 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 3 3

dnešní provoz 3 tibetští učitelé češi 3 dětí z Kargyaku dětí ze sousední vesnice dospělých www.suryaschool.org www.surya.cz

ing. Roman Šubrt Energetický auditor Děkuji za pozornost www.e-c.cz