Pro a proti vnitřnímu zateplení



Podobné dokumenty
Pro a proti vnitřnímu zateplení

Pro a proti vnitřnímu zateplení

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

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

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

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

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

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

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

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

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

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

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č PKO č

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

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

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

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

VYUŽITÍ KAPILÁRNĚ AKTIVNÍCH MATERIÁLŮ PŘI ENERGETICKÉ SANACI BUDOV

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

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

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

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

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

Tepelně technické vlastnosti zdiva

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

10. Energeticky úsporné stavby

YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA

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

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie rychlé výstavby

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

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

Návrhy zateplení střechy

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na

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

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

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

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

NG nová generace stavebního systému

Termografická diagnostika pláště objektu

Stavební tepelná technika 1

Icynene chytrá tepelná izolace

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

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI V TEORII I V PRAXI

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

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,

Termografická diagnostika pláště objektu

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

Předmět VYT ,

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Protokol pomocných výpočtů

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

Trumf, renovace a sanace, s.r.o.

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Obr. 3: Řez rodinným domem

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

ZDRAVÉ ZATEPLOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ MULTIPOR

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Zabraňte problémům s vlhkostí a plísněmi navždy

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

Detail nadpraží okna

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN

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

BH059 Tepelná technika budov

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

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

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

Transkript:

Pro a proti vnitřnímu zateplení TEX THERM IN kapilárně aktivní vnitřní zateplení bez parozábrany TexColor Ostrava, spol. s r.o.

NEBOJME SE VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ Současný stav budov, které potřebují rekonstrukci, se skládá z 80% z historických staveb resp. stavebních konstrukcí, u kterých se změnil způsob užití a chceme je využít k bydlení. A právě u těchto historicky a stavebně cenných budov nacházíme v současné době v rekonstrukci největší úsporný potenciál. Díky cíleným stavebním opatřením (topení, větrání, chlazení) se dá velmi účinně ovlivnit vnitřní klima, tepelná izolace a stavebně biologická nezávadnost. Před všemi stavebními opatřeními musíme samozřejmě dbát na právní předpisy.

VENKOVNÍ & VNITŘNÍ ZATEPLENÍ Venkovní zateplení = osvědčený způsob revitalizace objektů mající za cíl energetickou úsporu na vytápění současně s odstraněním tepelných mostů Vnitřní zateplení = v současné době opomíjené řešení se špatnou pověstí a řadou problémových realizací Jediné řešení pro objekty s architektonicky hodnotnou fasádou, individuální zateplení části objektu.

VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ APLIKACE Vodní páry ve formě kondenzátu negativně ovlivňují konstrukci Dosavadní řešení je parozábrana s rozporuplnou účinností Zajištění, či kontrola správné funkce parozábrany je téměř nemožná

PAROZÁBRANA - IDEÁLNÍ STAV teplota [ºC] tlak [Pa] i e teplota nasycený tlak skutečný tlak tloušťka vrstvy [m]

PAROZÁBRANA - REALITA teplota [ºC] tlak [Pa] i e teplota nasycený tlak skutečný tlak tloušťka vrstvy [m]

PAROZÁBRANA PRAXE Současný stav PAROZÁBRANA Nová realizace IZOLANT IZOLAN O 5 let později PROBLÉM

DŮSLEDEK - KARCINOGENNÍ PLÍSEŇ > 10 cm 2 = zdravotní problémy

STAVEBNÍ FYZIKA Teplota s vlhkosti jsou nerozlučně spojeni Součinitel prostupu tepla U 0,3 W/(m 2. K) Splnění vlhkostní bilance M c,a < M ev,a Maximální množství kondenzátu Mc 0,5 kg/(m 2. rok)

NOVÝ POHLED NA VNITŘNÍ ZATEPLENÍ Achillovou patou vnitřního zateplení je parotěsná folie Odstranění tohoto problémů přichází v 90. letech s novým pojetím kapilárně aktivních, tepelně izolačních materiálů, jež minimalizují přítomnost kondenzátu v konstrukci

NOVÝ POHLED NA VNITŘNÍ ZATEPLENÍ Kapilární aktivita Schopnost materiálu okamžitě do sebe absorbovat kondenzát/vodu, již při jejím vzniku. Tuto vodu následně zadržet do změny okolních podmínek umožňující odpaření (větrání, oteplení). Přestává chybět argument proti vnitřnímu zateplení.

VÝVOJ MATERIÁLU A VÝPOČETNÍCH PROSTŘEDKŮ Výroba 1990 199 9 201 2 Laboratoř Simulace Najít vhodný materiál Optimalizace materiálu Počítačová podpora Křemičitan vápenatý Protipožární izolace Křemičitan vápenatý Vnitřní izolace Simulace jevů Prověrka vhodnosti Zkoušky a vylaďování Stacionárně Dynamicky

VÝVOJ MATERIÁLU Co je to Kalcium Silikát? Křemičitý písek Cement Sytá pára Nejdříve byla snaha o vyrobení jednovrstvého tepelně izolačního zdiva s nižní pevností, dnes se vyrábí MULTIPOR Kalcium Silikát se rozděluje dle porozity

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU Mikroporézní desky Makroporézní desky Mikroporézní l [W/m*K] 0,059 m [-] < 6 požární odolnost A1 pórovitost > 0,93 r [kg/m 3 ] 240 ph 10 Makroporézní l [W/m*K] 0,045 m [-] < 4 požární odolnost A1 pórovitost > 0,95 r [kg/m 3 ] 115 ph 10

VÝVOJ MATERIÁLU Skupina materiálů r v [kg/m 3 ] l [W/(m.K)] m [-] Kalcium silikáty 220-360 0,060 0,077 2,5-6 115-130 0,042-0,045 3-5 Materiály na bázi korku a hlíny 120-330 0,040 0,080 11-29 Dřevovláknité desky 130-205 0,040 0,045 3-5 Materiály na bázi celulózových vláken 40 0,039 1 Pěněné silikáty (pěnové sklo) 120 0,044 0 Materiály na bázi Perlitu 97-150 0,045-0,049 5-6,5 Materiály na bázi Perlitu a cihelného střepu 400 0,060 5 Pěnoplastické látky 45 0,031 27

NOVÝ POHLED NA VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 1) Odstranění parozábrany => s vlhkostí nebojujeme, nýbrž cíleně pracujeme 2) Vysoce porézní, kapilárně aktivní, difuzně otevřený materiál => odstranění problémů vlhkostních map, plísní, solných výkvětu, vysoušení vlhkých zdí 3) Návrh vnitřního zateplení je potřeba podložit výpočtem v simulačních prostředcích zohledňující transport vlhkosti v pórovitých materiálech

PRINCIP FUNKCE KAPILÁRNÍ AKTIVITA V důsledku teplotního rozdílu a tlaku mezi prostředními obklopující vnitřní a vnější povrch stěny, difunduje vodní pára do konstrukce. Na základě kapilárních sil a díky schopnosti vést vodu v pórech odvádí TI deska kondenzát zpět na povrch. Z povrchu se voda odpaří zpátky do prostoru.

PRINCIP FUNKCE POVRCHOVÁ DIFUZE PÓRŮ Matematické objasnění povrchové difuze póru => reálné početní simulace vlhkostního transportu v programu Delphin, Wuffi, Cond

PRINCIP FUNKCE SKLADBA Podmínky správné funkce Celoplošné přilepení na rovný podklad Lepidlo funguje jako parobrzda Zachování difuzní otevřenosti systému

SIMULAČNÍ PROSTŘEDKY Rozšiřuje se výpočet teplotně-vlhkostní bilance podle Glassera o transport vlhkosti v porézních materiálech dle Kiezlova výpočetního modelu Softwarem Delphin, Wuffi, Cond dochází k odhalení rezerv v kapilárně aktivních materiálech Je umožněno použít materiály vnitřního zateplení v místech, kde by dle Glassera docházelo k extrémnímu kondenzátu Simulace zohledňují skutečné klimatické podmínky. Zohlednění vlivu deště, slunce, teploty, vlhkosti, větru. Údaje z SHMU.

Množství kondenzace v [kg/m 2 ] PRINCIP FUNKCE NÁVRH DELPHIN 1D 0,015 [kg/m 2 ] ČSN 730540-2 Mc,a 0,5 Kg/m²

PRINCIP FUNKCE NÁVRH DELPHIN 2D 1) Návrh vhodného řešení 2) Posouzení hydroskopické vlhkosti 3) Posouzení hmotnostní vlhkosti v čase 4) Kontrola teplotního pole 5) Zhodnocení navrženého detailu Splnění normativních a doporučených požadavků pro vnitřní zateplení HÄEUPL vlhkostní bilance Požadavek na teplotu pod izolantem Tpod,i > -5 C Požadavek na min ai 14 C Mc,a [kg/m 2 ] Mc,n [kg/m 2 ] Ma,vysl [kg/m 2 ] Tpod,i [ C] ai [ C] f Rsi [ ] [W.m 1. K 1 ] Splnění požadavků 0,013 < 0,500 0,000 Splňuje 4,5 Splňuje 18 Splňuje f Rsi f Rsi,N 0,534 Není Splněn N 0,149 Splňuje

OBLAST POUŽITÍ Oblast úspory energie Venkovní zateplení je lepším řešením Nedostatečná dimenze venkovní izolace Rekonstrukce kulturního fondu (architektonicky hodnotné fasády, pohledový beton) Rekonstrukce sklepních prostor na obytné místnosti Zateplování podkrovních stěn s nízkým přesahem střechy Zateplování stěn sousedící s prolukami

OBLAST POUŽITÍ Oblast problémů s vlhkostí Definitivní řešení problému s plísni Řešení problémů solných výkvětů Odstranění problému s dodatečnou vlhkosti (sušení prádla, bazény, vodojemy) Vlhkostní sanace vlhkých a zasolených sklepů Odstraňování tepelných mostů, vlhkostních problémů a plísní v oblastech otvorů a kritických detailů stavby

VNITŘNÍ ZATEPLENÍ - REALIZACE Pracovní postup Míchání lepidla Celoplošné nanesení Lepíme na sráz Povrchová stěrka Síťování Přestěrkovaní

DOPLŇKY VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ Elektro + Kotvení + Dilatace Kotvení těžkých předmětů Elektro krabice osvětlení Elektro - krabice Únosnost cca. 6 kg Únosnost cca. 3 kg Dilatace betonových podlah Dilatace dřevěných podlah

DOPLŇKY VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ Ukončovací klíny + Ostěňové desky

DOPLŇKY VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ Tepelně izolační omítky složitý podklad THERMOSILIT Hydrofilní l [W/m*K] 0,07 m [-] < 6 požární odolnost A1 r [kg/m 3 ] < 300 ph 11 SANAVER Hydrofóbní l [W/m*K] 0,09 m [-] < 6 požární odolnost A1 r [kg/m 3 ] <350 ph 13

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU Minerální monolitická struktura Vysoká úroveň tepelně izolačních vlastnostní Přírodní, ekologický materiál Pevnost v tlaku Prodyšnost CE certifikace Jednoduchá opracovatelnost Nehořlavost 100% recyklovatelný Odolnost vůči vodě Zvuková pohltivost Nestlačitelné

LEGISLATIVNÍ PODPORA Revize ČSN 73 05 40-2 Kapitola 6.3, Poznámka 2: V odůvodněných případech (např. u konstrukcí obsahující kapilárně aktivní materiály) se připouští hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí pokročilejšími výpočetními metodami než jsou ČSN EN ISO 13 788 a ČSN 73 0540-4. DIN 4108

CERTIFIKACE Systém TEX THERM IN certifikoval technický zkušební ústav České Budějovice ETA-05/0093 ETA-08/0126

PROJEKČNÍ DETAILY Kritickými detaily vnitřního zateplení : Ostění Nadpraží Parapet Kouty Rohy Napojení vnitřní příčky na obvodovou stěnu Napojení stropní konstrukce na obvodovou stěnu

PROJEKČNÍ DETAILY

CELKOVÉ HODNOCENÍ Výhody Klady Finanční úspora za lešení a zábor pozemku Zlepšení vlhkostního mikroklimatu místnosti Odstranění plísní a vlhkostních map Kratší doba provádění Provádění prací nezávisle na počasí

CELKOVÉ HODNOCENÍ Výhody Zápory Nutnost přesunutí rozvodů Tzb zateplované konstrukce do izolace Vyšší náročnost projektové přípravy Přesun topných těles Potřeba uvolnit zateplovanou místnosti

CELKOVÉ HODNOCENÍ Výhody Předsudky? Vnitřní zateplení = projekční chyba? Vnitřní zateplení = kondenzát + plíseň? Nemožnost splnit požadavky kladené ČSN 730540-2? Vysoká choulostivost na mechanické poškození? Není vhodné pro naše klimatické podmínky? Nemá praktické výhody? Ztráta akumulační schopnosti stavby???

REFERENCE MULTIPOR ROTHESTEIN 1894 300 m 2 tl. 100 mm 2007 Německo

REFERENCE MULTIPOR ROTHESTEIN

REFERENCE MULTIPOR ADMINISTRATIVA 1700 m 2 tl. 100 mm 2003 Rakousko

REFERENCE - CASI Stará sladovna Berlín

REFERENCE CASI - POSTUPIM, 150 LET

Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Zdenek Stříbný Ing. Aleš Břenek brenek@ost.tex-color.cz 777 758 955 www.texcolorostrava.cz