Kondenzace vlhkosti na oknech



Podobné dokumenty
Jak správně větrat a předcházet vzniku plísní v bytech

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

Protokol termografického měření

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

A. KONDENZACE VNĚJŠÍ Z HLEDISKA ČASU PUSOBENÍ: 1. projevující se krátkodobě

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

Kondenzace vodní páry na zasklení

Icynene chytrá tepelná izolace

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

ICS Listopad 2005

Roman Šubrt. web: tel

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory

Tepelně vlhkostní posouzení

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Lidé, se kterými jsme, řešili reklamace stavby

Předpis pro montáž trapézových profilů firmy SAB profiel s antikondenzačním rounem

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

Termografická diagnostika pláště objektu

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Fyzika. Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti. Mgr. Libor Lepík. Student a konkurenceschopnost

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel

Stanovisko k výskytu některých jevů na plastových oknech v souvislosti s extrémními mrazy

KONDENZACE VHKLOSTI NA ZASKLENÍ

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava,

BH059 Tepelná technika budov

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

Návody. Platnost od

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Test laminátové plovoucí podlahy vyhřívané folií ECOFILM

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

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

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků

Termografická diagnostika pláště objektu

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

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

QXA2100 QXA2101. Čidla kondenzace QXA2101 QXA2100. Čidlo zamezuje poškození způsobenému kondenzací na chladicích stropech a ostatních HVAC zařízeních.

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

TZB Městské stavitelsví

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

TZB II Architektura a stavitelství

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

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Prevence vzniku kondenzace a plísní Tipy, informační povinnost a vzorové případy ilustrující možnosti prevence škod ve stávajících i nových budovách

Akce : VÝMĚNA STŘEŠNÍCH OKEN NA OBJEKTECH Č.P. 28,29, STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69, OPAVA

Prohlášení o vlastnostech

Výrobce OKNOTHERM spol. s r.o. Kaplice, Linecká 377, PSČ Česká republika IČ:

PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku

konferenci CEEERES 2008 dne

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

a co si dávat pozor při výběru hlídačů izolace a RCM (monitorů reziduálníchproudů) pro fotovoltaické aplikace. Chyby v projektech a realizacích

Θi 24,70 24,80 23,53 Θip 19,70 19,70 16,80 Θe -15,40-15,33-15,40 Θep -12,00-11,97-13,33 alfa i 11,88 11,83 8,60 alfa e 17,21 17,25 27,12 Θip 1 17,0

Recenze: Střešní okna pro pasivní domy

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

HELUZ konference OTVOROVÉ VÝPLNĚ. Říjen 2013

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ PRO ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH. VSTUPNÍCH ÚDAJŮ A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLAVNÍCH MĚŘENÍ Ing.

Ing. Václav Helebrant, Ing. Lada Turečková

spotřebičů a odvodů spalin

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o.

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

KRITICKÉ OBLASTI OKENNÍCH KONSTRUKCÍ Z POHLEDU KONDENZACE VODNÍCH PAR

Baumit Zdravé bydlení

Jak poznám, že dodaná okna jsou skutečně zasklena sklem se součinitelem prostupu tepla U = 1,0 W/m2K?

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Tepelná izolace soklu

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Výsledky zkoumání rizik prostředí v Uherském Hradišti

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

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

Autor: Ing. Martin Varga

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

Problematika dodržení normy ČSN při výrobě oken

AX Bezpečnostní informace

Praktický rádce Měření pohody prostředí na pracovišti.

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

Transkript:

Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových oken. Uživatelé si teprve po instalaci nových oken počnou uvědomovat jaké vlastně mikroklima mají ve své domácnosti. Vysvětlení tohoto jevu však spočívá ve fyzikálních souvislostech. Množství vodní páry vlhkosti obsažené v ovzduší je závislé na teplotě vzduchu. Čím teplejší vzduch, tím více vzdušné vlhkosti je schopen absorbovat. Charakteristickou veličinou je přitom tzv. relativní vlhkost vzduchu ta udává poměr mezi množstvím par při dané teplotě a tlaku vůči maximálnímu množství par při plném nasycení. Jestliže tedy stupeň nasycení dosáhne hodnoty 100% nemůže vzduch již další vlhkost přijímat a dochází ke kondenzaci, nebo obráceně jestliže máme vzduch s určitou vlhkost např. 50% a budeme jej ochlazovat bude se stupeň nasycení stále zvyšovat. Nakonec při určité teplotě dosáhne 100% (stav nasycení) a dojde ke kondenzaci na nejchladnějších plochách. Teplota při které dojde ke kondenzaci je definována jako teplota rosného bodu a konkrétně pro vzduch o teplotě ca 20 o C při 50%-ní vlhkostí činní právě zmíněných 10,3 o C. V každé domácnosti jsou trvale zdroje vlhkosti jako je vaření, praní koupání, plynové spotřebiče ap. Zdrojem vlhkosti jsou i samotní uživatelé. Například osoba v klidu vydechuje v průměru 80g vodní páry za hodinu. Za noc to tedy představuje až 0,5l vody, která se musí někde vstřebat. Jestliže jsou okna dostatečně těsná, a to v případě nových oken je skutečností, vlhkost se nutně v ovzduší hromadí a musí se tedy někde vysrážet. Okna z hlediska průvzdušnosti jsou zařazena ve třídě 4 tzn. při rozdílu tlaku 100 Pa dochází k výměně vzduchu max. 0,75 m3/h.m spáry. V jednom m 3 vzduchu při 50% vlhkosti je ca 8,5 g vody, takže průvzdušnost při zavřených oknech k ochuzování ovzduší o vlhkost absolutně nestačí. Jediný způsob jak by bylo možné snižovat vlhkost v interiéru by bylo pravidelné intenzivní větrání. V praxi se nejčastěji shledáváme s případy, že relativní vlhkost v ovzduší překračuje normou požadovanou hodnotu 50% a nelze potom kondenzaci vlhkosti vyloučit. Příčina kondenzace, výsledky z praxe. Část uživatelů z ní nabila dojmu, že rosení oken je způsobeno nekvalitními okny, respektive nekvalitním zasklením. To sice může být pravda, ale v drtivé většině případů je problém na straně uživatelů. Problém je v tom, že uživatel při dlouhodobém pobytu v místnosti ani nevnímá jaká je relativní vlhkost v ovzduší a jak se její hodnota v průběhu dne mnění. Ani pokojové vlhkoměry nemusí vypovídat o tom jak se mnění vlhkost v průběhu dne. Největší problémy nastávají v noci, kdy si většina uživatelů reguluje teplotu v místnosti na teplotu pod 20 o C, často až na 17 o C a protože topení po většinu noci netopí ustává i pohyb vzduchu v místnosti, proudění vzduchu se zastaví a vrstva vzduchu přilehlá k oknům prochládá. Několik následujících příkladů tuto situaci dokládá a dokumentuje vznik problému na straně uživatele.

Příklad 1: silný pokles teploty vzduchu v blízkosti okna v nočních hodinách a tím i nárůst relativní vlhkosti vzduchu Graf1: Příklad měření v domácnosti ve velmi dobře zatepleném objektu. Ve dne je udržována teplota od 20 do 23 o C, ale v noci je topení prakticky vypnuto. Pohyb vzduchu a tím i transport tepla se tím velmi zpomalí. Na vnitřní straně zasklení nastává rozsáhlá kondenzace.

Příklad2: Trvale nízké vytápění místnosti, nedodržení okrajových podmínek dle ČSN 730540-2 Graf 2: Záznam z domácnosti uživatele s častým výskytem vlhkosti v bytovém domě. Jak je vidět uživatel prakticky netopí trvale teplota pod 19 o C a přes časté větrání se obsah vlhkosti nemění. vedlejší efekt měřičů tepla v bytových domech. Graf 4: Podobný obrázek z jiné místnosti a z jiného dne. Uživatel těžko akceptoval fakt, že když má zavřené topení okna se mu budou rosit.

Příklad 3: Vícepolohová regulace topení, ale nedostatečné větrání. Graf 5: Typický průběh. S klesající teplotou relativní vlhkost stoupá až dosáhne určitého vyváženého stavu kdy na jedné straně se díky uživatelům bytu do ovzduší dostává stále nová vlhkost, ale na druhé straně souběžně kondenzuje na zasklení. Závěr a řešení Požadavky na okna a na jeho tepelně izolační vlastnosti jsou definovány v několika normách. Především v normě ČSN EN 14351-1 Okna a dveře Norma výrobku, funkční vlastnosti, ČSN EN ISO 10077-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic ČSN 730540 Tepelná ochrana budov. V těchto normách jsou, ale rovněž definovány i okrajové vnitřní a vnější podmínky za nichž okna vykazují své vlastnosti. Splnění požadavků je ověřováno ve zkušebnách, což dodavatel prokazuje v prohlášení o shodě. Okna v systému GEALAN S 8000IQ i 7000IQ plně uvedeným normám vyhovují a pokud dochází ke kondenzaci vlhkosti na zasklení, nebo jiné části okna v naprosté většině případu to není vada výrobku, která by opravňovala reklamaci, ale nedodržení vnitřních okrajových podmínek, tak jak jsou stanoveny normou. I když samozřejmě nelze vyloučit vadu skla, ale pravděpodobnost této závady je velmi malá, prakticky vždy se jedná o to, že není zaručen nepřetržitý režim vytápění, nebo vytápění není na požadovanou hodnotu, nebo nefunguje potřebná výměna vzduchu a případně v místnosti jsou zdroje zvyšující obsah vlhkosti v ovzduší (květiny, vaření osoby..ap) Pro uživatele je však někdy obtížné odhadnout správně kvalitu mikroklimatu v domácnosti. Určitým vodítkem by pro něj, ale mohlo být pozorování toho jak a kdy k rosení na oknech dochází. Pokud se rosení vyskytuje jen v nočních hodinách patrně souvisí i s tím co bylo uvedeno výše. Podobně pokud je kondenzace vlhkosti pouze ve spodní části okna, tak se patrně jedná o nedostatečný přísun tepla na

spodní část okna, což může být zaviněno buď nízkým výkonem topení, širokým parapetem, záclony ap. Tedy vším co zabraňuje proudění vzduchu v interiéru ke spodní části zasklení. Vzduch zadržený v jakési kapse nad parapetem samozřejmě při nedostatečném proudění prochladne a může nastat kondenzace. Pokud k rosení oken dochází po celý den je vodítkem teplota a vlhkost v místnosti. Pokud nastává kondenzace vlhkosti v průběhu celého dne a na více oknech jedná se nejspíše o zvýšenou vlhkost nad 50% a potřebné ji řešit větráním. V Kroměříži 29.11.2011 Ing.Vladimír Horák IQ SERVICE spol. s r.o. Zastoupení a servis firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH