Přírodní materiály ve stavebnictví. Zlín 1. 12. 2011



Podobné dokumenty
Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

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

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

Kámen. Dřevo. Keramika

Stavební fyzika a konstrukce

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

Maloobchodní ceník platný od

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

NOVÝ SERIÁL: POUŽÍVAT PŘÍRODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY ZNAMENÁ OBJEVOVAT JIŽ DÁVNO OBJEVENÉ

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

PROGRESIVNÍ MATERIÁLY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ BUDOVY

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

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

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Stavební systém z přírody

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Dřevěné domy a chaty - Standard

Izolační materiály na bázi dřeva

1996D0603 CS

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

Izolační materiály na bázi dřeva

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

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

Využití slámy ve stavebních konstrukcích. Ing. Daniel Grmela nízkoenergetické domy z přírodních materiálů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Environmentálně. šetrné stavby 1. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Standard - dodávka k dokončení

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5

Co je hlína?

AKASTAV s.r.o. Maloobchodní ceník. mm mm ks m 2 Kč/m 2 Váha palety: cca 270 kg. Tloušťka Formát Paleta Cena. mm mm ks bm Kč/bm Kč/ks

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT MATERIÁLY

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Co je foukaná izolace?

Marek Pavlas FA ČVUT Ústav stavitelství I PS VII. Konstrukční systémy na bázi dřeva

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1

12. HLÍNA A HLINĚNÉ MATERIÁLY HISTORIE HLÍNY VE STAVEBNICTVÍ PÁLENÁ HLÍNA V PODOBĚ CIHLY TAKÉ PRODĚLALA ZAJÍMAVÝ VÝVOJ,

CENÍK STEICO materiálů. HARBE s.r.o. Rybná 716/ Praha ,

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

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

Požární odolnost v minutách Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI )

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Stavební kameny pro Vaše nápady

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Izolační materiály na bázi dřeva

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

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

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na

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

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

LEHKÉ BETONY A MALTY

Obsah ӏ Promat. 16 Promat. 16 Promat. Izolační materiály Lepidla Prostupy kouřovodů hořlavými materiály

Domy ze slámy zdravé a levné bydlení

Icynene chytrá tepelná izolace

DŘEVOSTAVBY. Magda Hedarová 2.S

Izolace fasád. Průvodce pro investora

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI

SVĚT MOŽNOSTÍ PRO MODERNÍ STAVBY

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti

BH 52 Pozemní stavitelství I

RD ARNO 14 - předběžná cena (bez DPH)

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

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

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI. Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ

Bakalářská práce - Požární bezpečnost staveb. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

Sada 1 Technologie betonu

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

Transkript:

Trvalé stavění Přírodní materiály ve stavebnictví Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. 2011

Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Obecně prospěšná společnost založená a 100% vlastněná Zlínským krajem Počet zaměstnanců: 6 Naše služby: Konzultační činnost a energetické poradenství vedoucí ke zvýšení energetické efektivnosti a soběstačnosti Propagace a publikace příkladů dobré praxe Analytické a koncepční práce Iniciování a příprava projektů v oblasti energetiky Podpora vzniku energetického managementu kraje, měst a obcí Mezinárodní spolupráce na přípravě a propagaci energetického poradenství a projektů

Dle původu: Rozdělení materiálů 1. živočišné organické materiály: 1. Izolační materiály 2. Výtažky (oleje, fermeže ) 2. rostlinné organické materiály: 1. Materiály na bázi dřevní hmoty 2. Materiály na bázi rostlinné hmoty 3. Výtažky z rostlin (oleje, fermeže, barvy, nátěry ) 3. anorganické materiály: 1. Nezpracované přírodní materiály (hlína, písek, kameniva ) 2. Zpracované přírodní materiály (perlit, pěnosklo )

Rozdělení materiálů Dle využití ve stavbě: 1. konstrukční: 1. Dřevo a materiály na bázi dřeva 2. Hlína 3. Sláma 4. Kámen 2. izolační: 1. Materiály sypké 2. Materiály měkké 3. Materiály tuhé 3. ostatní: 1. Materiály pro povrchovou úpravu konstrukcí 2. Spojovací materiál

Konstrukční materiály na bázi dřeva Dle zpracování: 1. Řezivo: 1. Samostatně užité v nosných konstrukcích (trámy, sloupky ) 2. Sbíjené vazníkové konstrukce 3. Řezivo jako finální povrchová úprava fasády, stěny, podlahy 2. Lepené dřevo: 1. Desky 2. Tyčové prvky vazníky, sloupy, trubky 3. Překližky 3. Aglomerované dřevo: 1. OSB desky 2. Dřevotřískové desky 3. Konstrukční užití nebo užití jako finální povrchová úprava

Konstrukční systémy na bázi dřeva Dle prefabrikace: 1. Montované na místě: 1. Srubové 2. Sloupkové 3. Systém two by four 4. Trámové stropy, sloupky 2. Prefabrikované: 1. Panely z lepeného dřeva 2. Lepené vazníky 3. Příhradové vazníky 4. Sendvičové panely (sloupkové stavby) 5. Ostatní

Konstrukční systémy na bázi dřeva Sendvičové panely Masivní dřevěné panely Two by four systém Příhradový vazník

Konstrukční systémy na bázi dřeva Lepené vazníky Speciální prostorové konstrukce Roury

Konstrukční systémy na bázi dřeva Objekt z panelů z lepeného dřeva Roury

1. Výhody Prefabrikace Rychlá výstavba Přesnost Panely z lepeného dřeva Únosnost (tl. 90 mm pro RD se 2.NP) Komplexní řešení pro stěny, střechy, stropy a nosné i nenosné příčky Odpadá nutnost provádět vnitřní povrchovou úpravu Oproti jiným materiálům pro nosné prvky nízká tepelná vodivost 2. Nevýhody Nutný přesný prováděcí projekt Vyšší cena oproti tradičním postupům (tl. 90 mm v pohledové kvalitě 1300-1500 Kč/m 2 bez DPH) Nevyhoví požárním předpisům v Česku na více než 4-podlažní bytové objekty nebo školy

Panely z lepeného dřeva Obecní centrum Sankt Gerold

Hotel Hohenbrecha Panely z lepeného dřeva

Panely z lepeného dřeva Velux house Pressbaum bei Wien

Dětské hřiště Linz Masivní stavby

Fasády na bázi dřeva Prefabrikovaný panel Fasáda z prken vertikálních Obklad z překližky

Fasády na bázi dřeva Šindel Obklad z prken horizontálních

1. Tradiční postupy: Hliněné stavby 1. Nepálené kusové stavivo války, vepřovice 2. Dusaná hlína 3. Hloubené konstrukce 4. Vrstvená hlína, lepenice 5. Hliněnoslaměné konstrukce 6. Malty, omítky, mazaniny 2. Současné: 1. Hliněné cihly plné, děrované, lehčené, obkladové 2. Dusaná hlína 3. Pytlované směsi (omítky) 4. Prefabrikované panely

Hliněné stavby Stodola Ekocentrum Sluňákov Obytný dům Rymice

Hliněné stavby Nepálená cihla Nová stěna z nepálených cihel Hliněná omítka

1. Výhody Hliněné stavby přírodní materiál, plně recyklovatelný vytváří zdravé vnitřní prostředí, příznivé nejenom pro astmatiky (udržuje stálé tepelně vlhkostní mikroklima, v dostatečně silné vrstvě chrání proti elektrosmogu, do určité míry pohlcuje pachy) energetická nenáročnost minimum zabudované energie příznivě působí na psychiku člověka (dusané neomítané stěny v nemocnicích, psychiatrických léčebnách, kaplích...). 2. Nevýhody malá odolnost vůči působení vody ve všech skupenstvích, není proto vhodná do inundačních území, není vhodným materiálem pro venkovní omítky nechráněné před deštěm specifickým nedostatkem na našem území je nevšímavost stavebních firem k tomuto materiálu.

Rodinný dům Schlins Hliněné stavby

Rodinný dům Dettingen Hliněné stavby

Slaměné stavby 1. Sláma jako nosná konstrukce 1. Slisované balíky slámy slouží jako stavební materiál pro nosné stěny 2. Využitelné pro podlahy a stěny 3. Omítky jsou nejvhodnější hliněné 4. S omítkou je zajištěna požární odolnost 2. Sláma jako nenosná konstrukce: 1. Izolační vrstva stěn stropů, podlah 2. Izolace jako výplň dřevěné konstrukce(sloupkové hrázděné) 3. Izolace jako součást provětrávané fasády nebo kontaktního zateplení 4. Přísada do hliněných izolačních mazanin 5. Tepelná vodivost 0,04 0,08 W/mK dle tloušťky a slisování materiálu 6. Kromě standardně vyráběných balíků také panely

Slaměné stavby Izolace střechy Základ na drenážní vrstvě z kamene Izolace mezi nosnou konstrukcí Stěny ze slaměných balíků

1. Výhody nízká cena a dostupnost Slaměné stavby vytváří zdravé vnitřní prostředí, udržuje dobré mikroklima díky množství hmoty dostatečná akumulace regulace vlhkosti energetická nenáročnost minimum zabudované energie příznivě působí na psychiku člověka (dusané neomítané stěny v nemocnicích, psychiatrických léčebnách, kaplích...). 2. Nevýhody musí být v suchém prostředí (jako min. vlny) požární atesty zhoršující se tepelná vodivost při nerozdělení materiálu do vrstev

Rodinný dům Hostišová Slaměné stavby

Rodinný dům Ivanovice na Hané Slaměné stavby

Rodinný dům Mladá Boleslav Slaměné stavby

1. drť z pěnoskla: Izolační materiály sypké Výroba ze starého nerecyklovatelného skla kynutím při teplotě cca 900 C. Po ztuhnutí je rozemleto na jemnou drť.

1. drť z pěnoskla: 1. Vlastnosti Nehořlavá Nenasákavá Odolné mrazu Tepelná vodivost Izolační materiály sypké třída A1 Hmotnost 150 kg/m 3 0,060 W/mK za sucha volně sypané 0,080 W/mK za sucha zhutněné 0,130 W/mK za mokra zhutněné 2. Využití Kamenivo pod základovou desku zakládání na pěnoskle Plnivo do betonů Obsypy kolem objektu průvzdušné, vhodné u starých objektů Násypy na stropy Zelené střechy zároveň funkce drenážní vrstvy Podlahy, garáže vysoce zatížitelné Izolace teplovodních potrubí, podzemních zásobníků, potrubí v malé hloubce Kamenivo pro dopravní stavby

2. liapor: Izolační materiály sypké Výroba probíhá expandováním jílu za vysoké teploty.

2. liapor: 1. Vlastnosti Nehořlavá Nenasákavá Odolné mrazu Tepelná vodivost Izolační materiály sypké třída A1 0,090 0,150 W/mK Hmotnost 275-650 kg/m 3 2. Využití Plnivo do betonů Tepelně izolační zásypy dutin Drenážní a filtrační vrstvy Násypy na stropy, vyrovnávací násypy na střechách Násypy do podlah Izolace teplovodních potrubí, podzemních zásobníků, potrubí v malé hloubce Pěstební a dekorační účely

3. perlit: Izolační materiály sypké Výroba probíhá expandováním křemičitanu hlinitého za teploty cca 900 1300 C.

3. perlit: 1. Vlastnosti Nehořlavá Nasákavá Tepelná vodivost Hmotnost 70-105 kg/m 3 2. Využití Izolační materiály sypké 0,040 0,100 W/mK Plnivo do betonů Tepelně izolační zásypy dutin Násypy na stropy, vyrovnávací násypy na střechách Násypy do podlah Izolační násyp do keramických tvárnic Pěstební a dekorační účely

4. celulóza: Izolační materiály sypké Výroba z recyklovaného novinového papíru s přiadnými pojivy.

4. celulóza: 1. Vlastnosti Nehořlavá Nasákavá Tepelná vodivost Hmotnost Izolační materiály sypké B2 Regulace vlhkosti Fázový posuv Možno foukat i stříkat s pojivy Vysoká tepelná kapacita 2. Využití 0,035 0,42 W/mK (foukaná/stříkaná) 28-40 kg/m 3 (foukaná) 38-65 kg/m 3 (stříkaná za mokra s pojivem) Izolace střešních, podstřešních prostor, stěn, dutin, špatně vyplnitelných prostor Izolace stěn, stropů - stříkaná

Izolační materiály sypké 5. Ostatní materiály na bázi dřevních hmot: Korková drť užití a vlastnosti podobné celulóze Piliny častá izolační výplň ve stropech v historických budovách Plevy pojivo a izolační materiál do hliněných cihel Hobliny

Izolační materiály měkké 1. Izolační pásy, rohože a plsti rostlinného původu: Většinou na bázi technického konopí. Existují rovněž produkty na bázi lnu nebo kokosových vláken. Vyrábí se z rostlinných vláken přidáním pojiva. Konopné např. Canabest, rostlinné Knauf ECOSE.

Izolační materiály měkké 1. Izolační pásy, rohože a plsti rostlinného původu : 1. Vlastnosti Reakce na oheň většinou B2 Regulace vlhkosti Fázový posuv Vyšší tepelná kapacita než u minerálních vln Tepelná vodivost 0,037 0,42 W/mK 2. Využití Izolace střech mezi krokve, rošty Izolace stropů Izolace příček tepelné i akustické Izolace podlah Provětrávané izolace fasád

Izolační materiály měkké 2. Izolační pásy, pletence a filc živočišného původu: Jedná se o výrobky z ovčí vlny.

Izolační materiály měkké 2. Izolační pásy, rohože a plsti rostlinného původu : 1. Vlastnosti Reakce na oheň E - F Regulace vlhkosti absorpce vody Fázový posuv Vyšší tepelná kapacita než u minerálních vln Protihluková izolace Tepelná vodivost 0,034-0,041 W/mK 2. Využití Izolace střech mezi krokve, rošty Izolace stropů Izolace příček tepelné i akustické Izolace podlah Izolace fasád vnitřní i vnější provětrávané Filc izolace ve srubových stavbách mezi trámy

Izolační materiály tuhé 1. Izolační desky: izolační desky rostlinného původu dřevo, konopí nebo sláma. Nejčastěji se jedná o dřevovláknité desky např. hofatex, steico nebo ekopanely ze slámy. Poměrně vzácné jsou rákosové desky.

1. Izolační desky : Izolační materiály tuhé 1. Vlastnosti Reakce na oheň E Tuhé desky Nejsou nosné Na rozdíl od tuhých izolačních desek na bázi polymerů jsou difůzně otevřené Protihluková izolace Vyšší tepelná kapacita Tepelná vodivost 0,040 0,60 W/mK Hmotnost 150 300 kg/m3 2. Využití Izolace střech nadkrokevní Izolace podlah a stropů Opláštění stěn a příček Kontaktní difůzně otevřený zateplovací systém Omítatelné Možné použití jako vnitřní izolace bez instalace parozábrany

Izolační materiály tuhé 2. Slaměné balíky bez izolační funkce:

Kontakty na EAZK Ing. Miroslava Knotková, ředitelka tel: 577043940, miroslava.knotkova@eazk.cz Ing. Tomáš Perutka, tel: 577043945, projektový manažer tomas.perutka@eazk.cz Ing. Radek Sedlačík, energetik Ing. Jan Vidomus, energetik tel: 577043941, radek.sedlacik@eazk.cz tel: 577043943, jan.vidomus@eazk.cz