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

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

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. 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

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

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 Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH...

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti

Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost. Office building design with an emphasis on energy demands

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Návrhy zateplení střechy

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH. ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP. 6 semestr 2011/2012 vypracoval:

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.)

SEZNAM PŘÍLOH: Průkaz energetické náročnosti budovy. Roční potřeba energie budovy. Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Strop pod nevytápěným prostorem - stávající. Rekapitulace vstupních dat. Skladba konstrukce

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

BH059 Tepelná technika budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

Archeopark Mikulčice část Akropole. Dokumentace pro provedení stavby

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Posouzení stěny RD typu Okál

STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ

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 =

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra konstrukcí pozemních staveb

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

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

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

A.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 x A4 03/2013 DPS TO DPS KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

PLOVOUCÍ PUTOVNÍ GALERIE TEREZA KEILOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ATELIÉR PETRA HÁJKA A JAROSLAVA HULÍNA

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ZADÁNÍ A PROVEDENÍ STAVBY

MATEŘSKÁ ŠKOLA, KOMUNITNÍ CENTRUM A CHRÁNĚNÉ DÍLNY

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

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

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

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

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

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou Křižanov

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Difúze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Protokol pomocných výpočtů

Návrh skladby a koncepce sanace teras

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

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 176/PENB/2017

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Stavební tepelná technika 1

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ

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

Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ (odezva místnosti na tepelnou zátěž)

666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

D TECHNICKÁ ZPRÁVA

Transkript:

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan Ribár Zakázka : bytový dům Jordán Datum : 18. 05. 2016 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová Korekce součinitele prostupu du : 0.000 W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D Lambda c Ro Mi Ma [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2] 1 Železobeton 1 0,3000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0 0.0000 2 Isover EPS Gre 0,2000 0,0320 1270,0 16,0 30,0 0.0000 Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 Železobeton 1 --- 2 Isover EPS GreyWall Plus --- Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 20.6 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % 1

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa] 1 31 20.6 44.0 1067.1-2.4 81.2 406.1 2 28 20.6 46.1 1118.0-0.9 80.8 457.9 3 31 20.6 49.4 1198.0 3.0 79.5 602.1 4 30 20.6 53.9 1307.2 7.7 77.5 814.1 5 31 20.6 60.8 1474.5 12.7 74.5 1093.5 6 30 20.6 66.5 1612.7 15.9 72.0 1300.1 7 31 20.6 69.4 1683.1 17.5 70.4 1407.2 8 31 20.6 68.5 1661.2 17.0 70.9 1373.1 9 30 20.6 61.8 1498.8 13.3 74.1 1131.2 10 31 20.6 54.5 1321.7 8.3 77.1 843.7 11 30 20.6 49.3 1195.6 2.9 79.5 597.9 12 31 20.6 46.6 1130.1-0.6 80.7 468.9 Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 6.460 m2k/w 0.151 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podlepoznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: Difuzní odpor konstrukce ZpT : 6.9E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 : 719.2 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 12.0 h 2

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : 0.963 19.36 C Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty --------- 80% --------- -------- 100% --------- Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] 1 11.2 0.593 7.9 0.449 19.7 0.963 46.4 2 12.0 0.598 8.6 0.443 19.8 0.963 48.4 3 13.0 0.569 9.6 0.377 19.9 0.963 51.4 4 14.3 0.515 10.9 0.251 20.1 0.963 55.5 5 16.2 0.446 12.8 0.009 20.3 0.963 61.9 6 17.6 0.369 14.1 ------ 20.4 0.963 67.2 7 18.3 0.262 14.8 ------ 20.5 0.963 69.9 8 18.1 0.307 14.6 ------ 20.5 0.963 69.1 9 16.5 0.435 13.0 ------ 20.3 0.963 62.8 10 14.5 0.505 11.1 0.229 20.1 0.963 56.1 11 13.0 0.569 9.6 0.379 19.9 0.963 51.3 12 12.1 0.600 8.8 0.442 19.8 0.963 48.9 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 e theta [C]: 19.9 18.9-12.8 p [Pa]: 1334 709 166 p,sat [Pa]: 2328 2179 202 Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 1.810E-0008 kg/(m2.s) Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 3

STOP, Teplo 2014 EDU VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) Název konstrukce: stěna obvodová Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnější straně Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Železobeton 1 0,300 1,430 23,0 2 Isover EPS GreyWall Plus 0,200 0,032 30,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,751 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,963 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,18 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,151 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 4

5

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU Posouzení stropní (podlahové) konstrukce Název úlohy : Zpracovatel : Jan Ribár Zakázka : bytový dům Jordán Datum : 18.05.2016 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Typ hodnocené konstrukce : Strop nad venkovním prostředím Korekce součinitele prostupu du : 0.000 W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D Lambda c Ro Mi Ma [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2] 1 Dlažba keramic 0,0080 1,0100 840,0 2000,0 200,0 0.0000 2 Lepidlo Baumit 0,0050 0,6000 1010,0 1800,0 150,0 0.0000 3 Keramzitbeton 0,0600 0,2800 880,0 700,0 8,0 0.0000 4 Dekpir Floor 0,0400 0,0220 1500,0 32,0 60,0 0.0000 5 Železobeton 1 0,3000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0 0.0000 6 Baumit open EP 0,1800 0,0410 1270,0 16,0 10,0 0.0000 Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 Dlažba keramic --- 2 Lepidlo Baumit --- 3 Keramzitbeton 1 --- 4 Dekpir Floor --- 5 Železobeton 1 --- 6 Baumit open EPS-F --- 6

Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse : 0.17 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 20.6 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa] 1 31 20.6 44.0 1067.1-2.4 81.2 406.1 2 28 20.6 46.1 1118.0-0.9 80.8 457.9 3 31 20.6 49.4 1198.0 3.0 79.5 602.1 4 30 20.6 53.9 1307.2 7.7 77.5 814.1 5 31 20.6 60.8 1474.5 12.7 74.5 1093.5 6 30 20.6 66.5 1612.7 15.9 72.0 1300.1 7 31 20.6 69.4 1683.1 17.5 70.4 1407.2 8 31 20.6 68.5 1661.2 17.0 70.9 1373.1 9 30 20.6 61.8 1498.8 13.3 74.1 1131.2 10 31 20.6 54.5 1321.7 8.3 77.1 843.7 11 30 20.6 49.3 1195.6 2.9 79.5 597.9 12 31 20.6 46.6 1130.1-0.6 80.7 468.9 Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 6.649 m2k/w 0.146 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 7

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: Difuzní odpor konstrukce ZpT : 7.4E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 : 6213.1 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 15.8 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : 0.964 19.39 C Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty --------- 80% --------- -------- 100% --------- Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] 1 11.2 0.593 7.9 0.449 19.8 0.964 46.3 2 12.0 0.598 8.6 0.443 19.8 0.964 48.4 3 13.0 0.569 9.6 0.377 20.0 0.964 51.4 4 14.3 0.515 10.9 0.251 20.1 0.964 55.5 5 16.2 0.446 12.8 0.009 20.3 0.964 61.9 6 17.6 0.369 14.1 ------ 20.4 0.964 67.2 7 18.3 0.262 14.8 ------ 20.5 0.964 69.9 8 18.1 0.307 14.6 ------ 20.5 0.964 69.0 9 16.5 0.435 13.0 ------ 20.3 0.964 62.8 10 14.5 0.505 11.1 0.229 20.2 0.964 56.0 11 13.0 0.569 9.6 0.379 20.0 0.964 51.3 12 12.1 0.600 8.8 0.442 19.8 0.964 48.9 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 e theta [C]: 19.8 19.7 19.7 18.6 9.7 8.7-12.8 p [Pa]: 1334 1200 1137 1097 895 317 166 p,sat [Pa]: 2303 2298 2292 2147 1205 1125 202 Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 1.676E-0008 kg/(m2.s) 8

Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 2014 EDU VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) Název konstrukce: Posouzení stropní (podlahové) konstrukce Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnější straně Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) 20,0 C 20,6 C Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Dlažba keramic 0,008 1,010 200,0 2 Lepidlo Baumit 0,005 0,600 150,0 3 Keramzitbeton 1 0,060 0,280 8,0 4 Dekpir Floor 0,040 0,022 60,0 5 Železobeton 1 0,300 1,430 23,0 6 Baumit open EPS-F 0,180 0,041 10,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,751 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,964 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 9

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,146 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 10