Tepelná izolace soklu



Podobné dokumenty
Fasádní pěnový polystyren

Speciální tepelné izolace

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

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

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

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Technická data Příručka pro projektování

Lineární činitel prostupu tepla

Více životního prostoru

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Tepelně technické vlastnosti zdiva

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Termografická diagnostika pláště objektu

Polystyrenové izolace ISOVER EPS

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Autor: Ing. Martin Varga

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

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

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

T E P E L N Á I Z O L A C E

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

Řešení detailu v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň A1 pro novostavby s požární výškou h do 12 m včetně. min.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev

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

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

Webová stránka. Literatura CD-ROM. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo*

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

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

Technická data. Příručka pro projektování.

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

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

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

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

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

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

aktualizováno k Ing. Radek STEUER, Ph.D.

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN včetně změny Z1

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

KABE Farben CZ. Prezentace nového produktu Listopad 2013

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

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

Termografická diagnostika pláště objektu

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

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

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Základové a stropní desky. Inovativní řešení na klíč

Posouzení stěny RD typu Okál

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Fasádní Tepelně-izolační panely BELAN

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

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

Izolační hmoty. EXTRAPOR EPS XPS BACHL tecta-pur PIR PERLIT PE FÓLIE. Hodnoty vytváříme společně. Ceník platný od Ceny bez DPH EPS XPS

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

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

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

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI V TEORII I V PRAXI

Kontaktní zateplení z požárního hlediska

fermacell Katalog detailů

Podklady pro cvičení. Úloha 3

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č PKO č

NG nová generace stavebního systému

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

Návrh skladby a koncepce sanace teras

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Předmět VYT ,

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

NG nová generace stavebního systému

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

Ceník platný od IZOLAČNÍ HMOTY. EXTRAPOR EPS XPS BACHL tecta-pur PIR PERLIT PE FÓLIE.

omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů

Transkript:

Tepelná izolace soklu univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených stěn. Vytvořit kvalitní detail soklu bez výrazného tepelného mostu není však složité ani drahé. Potřebujeme k tomu pouze základní znalosti a kvalitní izolační materiál, který je pevný, má minimální nasákavost, výborně tepelně izoluje, nevzlíná vlhkost a umožňuje dobrou aplikaci. Přestože se o nutnosti použití tepelné izolace pro oblast soklu mluví již řadu let a vhodné detaily jsou doporučovány všemi kvalitními výrobci zdících materiálů, praktické výsledky na stavbách jsou žalostné. Na každý dům s dobře provedeným soklem připadá dvacet domů chybně provedených. Na níže uvedených schématech jsou zobrazeny chybné i správné možnosti řešení zateplení. Při výpočtech byly uvažovány materiály: zdivo typu Therm tl. 440mm a Therm 30, fasádní EPS desky EPS soklové desky Vlastnosti základních stavebních materiálů byly převzaty z ČSN 730540-3. Všechny uvedené detaily, kromě detailu 3, splnily normové požadavky.

Detail 1 chybné řešení soklu jednovrstvých stěn Zcela chybné, ale bohužel nejčastější provedení detailu soklu jednovrstvých stěn. V detailu vzniká významný tepelný most se všemi souvisejícími negativními důsledky.

Detail 2 správné řešení pro jednovrstvé stěny Typický detail zateplení soklu pro jednovrstvé stěny. Zateplení pomocí soklových desek odstraňuje obvyklý tepelný most a zamezuje vzlínání vlhkosti (vzniku výkvětů). Celé základy se dostávají do nezámrzné oblasti, což dále snižuje tepelné ztráty objektu a přispívá k vysoké životnosti základové konstrukce (viz obrázek na další straně).

Detail 3 chybné řešení u zateplovaných stěn Toto řešení nevyhovuje ani normovým požadavkům. Nedotažením izolace pod úroveň terénu vzniká velký tepelný most, který zpravidla přináší tradiční problémy vysoké tepelné ztráty, plesnivění koutů, vysokou vlhkost v konstrukci i na povrchu. Použití tohoto detailu by mělo být trestné.

Detail 4 správné řešení soklu zateplených stěn Toto řešení dosahuje nejlepších hodnot z hlediska vnitřní povrchové teploty. Tento komplexní způsob zateplení fasády i soklu, tj. fasádní polystyren a drenážní desky Perimetr, je také nejúčinnější ochrana objektu. Celá stavba včetně základů se nachází v chráněné oblasti, tím je zajištěna maximální životnost a minimální kondenzace v konstrukci.

Detail 5 správné řešení pro zateplené stěny s omezenou možností hloubky Toto řešení dosahuje přijatelného vyřešení tepelného mostu pomocí soklových desek se zatažením do hloubky 30 cm pod úroveň terénu.

Detail 6 správné řešení pro zateplenou stěnu (při nemožnosti výkopu kolem stavby) Použitím Soklových desek, popř. desek Perimetr, umístěných vodorovně (pod chodník) do vzdálenosti min. 80 cm od paty budovy bylo docíleno kvalitního vyřešení tepelného mostu spodní stavby. Tento detail dosáhl nejlepších hodnot z hlediska kondenzace vodní páry.

Rozbor výsledků Z výsledků je zřejmé, že nejhůře vychází detail stěny s kontaktním zateplením bez zatepleného soklu a základu (detail 3). Ostatní detaily jsou z hlediska normových požadavků vyhovující. Z hlediska vnitřní povrchové teploty vychází nejlépe detail 4. Detaily 2 a 6 vykazují však velmi podobné výsledky. Z hlediska úniku tepla hodnoceným detailem (tzn. z hlediska lineárního činitele prostupu tepla) vychází nejlépe detail 2. Je si ovšem třeba uvědomit, že se jedná o veličinu relativní, která vždy souvisí s ostatními navazujícími konstrukcemi (např. pro lépe zateplené plošné konstrukce vychází obvykle vyšší než pro hůře zateplené plošné konstrukce). Velmi dobře proto vychází i detail 4. Přijatelně nízké hodnoty dosahují i detaily 5 a 6. Z hlediska kondenzace vodní páry vychází nejlépe detail 6, v těsném závěsu s detaily 4 a 5. Kondenzace vodní páry nastává ve všech detailech v obvyklých místech tzn. v zateplovacích systémech, případně v nezatepleném zdivu a v tepelné izolaci v podlaze. Plošně nejmenší rozsah kondenzace vykazují detaily 4, 5 a 6. Vysoká vlhkost v zemině je samozřejmě způsobena zvolenou okrajovou podmínkou (vlhkost 100 %, tj. nasycení vodou, v hloubce 3 m pod terénem). Za pozornost stojí, jakým způsobem se vlivem unikajícího tepla do zeminy snižuje její relativní vlhkost. Vlhkostní pole dobře dokumentují směry převažujících tepelných toků. Kvalitní izolace pro zateplení soklu: Perimetrický polystyren PERIMETR SD je vyráběn ze speciální suroviny, jež konečnému výrobku umožňuje nízkou nasákavost (označení v certifikátu WL (T) 5) a vysokou pevnost v tlaku. Perimetr SD desky lze použít pro tepelnou izolaci soklových částí obvodových stěn budov. Součinitel tepelné vodivosti: λd= 0,034 W/m.K Desky se vyrábějí v rozměrech 1250 mm x 600 mm a v tloušťkách 20 až 200 mm. Povrch tvoří jemně vroubkovaný rastr. Extrudovaný polystyren XPS - je vyroben bez použití nadouvadel na bázi hydrochlorovaných a fluorovaných uhlovodíků. Hlavní předností je velmi nízká tepelná vodivost a vysoká pevnost v tlaku. Má velmi nízkou nasákavost a není nutné jej v konstrukcích chránit vodotěsnou izolací. Vyznačuje se také vysokou trvanlivostí, odolností vůči vlhkosti, stabilní povrchovou úpravou či jednoduchou zpracovatelností. Má své využití při tepelné izolaci stěn suterénů budov, podlah, stropů, střech i obvodových stěn. Součinitel tepelné vodivosti: λd= 0,035 W/m.K desky rozměr 1265 x 615 mm, čistá využitelná plocha 1250 x 600 mm = 0,75 m2 pevnost v tlaku 280, 300, 500, 700 kn/m2 hrana desky polodrážka nebo rovná hrana(ozub) tl. 20 120mm, další rozměry na vyžádání Další zajímavé informace najdete na stránkách www.zatepleni-fasad.eu Informace byly čerpány z dostupných zdrojů publikovaných níže uvedenými specialisty: Ing. Pavel Rydlo, technický specialista EPS Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda