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

Podobné dokumenty
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

Protokol pomocných výpočtů

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

SLUŽBY PRO VÁS NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ

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.

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

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

Číslo zakázky: DEK. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha.

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

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Detail nadpraží okna

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 =

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

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

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

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

Tepelně technické vlastnosti zdiva

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

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

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

B) Technická zpráva. B.1 Popis řešeného problému. A.3 Popis navržených stavebních úprav

Číslo zakázky: DEK. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha.

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

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

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

Návrhy zateplení střechy

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

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

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

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

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

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,

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

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

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

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

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

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

Icynene chytrá tepelná izolace

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

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

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

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

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

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

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

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

Lineární činitel prostupu tepla

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

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

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Předmět VYT ,

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Výpočet potřeby tepla na vytápění

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

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

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

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

Difúze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukcí

Stavební tepelná technika 1

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

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

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

VLKOSTNÍ REŽIM V PLOCHÝCH STŘECHÁCH. Petr Slanina

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

Transkript:

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ: 51756 Město: Slatina nad zdobnicí Stručný popis budovy Základní škola - budova vznikající v několika etapách. Objekt ZŠ se nachází v centru obce na p.p.č. st. 3 a 510 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí. V roce 2015 proběhlo celkové zateplení budovy s realizací řízeného větrání systémem rekuperace. Přestavba 3.NP ZŠ (z roku 2008) nebyla dokončena v celém rozsahu, a nedokončenou částí dochází k nekontrolovatelným únikům tepla. Investorem bylo požadováno donavrhnout dokončení zateplení dispozic, které slouží jako půdní prostor (nedokončená část podkroví při jihovýchodním nároží objektu). V původním projektu pro vestavbu do podkroví bylo uvažováno, v dosud nedokončené části podkroví, s vestavbou učebny, kanceláře a třemi kabinety. Bohužel realizací velkoprůměrového potrubí a jednotky rekuperace, při zateplení školy, byla část podkroví využita pro tuto technologii. Zbývající část byla dotčena rozvody rekuperace s následným snížením světlé výšky místností v části řešeného podkroví. Nově tedy vznikla strojovna rekuperace a návrh na využití zbylého podkroví pro účely školní knihovny se zázemím pro uskladnění knih a učebnou pro jazykové předměty. Takto to bylo vymyšleno dispozičně a konzultováno se stavebním úřadem, který s návrhem souhlasil. Problém nastal v technickém řešení skladby zateplení střešního pláště. Průzkumem byla zjištěna absence doplňkové hydroizolační vrstvy pod krytinou a absence větrané vzduchové vrstvy pod krytinou. Z tohoto důvodu (pro nevhodně provedenou skladbou střešní krytiny - z pohledu zateplení), bylo zastupitelstvem obce odsouhlaseno provizorní zateplení obvodových konstrukcí, tak aby bylo zamezeno nekontrolovatelným únikům tepla těmito konstrukcemi a současně bylo eliminováno riziko poškození konstrukce krovu zatékáním (z důvodu špatně řešené skladby střešního pláště) do vrstev tepelné izolace pod střešním pláštěm. Toto provizorní zateplení bude sloužit do doby opravy nedostatků skladby střešního pláště (zrealizování pojistné hydroizolační vrstvy a provětrávané vzduchové dutiny), kdy bude možno bez obav provést zateplení mezi krokvemi a pod krokvemi. Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy projektové dokumentace z minulé doby doměření dotčené části 3.NP objektu průzkum skladeb konstrukcí z fotek termografická diagnostika stávajících konstrukcí Identifikační údaje o zpracovateli Název zpracovatele: Bohuslav Obst, DiS. Ulice: Česká Rybná 92 PSČ: 561 85 Město zpracovatele: Česká Rybná Datum zpracování: 3/2016 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 1

Informace o použitém výpočetním nástroji Výpočetní nástroj: Tepelná technika 1D - Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Verze: 3.1.1 Bližší informace na: www.stavebni-fyzika.cz Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 2

STN-1: příčka - strojovna Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: Stěna (vodorovný tepelný tok) výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti Měrná tepelná kapacita Objemová hmotnost Faktor dif. odporu - - d λ λ ekv c ρ μ - - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m 3 ] [-] 1 Sádrokarton 0,0125 0,220-1 060 750 9,0 2 PE fólie 0,0001 0,350-1 470 1 200 10 000,0 3 Výrobky z minerální vlny MW (200) 0,0750 0,041 0,064 1 014 113 2,0 4 Sádrokarton 0,0125 0,220-1 060 750 9,0 5 Isover UNI 0,0800 0,038 0,038 800 738 1,0 6 Isover UNI 0,1000 0,038 0,061 799 750 1,0 7 Sádrokarton 0,0125 0,220-1 060 750 9,0 8 Fólie účinně propustná pro vodní páru 0,0003 0,390-1 700 460 100,0 Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R si 0,25 0,13 m2 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R se 0,04 0,04 m2 Okrajové podmínky: Návrhová vnitřní teplota θ i 20,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θ ai 21,0 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φ i 55 % Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφ i 5 % Návrhová teplota venkovního vzduchu: θ e -17,0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φ e 84 % Nadmořská výška budovy (terénu): h 400 m.n.m. Okrajové podmínky (průměrné měsíční): Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 θ e,m [ C] -2,5-0,8 3,0 8,6 13,0 15,9 17,6 17,5 13,1 8,3 3,0-0,5 φ e,m [%] 81 81 79 77 74 72 70 70 74 77 79 81 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 3

θ i,m [ C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 φ i,m [%] 65 67 67 66 67 69 70 70 67 66 67 68 Pozn.: n... počet dnů v měsíci; θ e,m... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φ e,m... průměrná hodnota relativní vlhkosti venkovního vzduchu; θ i,m... průměrná návrhová vnitřní teplota; φ i,m... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4: Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,008 W/(m 2.K) Odpor při přestupu tepla: R T 5,001 m 2 Součinitel prostupu tepla: U 0,20 W/(m 2.K) Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: U N 0,30 W/(m 2.K) Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: U rec 0,20 W/(m 2.K) Konstrukce STN-1: příčka - strojovna splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla. Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4: Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi 0,951 - Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: f Rsi,N,80 0,804 - Povrchová teplota konstrukce: θ si 19,1 C Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θ si,min,80 13,6 C Konstrukce STN-1: příčka - strojovna splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu. Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní Konstrukce bez vnitřní kondenzace. Poznámka ke konstrukci: Finalní vrstvu SDK možno vzhledem provizornímu dočasnému zateplení nahradit roštem z latí, které budou mít funkci fixace tepelného izolantu Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 4

STN-2: příčka - chodba Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: Stěna (vodorovný tepelný tok) výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti Měrná tepelná kapacita Objemová hmotnost Faktor dif. odporu - - d λ λ ekv c ρ μ - - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m 3 ] [-] 1 Sádrokarton 0,0125 0,220-1 060 750 9,0 2 Isover ORSIK 0,1000 0,040 0,063 799 138 1,0 3 Sádrokarton 0,0125 0,220-1 060 750 9,0 4 DEKFOL N 140 0,0003 0,350-1 470 1 470 2 000,0 5 Isover UNI 0,0800 0,038 0,038 800 53 1,0 6 Isover UNI 0,1000 0,038 0,061 799 66 1,0 7 Sádrokarton 0,0125 0,220-1 060 750 9,0 8 Fólie účinně propustná pro vodní páru 0,0003 0,390-1 700 460 100,0 Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R si 0,25 0,13 m2 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R se 0,04 0,04 m2 Okrajové podmínky: Návrhová vnitřní teplota θ i 20,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θ ai 21,0 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φ i 55 % Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφ i 5 % Návrhová teplota venkovního vzduchu: θ e -17,0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φ e 84 % Nadmořská výška budovy (terénu): h 400 m.n.m. Okrajové podmínky (průměrné měsíční): Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 θ e,m [ C] -2,5-0,8 3,0 8,6 13,0 15,9 17,6 17,5 13,1 8,3 3,0-0,5 φ e,m [%] 81 81 79 77 74 72 70 70 74 77 79 81 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 5

θ i,m [ C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 φ i,m [%] 65 67 67 66 67 69 70 70 67 66 67 68 Pozn.: n... počet dnů v měsíci; θ e,m... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φ e,m... průměrná hodnota relativní vlhkosti venkovního vzduchu; θ i,m... průměrná návrhová vnitřní teplota; φ i,m... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4: Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,008 W/(m 2.K) Odpor při přestupu tepla: R T 5,363 m 2 Součinitel prostupu tepla: U 0,19 W/(m 2.K) Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: U N 0,30 W/(m 2.K) Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: U rec 0,20 W/(m 2.K) Konstrukce STN-2: příčka - chodba splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla. Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4: Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi 0,954 - Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: f Rsi,N,80 0,804 - Povrchová teplota konstrukce: θ si 19,3 C Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θ si,min,80 13,6 C Konstrukce STN-2: příčka - chodba splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu. Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní Konstrukce bez vnitřní kondenzace. Poznámka ke konstrukci: Finalní vrstvu SDK možno vzhledem provizornímu dočasnému zateplení nahradit roštem z latí, které budou mít funkci fixace tepelného izolantu Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 6

STN-3: příčka - počítačová učebna Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: Stěna (vodorovný tepelný tok) výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti Měrná tepelná kapacita Objemová hmotnost Faktor dif. odporu - - d λ λ ekv c ρ μ - - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m 3 ] [-] 1 Sádrokarton 0,0125 0,220-1 060 750 9,0 2 Nevětraná vzduchová vrstva, slabě větraná vzduchová vrstva 0,3000 1,667-1 010 1 0,0 3 Isover ORSIK 0,1400 0,040 0,063 799 138 1,0 4 Sádrokarton 0,0125 0,220-1 060 750 9,0 5 Isover UNI 0,0400 0,038-800 65 1,0 6 Isover UNI 0,1000 0,038 0,061 799 66 1,0 7 Sádrokarton 0,0125 0,220-1 060 750 9,0 8 Fólie účinně propustná pro vodní páru 0,0003 0,390-1 700 460 100,0 Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R si 0,25 0,13 m2 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R se 0,04 0,04 m2 Okrajové podmínky: Návrhová vnitřní teplota θ i 20,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θ ai 21,0 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φ i 55 % Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφ i 5 % Návrhová teplota venkovního vzduchu: θ e -17,0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φ e 84 % Nadmořská výška budovy (terénu): h 400 m.n.m. Okrajové podmínky (průměrné měsíční): Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 θ e,m [ C] -2,5-0,8 3,0 8,6 13,0 15,9 17,6 17,5 13,1 8,3 3,0-0,5 φ e,m [%] 81 81 79 77 74 72 70 70 74 77 79 81 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 7

θ i,m [ C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 φ i,m [%] 65 67 67 66 67 69 70 70 67 66 67 68 Pozn.: n... počet dnů v měsíci; θ e,m... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φ e,m... průměrná hodnota relativní vlhkosti venkovního vzduchu; θ i,m... průměrná návrhová vnitřní teplota; φ i,m... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4: Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,008 W/(m 2.K) Odpor při přestupu tepla: R T 5,145 m 2 Součinitel prostupu tepla: U 0,19 W/(m 2.K) Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: U N 0,30 W/(m 2.K) Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: U rec 0,20 W/(m 2.K) Konstrukce STN-3: příčka - počítačová učebna splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla. Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4: Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi 0,952 - Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: f Rsi,N,80 0,804 - Povrchová teplota konstrukce: θ si 19,2 C Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θ si,min,80 13,6 C Konstrukce STN-3: příčka - počítačová učebna splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu. Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní Konstrukce bez vnitřní kondenzace. Poznámka ke konstrukci: Finalní vrstvu SDK možno vzhledem provizornímu dočasnému zateplení nahradit roštem z latí, které budou mít funkci fixace tepelného izolantu Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 8

STR-4: strop - beton.deska - nepochozí zateplení čedič.vlnou Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: Strop nebo střecha (tepelný tok nahoru) výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti Měrná tepelná kapacita Objemová hmotnost Faktor dif. odporu - - d λ λ ekv c ρ μ - - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m 3 ] [-] 1 Sádrokarton 0,0125 0,220-1 060 750 9,0 2 Výrobky z minerální vlny MW (100) 0,0400 0,056-880 100 1,1 3 4 Dřevo rostlé měkké - tepelný tok kolmo k vláknům; desky z rostlého dřeva Nevětraná vzduchová vrstva, slabě větraná vzduchová vrstva 0,0200 0,180-2 510 400 157,0 0,3000 1,875-1 010 1 0,0 5 Beton hutný (2100) 0,0700 1,230-1 020 2 100 17,0 6 DEKWOOL G035 r Roll 0,1000 0,041-1 030 21 1,0 7 DEKWOOL G035 r Roll 0,1000 0,041-1 030 21 1,0 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R si 0,25 0,10 m2 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R se 0,04 0,04 m2 Okrajové podmínky: Návrhová vnitřní teplota θ i 20,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θ ai 21,0 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φ i 55 % Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφ i 5 % Návrhová teplota venkovního vzduchu: θ e -17,0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φ e 84 % Nadmořská výška budovy (terénu): h 400 m.n.m. Okrajové podmínky (průměrné měsíční): Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 θ e,m [ C] -4,5-2,8 1,0 6,6 11,0 13,9 15,6 15,5 11,1 6,3 1,0-2,5 φ e,m [%] 96 96 91 88 84 82 79 79 84 88 91 96 θ i,m [ C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 9

φ i,m [%] 65 67 67 66 67 69 70 70 67 66 67 68 Pozn.: n... počet dnů v měsíci; θ e,m... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φ e,m... průměrná hodnota relativní vlhkosti venkovního vzduchu; θ i,m... průměrná návrhová vnitřní teplota; φ i,m... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4: Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m 2.K) Odpor při přestupu tepla: R T 6,117 m 2 Součinitel prostupu tepla: U 0,16 W/(m 2.K) Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: U N 0,30 W/(m 2.K) Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: U rec 0,20 W/(m 2.K) Konstrukce STR-4: strop - beton.deska - nepochozí zateplení čedič.vlnou splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla. Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4: Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi 0,960 - Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: f Rsi,N,80 0,804 - Povrchová teplota konstrukce: θ si 19,5 C Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θ si,min,80 13,6 C Konstrukce STR-4: strop - beton.deska - nepochozí zateplení čedič.vlnou splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu. Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní Konstrukce bez vnitřní kondenzace. Poznámka ke konstrukci: Zateplení stropu z vrchu, provedené volným rozložením tepelné izolace - POCHOZÍ!!! Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 10

STR-5: strop - HURDIS - pochozí zateplení CETRIS Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: Strop nebo střecha (tepelný tok nahoru) výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti Měrná tepelná kapacita Objemová hmotnost Faktor dif. odporu - - d λ λ ekv c ρ μ - - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m 3 ] [-] 1 Omítka vápenná 0,0300 0,880-840 1 600 6,0 2 Stropní konstrukce z keramických tvarovek HURDIS, spáry vyplněné MC 50, bez dalších vrstev 0,0800 0,600-960 710 18,0 3 Polystyren pěnový, EPS (15) 0,0800 0,044-1 270 15 21,0 4 Beton hutný (2100) 0,0700 1,230-1 020 2 100 17,0 5 DEKFOL N 140 0,0003 0,350-1 470 1 470 10 000,0 6 DEKWOOL G035 r Roll 0,0600 0,041 0,049 1 123 45 1,0 7 DEKWOOL G035 r Roll 0,1000 0,049 0,071 1 371 108 1,0 8 Cementotřísková deska lisovaná 0,0120 0,300-1 580 1 300 70,0 9 Cementotřísková deska lisovaná 0,0120 0,300-1 580 1 300 70,0 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R si 0,25 0,10 m2 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) R se 0,04 0,04 m2 Okrajové podmínky: Návrhová vnitřní teplota θ i 20,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θ ai 21,0 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φ i 55 % Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφ i 5 % Návrhová teplota venkovního vzduchu: θ e -17,0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φ e 84 % Nadmořská výška budovy (terénu): h 400 m.n.m. Okrajové podmínky (průměrné měsíční): Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 θ e,m [ C] -4,5-2,8 1,0 6,6 11,0 13,9 15,6 15,5 11,1 6,3 1,0-2,5 φ e,m [%] 96 96 91 88 84 82 79 79 84 88 91 96 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 11

θ i,m [ C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 φ i,m [%] 65 67 67 66 67 69 70 70 67 66 67 68 Pozn.: n... počet dnů v měsíci; θ e,m... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φ e,m... průměrná hodnota relativní vlhkosti venkovního vzduchu; θ i,m... průměrná návrhová vnitřní teplota; φ i,m... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4: Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m 2.K) Odpor při přestupu tepla: R T 4,896 m 2 Součinitel prostupu tepla: U 0,20 W/(m 2.K) Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: U N 0,30 W/(m 2.K) Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: U rec 0,20 W/(m 2.K) Konstrukce STR-5: strop - HURDIS - pochozí zateplení CETRIS splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla. Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4: Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi 0,950 - Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: f Rsi,N,80 0,804 - Povrchová teplota konstrukce: θ si 19,1 C Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θ si,min,80 13,6 C Konstrukce STR-5: strop - HURDIS - pochozí zateplení CETRIS splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu. Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788: Měsíc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. rozhraní Vzdálenost od vnitřního povrchu x 0,4203 m g c [kg/m 2 ] 0,007 0,046 0,072 0,075 0,066 0,047 0,004-0,046-0,085-0,123-0,063 0,000 M a [kg/m 2 ] 0,007 0,052 0,125 0,200 0,265 0,313 0,317 0,271 0,186 0,063 0,000 0,000 Povrchová kondenzace M a [kg/m 2 ] - - - - - - - - - - - - Celkem M a [kg/m 2 ] 0,007 0,052 0,125 0,200 0,265 0,313 0,317 0,271 0,186 0,063 0,000 0,000 Maximální roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci M c,n 0,500 kg/(m 2.a) Maximální množství kondenzátu v konstrukci M c 0,317 kg/(m 2.a) Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní Hodnocení : V konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry v průběhu roku, která se v příznivějších měsících vypaří. Maximální množství kondenzátu splňuje požadavky ČSN 73 0540-2. Poznámka ke konstrukci: Nutno kvalitní provedení parotěsné izolace s vytažením po obvodových stěnách a příčkách!!! Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 12