Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken



Podobné dokumenty
Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu

Vzorový protokol - Montovaný dům (okál)

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

Problematika dodržení normy ČSN při výrobě oken

Protokol termografického měření

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

0,5 W/m 2 K Strkovská 297, Planá nad Lužnicí

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Protokol č. V- 213/09

Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel , fax Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum:

KRITICKÉ OBLASTI OKENNÍCH KONSTRUKCÍ Z POHLEDU KONDENZACE VODNÍCH PAR

ICS Listopad 2005

Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno, zateplené WDF 848 K WD, WDF 847 K WD U w = 1,2 W/m 2 K

Příloha List Revize. Tabulka oken (O) 1. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor v obvodovém plášti resp. ve vnitřních dělících stěnách.

POČET [ks] ROZMĚR [mm]

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

ˇ prostupu tepla profilu VEKA

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

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

BH059 Tepelná technika budov

let na trhu let záruka splátky bez navýšení

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

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

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

Recenze: Střešní okna pro pasivní domy

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Výpočty součinitele prostupu tepla jednotlivých variant

Obec Rovensko, Rovensko 59, Zábřeh

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

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

DŘEVĚNÁ EURO OKNA A DVEŘE WINSTAR

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ (DEFINICE SPOLEČNÝCH POŽADAVKŮ - PLATÍ PRO VŠECHNY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

PROTOKOL. Název výrobku: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, Bielsko-Biala, Polsko IČ PL:

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

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

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

SVĚT DOKONALÉ IZOLACE

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

skryté bez přesahujících těsnění panty skryté s integrovaným středovým těsněním odvodnění INVIGA SYSTEM GALES SYSTEM

FASÁDNÍPLÁŠTĚ na chemickometalické bázi

INPROJEKT, spol. s r.o.

představuje Novou generaci distančního profilu pro výrobu izolačních skel TGI -SpacerM

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST

Prohlášení o vlastnostech

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

název akce: Varhanářská škola, Krnov VÝPIS VÝPLNÍ plastové výrobky výměna oken Vypracovala: Ing. Fišarová Jana celkem OZN.

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

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

TZB Městské stavitelsví

VLIV LOKÁLNÍCH TEPELNÝCH MOSTŮ NA TEPELNÉ CHOVÁNÍ LOP

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Tepelně technické vlastnosti zdiva

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

U okno = 0,84 W/m 2 K

Hliníkové systémy pro architekturu posuvné systémy oken a dveří

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích web: tel.:

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Tepelná izolace soklu

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Roto STANDARD PLUS WDF 629 H WD - střešní okno dřevěné kyvné, zateplené

Šetřit energii? Docela jednoduše.

PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku

Roto Designo R6.H dřevěné, kyvné okno s dvojsklem. U w = 1,2 W/m 2 K

Základní popis kovových vrat VOTO s otočnými křídly

Zvyšování kvality výuky technických oborů

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

p l a s t vnímejte světlo a teplo domova d ř e v o h l i n í k Naše nabídka - HLINÍK

Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

PROTOKOL. Název výrobku: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, Bielsko-Biala, Polsko IČ PL:

Izolační skla HEAT MIRROR

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

vnímejte světlo a teplo domova

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

SKLENÁŘSTVÍ VITRÁŽE. Jan Brdíčko & spol

Požadavky kladené v ČR na otvorové výplně - mýty a skutečnost

Roto Designo R8.H výklopné/kyvné střešní okno WDF a bezpečnostní výlez WSA, dřevěné, dvojsklo U w = 1,2 W/m 2 K

Lineární činitel prostupu tepla

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Transkript:

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz Přístroj testo 8752 Výrobní č.: 1750274 Objednatel Ing. Tomáš Tichý Kabelíkova 1805/9, Přerov, Přerov IMěsto, 750 02 Místo měření: Plastové výplně otvorů bytu Kabelíkova 1805/9, Přerov, Přerov IMěsto, 750 02 Datum měření: 15.1.2010 Zakázka Vznik kondenzátu na spodní hraně izolačního zasklení oken při vyhovující vlhkosti vzduchu Tato zkouška byla provedena v souladu s EN 13187 s využitím termovizní kamery. Strana 1/12

Popis budovy: Konstrukce: Okení prvky Orientace (světová strana): Okolí: vnitřní prostředí +20 C Povětrnostní podmínky: Teplota venkovního vzduchu 24 hod před měřením Během měření min max Sluneční paprsky 12 hod před měřením Během měření Srážky Rychlost větru Směr větru Teplota vzduchu uvnitř Rozdíl tlaku vzduchu mezi vnitřní a venkoví stranou uzavřené plochy Rozdíl tlaku vzduchu mezi závětrnou a návětrnou stranou Další faktory 22 C 25 C nevyplněné hodnoty nemají vliv na výsledek měření Odchylky od stanovených zkušebních požadavků: Strana 2/12

IV_00185.BMT 15.1.2010 8:43:47 Značení obrázku: Měřený objekt Bod měření 1 Bod měření 2 Teplota [ C] 5,4 15,2 Emisivita Odraž. tepl. [ C] Poznámky Histogram: Linie profilu: Poznámky: Teplotní rozdíl na zasklívacím rámečku okeního rámu. Strana 3/12

IV_00186.BMT 15.1.2010 8:44:03 Značení obrázku: Měřený objekt Bod měření 1 Bod měření 2 Bod měření 3 Bod měření 4 Teplota [ C] 6,5 20,2 8,9 19,5 Emisivita Odraž. tepl. [ C] Poznámky Histogram: Linie profilu: Poznámky: Teplotní rozdíl viditelný na distančním rámečku zasklení. Není realizována takzvaná "teplá hrana" proto dochází k rošení i při dodržení podmínek vnitřního prostředí dle ČSN 73 0540, které odpovídají tzn. výpočtovým hodnotám pro navrhování. Strana 4/12

IV_00187.BMT 15.1.2010 8:44:21 Histogram: Linie profilu: Strana 5/12

IV_00188.BMT 15.1.2010 8:45:17 Značení obrázku: Měřený objekt Bod měření 1 Bod měření 2 Bod měření 3 Bod měření 4 Bod měření 5 Bod měření 6 Bod měření 7 Bod měření 8 Teplota [ C] 7,8 9,1 8,9 11,4 21,2 17,8 17,6 14,9 Emisivita Odraž. tepl. [ C] Poznámky Strana 6/12

IV_00191.BMT 15.1.2010 8:46:51 Linie profilu: Strana 7/12

IV_00192.BMT 15.1.2010 8:47:57 Strana 8/12

IV_00193.BMT 15.1.2010 8:48:30 Značení obrázku: Měřený objekt Bod měření 1 Bod měření 2 Bod měření 3 Bod měření 4 Teplota [ C] 10,4 15,4 10,2 10,8 Emisivita Odraž. tepl. [ C] Poznámky Histogram: Poznámky: Viditelný tepelný most distančním rámečkem. V tomto připadě se zřejmě projevuje i netěsnost okeního kříkdla. Strana 9/12

IV_00197.BMT 15.1.2010 8:50:06 Značení obrázku: Měřený objekt Bod měření 1 Bod měření 2 Bod měření 3 Bod měření 4 Bod měření 5 Bod měření 6 Teplota [ C] 8,9 12,6 10,2 16,9 8,5 20,3 Emisivita Odraž. tepl. [ C] Poznámky Poznámky: Viditelná netěsnost dveřního křídla a tepelný most distančním rámečkem ve svislé poloze. ( neprojevuje se tak masivně jako v poloze vodorovné) Strana 10/12

IV_00199.BMT 15.1.2010 8:51:53 Histogram: Souhrn: TEPLOTY NA POVRCHU OKNA Slouží k posouzení, zda za normových podmínek dojde ke kondenzaci vodní páry na povrchu okna, či nikoli. Jejich stanovení se provádí zpravidla výpočtem rozměrného teplotního pole, případně měřením ve zkušebně. Bezpečnější výsledky poskytuje jednoznačně výpočet. Kondenzace na povrchu okna je normou ČSN 73 05402 Tepelná ochrana budov za normou stanovených podmínek zakázána. PARAMETRY DISTANČNÍHO RÁMEČKU MEZI SKLY neboli hodnota ψ [W/mK]. Udává množství tepelné energie unikající vlivem distančního rámečku mezi skly. Čím nižší hodnota, tím lepší. Pro již vymizelý hliníkový distanční rámeček činí tato hodnota ψ=0,077[w/mk], pro moderní plastové rámečky pak až ψ=0,034 [W/mK] tedy více jak 50% rozdíl! Tento parametr má zásadní dopad na teplotu povrchu skla v oblasti distančního rámečku a tedy na skutečnost, zda na skle v oblasti rozhraní sklozasklívací lišta bude docházet ke kondenzaci vodní páry. Je to jednoznačně parametr kvality okna. Standardní hliníkový meziskelní distanční rámeček je sice levný, ale příliš dobře vede teplo. Dnes tolik diskutovaná teplá hrana" nabízí zvýšení povrchové teploty okrajové zóny izolačního dvojskla (oblast zasklívací lišty) až o 3 C, což vede k omezení tvorby kondenzátu na interiérové straně izolačního zasklení na jeho okrajích podél okenního Strana 11/12

izolačního dvojskla (oblast zasklívací lišty) až o 3 C, což vede k omezení tvorby kondenzátu na interiérové straně izolačního zasklení na jeho okrajích podél okenního křídla. Použití teplého rámečku tedy nemá vliv na určení součinitele prostupu tepla izolačním dvojsklem U g (určuje se uprostřed skla bez vlivu rámečku), ale snižuje součinitel tepelného prostupu celého okna U w přibližně o 0,1 W/(m 2 K). Rozhodující je hloubka zapuštění dvojskla v zasklívací drážce okenního křídla. Napojení izolačního dvojskla s distančním rámečkem do křídla je vzorovým příkladem vazby mezi odlišnými konstrukčními prvky, kde při nesprávném návrhu nebo provedení může vzniknout tzv. lineární tepelný most. Tento pojem vedle dalších zavedla před necelýma dvěma roky revidovaná tepelně technická norma ČSN 73 0540. Důvod, proč se distanční rámeček v zasklení a teplá hrana", tolik diskutují, je v tom, že s tím, jak se výrazně zvýšila tepelná izolace a tedy i vnitřní povrchová teplota souvislých částí konstrukcí (např. skel, okenních křídel, rámů i obvodového zdiva), se výrazně prokreslují (chladné) lineární a bodové tepelné mosty. Příkladem je právě rosení na okraji zasklení. Teplá hrana Okraj izolačního dvojskla a to zejména při spodní hraně je totiž kritické místo, kde se může nejčastěji vyskytnout nežádoucí orosení. Rámeček tepelně nízko vodivého materiálu toto riziko spolu s vhodným způsobem zapuštění skla a dostatečným větráním eliminuje. Závěr Z výše uvedených termografických snímků a doplňujícího textu vyplývá, že kondenzaci na povrchu okna způsobuje nevhodný návrh zasklení okna a jeho "malé" zapuštění do profilu okenního křídla. Tvořící se kondenzace způsobuje, že výrobek nemá vlastnosti jinak obvyklé. 17.1.2010, Stanislav Ondroušek Strana 12/12