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



Podobné dokumenty
Domy ze slámy zdravé a levné bydlení

Konstrukční systémy a trendy ve slaměném stavitelství, otázky a odpovědi. Ing. Daniel Grmela,

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

Daniel Grmela 1 Danuše Čuprová 2

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

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

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend listopadu 2012

Icynene chytrá tepelná izolace

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

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

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

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

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Nízkoenergetické a pasivní domy

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Stavby z alternativních materiálů. Slaměné domy

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Technologie rychlé výstavby

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

Umístění a celkové pojetí stavby

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Projektová dokumentace adaptace domu

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

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

Systémy zdění z vápenopískových prvků

Ekologické izolace Detaily RekonstrukceDK

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

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

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

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

Hlína dnes. Ing. arch. Petr Novák Školitel: Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. Ústav navrhování V., FA VUT Brno

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

Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy

Kámen. Dřevo. Keramika

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

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

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

PROGRESIVNÍ MATERIÁLY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ BUDOVY

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů

w w w. ch y t r a p e n a. c z

Přírodní materiály ve stavebnictví. Zlín

Chytré řešení pro snížení hlukové zátěže HELUZ AKU KOMPAKT

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

ZÁKLADNÍ TYPY KONSTRUKCÍ

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

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

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

T E P E L N Á I Z O L A C E

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

Technický list ETICS weber therm standard

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák

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

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Stavební tepelná technika 1

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Stavební kameny pro Vaše nápady

Ceníkový katalog. od Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

DŘEVOSTAVBY SE STYLEM typové a individuální projekty.

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

Porotherm S Profi soklové cihly

Maloobchodní ceník platný od

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

OVĚŘENÁ KVALITA. Bezpečnost produktu nade vše

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

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

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

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

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

Seminář dne Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

Obalové konstrukce na bázi dřeva: Dva konstrukční koncepty

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Lehké obvodové pláště. Miroslav Nyč

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TEPELNĚ TECHNICKÉ NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ SLAMĚNÝCH KONSTRUKCÍ-ŠÍŘENÍ TEPLA A VLHKOSTI POJEDNÁNÍ K DISERTAČNÍ PRÁCI

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

Transkript:

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

Udržitelnost nadprodukce v ČR - 6 mil.tun/rok pro stavebnictví - 1,2 mil. tun/rok 175 000 RD/rok pozitivní CO2 (skleníkový plyn) bilance uzavřený bezodpadový cyklus - kompostování hnojivo lokální zdroj minimální ekologická stopa nízká energie na výrobu a provoz budov nízká cena

Na Zemi vyprodukujeme ročně 3,5 bilionu tun cementu Převzato od Amazonails

CO2 bilance - srovnání

Primární energie v balíku slámy polyamid provázek lisovaní manipulace na poli, nakládaní doprava z pole doprava na stavbu

Porovnání pasivních domů

Produkty vznikající při výrobě polyuretanu

Příznivé mikroklima dobrá tepelná stabilita (vyšší měrná tepelná kapacita, tloušťka a objemová hmotnost než konvenční izolační materiály) poměrně dobrý tepelný odpor sláma + hliněná omítka = funkční celek (tepelně, vlhkostně, staticky) - elektroiontové mikroklima - tepelná akumulace - regulace vzdušné vlhkosti - žádné škodlivé výpary z umělých materiálů - nižší potřeba výměny vzduchu k větrání - úspora tepla dobrá akustika

Zajímavé zjištění

Požární riziko Hořlavost: - třída hořlavosti B2 (normálně hořlavé) - ÖNORM B 3800-90 kg/m3 Ohnivzdornost: - F 90 (90 min) - 2+2 cm omítka (hlína, vápno) Chybí kyslík Nebezpečí = volná sláma

Hlodavci žádné zvýšené riziko nedokáží slámu (celulózu) trávit nebezpečí = zrno úkryty jako ve všech dutinách vnitřní pnutí => nesnadný pohyb

Vlhkost hmotnostní vlhkost balíku do 20% (40%) vlhkost prostředí do 70% (98%) růst hub a plísní

Denní úbytek slaměné hmoty Amazonails 2009

Simulace ve WUFI BIO

Zdroje vlhkosti, mechanismy vlhnutí a vysychání Vlhnutí Vysychání 1 déšť, 2 vodní pára (difuze, infiltrace), 3 zabudovaná a akumulovaná vlhkost, 4 vzlínání, 5 zatékání chybnými detaily 1 transport k povrchům a odpařování, 2 vodní pára (difuze, infiltrace), 3 drenované základy

Tepelně-technické vlastnosti Tepelná vodivost závisí na orientaci stébel:

Tepelná vodivost

Specifika izolací z balíků slámy velká tloušťka d (dm) dutiny v rozích a na rozhraní balíků velká průvzdušnost (permeabilita) K (0,1 mm2)

Vliv konvekce ve slaměné stěně na velikost tepelného odporu R am = 0,7.d.Rk.(T i -T e ) N u = a + b.r a + c.r a 2 a = 0.792385 b = 0.0291139 c = -4.87954.10-5 R k = R/N u kde R = d/ λ

Teoretická závislost tepelného odporu slaměné stěny na teplotním spádu Vliv přenosu tepla konvekcí na velikost tepelného odporu v závislosti na vnější teplotě, pro Ti = 20 C (tl. izolace 5 dm) 30 20 Te ( C) 10 0-10 -20 0 2 4 6 8 10 R k (W/m 2 K) R s vlivem konvekce R bez vlivu konvekce

Srovnání velikostí tepelných odporů určených různými metodami Rq z tepelných toků a povrchových teplot: Rq = 6,2 m 2 K/W Rv z teplotních vodivostí a tloušťek vrstev: Rv = 8,1 m 2 K/W Rozdíl činí 27 %.

Balíky Balíky malé: Cena: 7-30 Kč/kus Lis: vysokotlaký/nízkotlaký Rozměr: 40x50x60-80/ 35x40x60-70; 27x40x60-70cm Hustota: 40-70/90-120 kg/m3 Balíky velké: Cena: 550 Kč/kus vč. dopravy Lis: vysokotlaký Rozměr: 90x120x220 Hustota: 170-200 kg/m3

Srovnání cen - tepelný odpor R = 8,1 m 2 K/W

Konstrukční systémy Nosná sláma tíhu stropu a střechy nesou slaměné balíky Nenosná sláma tíhu stropu a střechy nese nosná konstrukce (zděná, skeletová)

Konstrukční systémy Nosná sláma - z malých balíků - z velkých balíků Hybridní systém nosná sláma + lehký skelet Nenosná sláma skeletový systém stěnový systém Smíšený systém část nosná, část ne Kanadský systém balíky v maltové matrici

Nosná sláma z malých balíků Pilgrim Holiness Church, Nebraska, 1928 Fawn Lake Ranch, Nebraska, 1900-1914

Nosná sláma Amazonails, Ekocentrum, New Yorkshire, Británie

Nosná sláma z malých balíků Dům na rozhledně (Amazon Nails, Británie, 2004-2008)

Nosná sláma z velkých balíků Petr Weber, Německo, Trier, 2006

Nosná sláma z obřích balíků Werner Schmidt (Švýcarsko)

Tom Rijven Hybridní systém

Hybrid ČR Popis: kruh o průměru 4 m, výška stěn na obvodu 2 m + 0,2 až 1 m nad terénem, výška ve středu 3,5 m, průměr stěny 0,5 Použité materiály: dřevo, slaměné balíky, cihly (komín), vápenocementová omítka, kanadský šindel, betonové železniční pražce (podezdívka), izolační skla Doba stavby: cca 10 měsíců ve dvou lidech s delší zimní přestávkou Náklady: cca 70 tis. (50 tis. materiál, 20 tis. doprava) Křižova hora v Čechach u Liberce www.livepla.net

Hybridní systém Amazonails, Stansted, Britanie 2007 Aukce moderního uměni a kanceláře britské společnosti Sworders

Stěna hybridu (Amazonails 2001)

Konstrukční úpravy záhlaví sloupů (Amazonails 2001) Příklad řešení:

Skeletový systém Dům z balíků slámy ve francouzském Montargis z roku 1921 má balíky integrovány do dřevěné příhradové konstrukce. K perfektnímu stavu budovy po více než 80 letech přispívá zelená fasáda. Břečťan chrání vnější omítku před přímým vlivem deště.

Skeletový systém I nosníky Ing. arch. Hudec, Šebetov Sláma uzavřena v konstrukci dřevostavby mezi I nosníky (Stabil, Steico) Zevnitř OSB deska s přelepenými spoji (vyšší difuzní odpor) Zvenčí DHF deska, hobra (nižší difuzní odpor)

Hradčany u Tišnova Slaměný dům v Hradčanech u Tišnova byl původně koncipován jako pasivní, v průběhu procesu výstavby byl přehodnocen a označen jako nízkoenergetický, skelet z odkorněné kulatiny, slaměné balíky použity jako výplň (návrh Akad. arch. Aleš Brotánek).

Hrázděné zdivo + sláma zvenčí Dům v kožichu a s deštníkem. Pro velkou průvzdušnost slámy dojde k zafouknutí studeného vzduchu do kožichu, tloušťka učiné tepelně izolační vrstvy je tak minimalizována (Ing. arch. Petr Suske).

Dům v kožichu rychle a levně Skelet opláštěný deskami + sláma zvenčí, Honza Pospíšil, Citov u Přerova

Nenosná sláma-stěnový systém Zateplení stávajících stěn Kurz Amazonails, Bražec

Děkuji za pozornost a zvu Vás na stavbu do Ivanovic na Hané více na www.slamak.info Ing. Daniel Grmela nízkoenergetické domy z přírodních materiálů www.slamak.info