POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



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

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

BH059 Tepelná technika budov

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

BH059 Tepelná technika budov

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

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

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

TZB II Architektura a stavitelství

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

TZB Městské stavitelsví

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

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

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

TZB Městské stavitelsví

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nestacionární šíření tepla. Pokles dotykové teploty podlah

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

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

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

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

ICS Listopad 2005

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

SF2 Podklady pro cvičení

Lineární činitel prostupu tepla

Tepelné soustavy v budovách

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

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

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ

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

BH059 Tepelná technika budov

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

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

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

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

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 7. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (9)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav

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 =

Tepelné mosty v pasivních domech

JIŘÍ VAVERKA A KOLEKTIV STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA A ENERGETIKA BUDOV

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

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

Tepelná izolace soklu

10 důvodů proč zateplit

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

TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE MOŽNOSTÍ SNÍŽENÍ ENERGTICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Tepelné mosty pro pasivní domy

Detail nadpraží okna

PROGRESIVNÍ MATERIÁLY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ BUDOVY

Tepelné mosty pro pasivní domy

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

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

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

Energetický štítek obálky budovy

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

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

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

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

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

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

T E P E L N Á I Z O L A C E

Protokol termografického měření

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

NG nová generace stavebního systému

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. Produkt manažer Ing. Pavel Heinrich

TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE MOŽNOSTÍ SNÍŽENÍ ENERGTICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Transkript:

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

POŽADAVKY TEPELNÉ TECHNIKY JE MOŽNÉ OBECNĚ ROZDĚLIT DO ČTYŘ VZÁJEMNĚ SE PROLÍNAJÍCÍCH OBLASTÍ: - ochrana uživatelů budov (požadavky na zdravé prostředí a komfort), - ochrana stavebních konstrukcí (příspěvek k zajištění odpovídající životnosti stavebních konstrukcí a jejích částí), - ekonomie provozu budov (zajištění nízkých provozních nákladů), - ochrana vnějšího prostředí (životního prostředí na lokální, regionální i globální úrovni).

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA Teplota vnitřního povrchu stavebních konstrukcí ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu v budovách a má tedy i vliv na uživatelský komfort stavebního objektu. Používá se při hodnocení rizika kondenzace vodní páry a výskytu plísní na vnitřním povrchu stavební konstrukce. Od roku 2007 se pro hodnocení požadavků na vnitřní povrchovou teplotu používá teplotní faktor vnitřního vzduchu. Jedná se o poměrnou veličinu, která je na rozdíl od vnitřní povrchové teploty vlastností konstrukce a nezávisí na působících teplotách. Pro neprůsvitné konstrukce je kritériem vyloučení vzniku plísní, pro okna vyloučení povrchové kondenzace vodní páry. Vyloučení vzniku plísní = relativní vlhkost max. 80 %. Vyloučení povrchové kondenzace = relativní vlhkost 100 %. Požadavky stanovuje ČSN 730540-2.

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Požadavky na součinitel prostupu tepla uvádí ČSN 730540-2.

PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Vyjadřují vliv samotného stavebního řešení na úsporu energie na vytápění. Nezohledňují tedy žádné nejisté faktory (chování uživatelů, vliv klimatických podmínek). Musí být splněno U em U em,n

Lineární a bodový činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla charakterizuje tepelně technické vlastnosti dvourozměrných tepelných mostů a vazeb. Vyjadřuje množství tepla ve W, které prochází při jednotkovém teplotním rozdílu jednotkovou délkou tepelného mostu. U stavebních konstrukcí ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu v budovách a má tedy i vliv na uživatelský komfort stavebního objektu.

Hodnocení podlahových konstrukcí Hodnocení podlahy z hlediska odnímatelnosti tepla, to znamená z hlediska kontaktního ochlazovacího účinku na lidský organismus. Tepelná jímavost podlahy se určuje: v zimním období, za předpokladu neustáleného teplotního stavu; počáteční teplota povrchu nohy θ k = 33 C; doba kontaktu nohy s podlahovou konstrukcí t = 600 sekund.

Šíření vlhkosti Výskyt vlhkosti vyvolává poruchy, ovlivňuje životnost konstrukce a hygienické podmínky. Všechny stavební konstrukce obsahují vlhkost.

Zdroje vlhkosti ve stavebních konstrukcích technologická: při realizaci stavby mokrými procesy; zemní: ze zeminy, obklopující části konstrukcí, které jsou s ní v dotyku; srážková: déšť, sníh, námraza; sorpční: přijímají materiály z ovzduší v důsledku hygroskopických vlastností, záleží na kolísání relativní vlhkosti; zkondenzovaná voda: sráží se na povrchu nebo uvnitř konstrukcí z vodní páry obsažené ve vzduchu a z vodní páry prostupující konstrukcemi obvodových plášťů; provozní: kde probíhají mokré procesy (praní, vaření, lázně, umývárny, ), proti provozní vlhkosti chrání konstrukce kvalitně provedené vodotěsné povrchové úpravy stěn a vodotěsné izolace podlah.

Hodnocení tepelné stability místností a budov Zimní období Tepelná stabilita místnosti v zimním období zkoumá chování v zimním období, v době přerušení vytápění místnosti (otopná přestávka, havárie, ). Letní období Tepelná stabilita místnosti v letním období zkoumá chování (nárůst teploty vnitřního vzduchu) osluněného vnitřního prostoru v letním období.