Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
SEZNAM PŘÍLOH Řešení obvodových plášťů: statické působení: nosné nenosné podle materiálů: vyzdívané,
Advertisements

Obloukové překlady – ATBET - , Roman Čejka, Hrdlořezy 208, tel: ,
STAVEBNICTVÍ Pozemní stavby Ztužující věnce ST14 Ing. Naděžda Bártová.
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011
TZ 21 – navrhování otopných soustav
OBVODOVÉ PLÁŠTĚ KONTROLA A ZPĚTNÁ VAZBA POMOCÍ TERMOKAMERY
STROPY 225 Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební Ostrava
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ PODLAH Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY
Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ ANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Ing. Ondřej.
VÝPOČETNÍ PROGRAM AUTOŘI Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. Ing. Josef Plášek
Elektrotechnická měření Výpočet umělého osvětlení - Wils
Stavitelství 9 PROSTUP TEPLA OP
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III cvičení
Teplota- vlhkost - voda
Pozemní stavitelství III Přednáší
ČSN EN Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu
Rekonstrukce a sanace historických staveb h-x diagram
VODA A VODNÍ REŽIM V ZEMINÁCH PODLOŽÍ
Vytápění a tepelná pohoda člověka
STAVEBNĚ – TECHNICKÝ AUDIT
Seminář: DOTACE NA ZATEPLENÍ, ZDROJE TEPLA A PASIVNÍ DOMY Výstaviště Č
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Plošné konstrukce, nosné stěny
Energetický management budov
VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR
Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres
Tepelné vlastnosti dřeva
Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku
JAK NEJLÉPE IZOLOVAT DŮM
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovy
Výpočetní nástroj bilančního hodnocení energetické náročnosti budov
Vytápění Literatura: Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20, 2001 Brož K.: Vytápění, 1995 Normy ČSN.
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III cvičení
Půda nebo podkroví Dříve nebyl častý požadavek na využití prostor pod střechou Proto zůstala půda bez provozu, nebylo nutno řešit omezení konstrukce krovu.
Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí
VY_32_INOVACE_36_01 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
Varianty řešení nízkoenergetického domu pro bydlení
NÁRODNÍ METODIKA VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
NÁRODNÍ METODIKA VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
Návrh a konstrukce otopných ploch I
Výpočet tepelných bilancí
VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.
Časté chyby - opakování. Časté chyby opakování 1.úloha Příprava zadání, analýza základních stavebně- energetických požadavků a cílů Stanovení faktoru.
ANALÝZA TEPLOTNÍHO POLE OKENNÍHO RÁMU MKP Martin Laco, Vladimír Špicar ®
UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavby Předsazené a ustupující konstrukce (STA29) Ing. Stanislav Martinec, Ph.D.
Energetický audit a Průkaz energetické náročnosti budovy – Opava – Bruntál – Karviná Frýdek-Místek
Tepelně technické požadavky na budovy dle ČSN Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců BJ13.
STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ Zkoušení oken. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Fasádní obklady Ing. Miloslava Popenková, CSc. FASÁDNÍ OBKLADY dělení KONTAKTNÍ (lepené) BEZKONTAKTNÍ (zavěšené odvětrávané)
Vytápění Tepelná pohoda. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo.
Požární ochrana 2015 BJ13 - Speciální izolace
Název školy Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa školy Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Tepelně technické požadavky na budovy dle ČSN
TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP
Tepelný výpočet budovy příklad
ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
Součinitel prostupu tepla
Jak předcházet chybám na stavbách z pohledu projektanta.
Rozpočtování - Inženýrských staveb
Zpracovatel dat: Ing. Roman Musil
Stavební fyzika 2 Zbyněk Svoboda K124, A529.
K124 SF1 Tepelná ochrana budov
Rozpočtování - Inženýrských staveb
Nejnižší vnitřní povrchová teplota
Lineární činitel prostupu
Nejnižší vnitřní povrchová teplota
Transkript prezentace:

Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Programem Area lze hodnotit:  Minimální vnitřní povrchovou teplotu  Riziko povrchové kondenzace  Tepelnou ztrátu a lineárního činitele prostupu tepla  Výpočet součinitelů prostupu tepla okenních konstrukcí  Stanovení oblasti kondenzace vodní páry v detailu  Výpočet roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry po měsících

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Související normy:  ČSN  ČSN EN ISO (tepelné mosty-výpočet)  ČSN EN ISO (tepelné mosty-katalog)  EN ISO 6946 (součinitel prostupu tepla)  ČSN EN ISO (tepelné chování oken)  ČSN EN 673 (sklo ve stavebnictví)  ČSN EN ISO (bilance kondenzace)

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Tepelný most:  Místo v konstrukci, kde vlivem jiné geometrie nebo užitím jiných stavebních materiálů dochází ke zvýšenému tepelnému toku  Důsledky tepelného mostu:  Změnu hustoty tepelného toku  Změnu povrchové teploty

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Dělení teplených mostů:  Dle četnosti  Tepelné mosty nahodilé  Teplené mosty systematické  Dle geometrie  Tepelné mosty lineární – analýza 2D pole teplot  Tepelné mosty bodové – analýza 3D pole teplot

Komplexní hodnocení stavebních detailů  S rostoucí kvalitou obvodových konstrukcí se vliv tepelných mostů zvyšuje

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Započítání teplených mostů do energetické bilance budovy: Liniový tepelný most Bodový tepelný most Tepelný tok plošnými prvky

Styk stropu a stěny Styk sloupu a stěny Komplexní hodnocení stavebních detailů  Výpočet hodnoty lineárního činitele prostupu tepla  k : Styk střechy a stěny

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Požadavky na lineárního činitele prostupu tepla  k :   k ≤  k,N

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Riziko kondenzace vodních par na konstrukci  Nově se hodnotí pomocí parametru TEPLOTNÍ FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU f Rsi.  Teplotní faktor je bezrozměrné číslo, které udává poměrnou teplotu vnitřního povrchu.

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Požadavky na teplotní faktor vnitřního povrchu pro prostory s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu do 60%:  f Rsi ≥ f Rsi,N  f Rsi,N = f Rsi,cr +  f Rsi

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Požadavky na teplotní faktor vnitřního povrchu pro prostory s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu do 60%:  f Rsi ≥ f Rsi,N  f Rsi,N = f Rsi,cr +  f Rsi

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Požadavky na teplotní faktor vnitřního povrchu pro prostory s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu do 60%:  f Rsi ≥ f Rsi,N  f Rsi,N = f Rsi,cr +  f Rsi

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Umístění roviny řezů:  Ve vzdálenosti alespoň 1 m od centrálního prvku

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Umístění roviny řezů:  V rovině symetrie, je li vzdálena méně než 1 m

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Umístění roviny řezů:  V přilehlé zemině závisí na parametru výpočtu  Povrchová teplota (teplotní faktor vnitřního povrchu)  Tepelný tok (stanovení hodnoty lineárního činitele  )

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Umístění roviny řezů:  V přilehlé zemině závisí na parametru výpočtu  Povrchová teplota (teplotní faktor vnitřního povrchu)  Tepelný tok (stanovení hodnoty lineárního činitele  )

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Okrajové podmínky pro interiér:  Teplota  Vnitřní návrhová teplota  i – dle tab. z ČSN (pro obytnou místnost 20° C)  Návrhová teplota vnitřního vzduchu  ai =  i +  ai

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Okrajové podmínky pro interiér:  Odpor při přestupu tepla  Pro výpočet povrchové teploty  Výplně otvorů R si = 0,13 m 2 K/W  Ostatní konstrukce R si = 0,25 m 2 K/W  Pro výpočet tepelného toku  Svislé konstrukce R si = 0,13 m 2 K/W  Vodorovné kce-tok nahoru R si = 0,10 m 2 K/W  Vodorovné kce-tok dolu R si = 0,17 m 2 K/W

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Okrajové podmínky pro interiér:  Odpor při přestupu tepla  Úprava odporů v koutech okenních konstrukcí  Rsi = 0,13 m 2 K/W – na plošných částech  Rsi = 0,20 m 2 K/W – v koutech

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Okrajové podmínky pro exteriér:  Teplota  Návrhová teplota vnějšího vzduchu: Základní návrhová teplota ve výšce 100 m. n. m. Teplotní gradient dané teplotní oblasti

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Okrajové podmínky pro exteriér:  Odpor při přestupu tepla  Pro výpočet povrchové teploty i tepelného toku  R se = 0,04 m 2 K/W  Okrajové podmínky v zemině: Pouze pro výpočet povrchové teploty!!!  Teplota  Předpokládaná teplota v zemině, odpovídající průměrné roční teplotě venkovního vzduchu. Obvykle se udává 5°C  Odpor při přestupu tepla: R se = 0 m 2 K/W

Komplexní hodnocení stavebních detailů  Postup výpočtu tepelného toku detailu v kontaktu se zeminou:  Výpočet tep.toku celého detailu [L]  Výpočet tep.toku zeminou [L g ]  = L - U∙b - L g