Šíření vodní páry v dvouplášťových konstrukcích
Dvouplášťové konstrukce Proč taková pozornost? princip: větraná vrstva má bezpečně odvést v.p. teoreticky vlhkostně bezpečné tradičně doporučované pro vlhké provozy dnes často silně poruchové typické poruchy: kondenzace na spodním líci vnějšího pláště odkapávání vody do interiéru extrémně rychlý průběh!
Dvouplášťové konstrukce Příklady Vozovna Vokovice rozlehlá hala z 30. let původně jen bednění + plech proveden t.i. podhled XPS 80 mm, netěsněný u vazníků větrání s pomocí trubic Ø 50 mm následné poruchy: odkapávání vody, extrémně vlhké dřevo (50%)… dřevomorka
Dvouplášťové konstrukce Příklady ZŠ Jižní město Praha vestavba tělocvičny do dvoru mezi pavilony vnitřní plášť: rošt, parozábrana, T.I. svítidla umístěná v podhledu vnější plášť: trapézový plech následné poruchy: odkapávání vody, krápníky na vnějším plášti, deformace podlahy
Dvouplášťové konstrukce Zobecnění Rizikové skladby netěsný vnitřní plášť malé větrací otvory bez převýšení velká vzdálenost mezi větracími otvory vlhké interní mikroklima kovové vnější pláště (citlivé na výměnu tepla sáláním s oblohou) silně tepelně izolované vnitřní pláště (pozor u rekonstrukcí)
Dvouplášťové konstrukce Výpočet rel. vhkosti proudícího vzduchu: větraná vzduchová vrstva: orientační výpočet nulová rychlost proudění teplota na konci větrané vrstvy: parc. tlak v.p. na konci přibližný výpočet (ČSN 730540-4) rychlost proudění z tlakové rovnováhy: teplota proměnná (exp. funkce): RH v dutině proměnná: přesný výpočet CFD modelování pokročilé analýzy proudění tekutin v prostoru původně hlavně strojírenství dnes i sport a pozemní stavby V obou případech: teplotní faktor vnějšího povrchu
CFD modelování komplexní řešení 3D transportu vzduchu, tepla a vlhkosti v prostoru iterační řešení soustavy rovnic zákon zachování hmotnosti: zákon zachování energie:
CFD modelování iterační řešení soustavy rovnic rce šíření tepla v komplexním stavu: závislost hustoty na teplotě a tlaku: Celkově 6 neznámých v 6 vzájemně závislých rovnicích – nutná iterace.
Použití CFD pro hodnocení střech CFD analýza umožňuje zohlednit: vedení tepla stěnami komplexní charakter proudění vzduchu ve střeše pultová střecha, převýšení 1 m, U=0,2
Použití CFD pro hodnocení střech CFD analýza umožňuje zohlednit: skutečný tvar střech – na rozdíl od zjednodušeného modelu ČSN 730540 přesto pro nižší rychlosti větru je metodika ČSN buď na straně bezpečnosti, nebo v dobré shodě