Šíření vodní páry v dvouplášťových konstrukcích.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
SUBLIMACE, DESUBLIMACE
Advertisements

Redukce lůžek Existuje prostor pro redukci lůžek akutní péče?
Vybrané snímače pro měření průtoku tekutiny Tomáš Konopáč.
Digitální učební materiál Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_20-17 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova.
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164.
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, Zlín EU PENÍZE ŠKOLÁM OP VK Zlepšení podmínek pro vzdělávání.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Vztah dřeva k vodě VY_32_INOVACE_28_ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková.
Experimentální metody oboru – Pokročilá tenzometrie – Měření vnitřního pnutí Další využití tenzometrie Měření vnitřního pnutí © doc. Ing. Zdeněk Folta,
Vytápění Úprava vody. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu:
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Ing. Oldřich Vavříček NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Základy elektrotechniky.
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru zednické práce. Prezentace obsahuje výklad problematiky poruch a oprav šikmých střech.
Mechanika II Mgr. Antonín Procházka. Co nás dneska čeká?  Mechanická práce, výkon, energie, mechanika tuhého tělesa.  Mechanická práce a výkon, kinetická.
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru zednické práce. Prezentace obsahuje výklad problematiky poruch plochých střech.
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru zednické práce. Prezentace obsahuje výklad problematiky jednoplášťových plochých střech.
©Ing. Václav Opatrný. V úvodních hodinách elektrotechniky jsou žáci seznamováni s veličinami, které popisují známý fyzikální svět, získávají představu.
© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
1 MNOHONÁSOBNÉ ODRAZY 1. Činitel vazby  12 svíticí plochy 1 s osvětlovanou plochou 2 2. Činitel vlastní vazby  11 vnitřního povrchu duté plochy 3. Mnohonásobné.
Senzory pro EZS. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborná.
ZMĚNY SKUPENSTVÍ látka složená s týchž částic se může vyskytovat ve skupenství pevném, kapalném a plynném skupenství látky se liší vzdálenostmi mezi částicemi.
RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ STŘÍHÁNÍ Luděk Protivínský.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Jak předcházet chybám na stavbách z pohledu projektanta.
Elektrické stroje – transformátory Ing. Milan Krasl, Ph.D.
Název školy příspěvková organizace Autor Ing. Marie Varadyová Datum:
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Optický kabel (fiber optic cable)
Stroje a zařízení – části a mechanismy strojů
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí ŠVP
Vytápění Tmavé plynové infrazářiče
Vlastnosti plynů.
Třída: OBOJŽIVELNÍCI Autor: Zuzana Veselíková Vytvořeno: červen 2011
FYZIKÁLNÍ CHEMIE.
Vytápění Tepelné ztráty
STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ Požadavky na okna
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Název školy: ZŠ a MŠ Verneřice Autor výukového materiálu: Lenka Lehká
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje KOMÍNY VY_32_01_001_INOVACE Projekt.
LEDNIČKA…
Technické prostředky v požární ochraně
Teplovodní otopné soustavy Vypracovala: Ing
Rovnání a ohýbání.
Jedno-indexový model a určení podílů cenných papírů v portfoliu
Číslo projektu:. CZ / / Číslo materiálu:
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK.
Management Přednáška 7, 8: Plánování.
EU_32_sada 2_08_PV_Podnebí, podnebné pásy_Duch
Kalorimetrie měření tepla
KALORIMETRICKÁ ROVNICE
Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_IZOLACE PROTI RADONU_Z1
Historické nevytápěné
Šíření vlhkosti konstrukcí
Změny skupenství Výpar, var, kapalnění
Šíření vlhkosti konstrukcí
Důlní požáry a chemismus výbušniny
Nestacionární šíření tepla: teplotní útlum a pokles dotykové teploty.
Emise jemných částic Helena Hnilicová.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Lineární činitel prostupu
Třída 3.A 13. hodina.
Doporučení pro projektování
VYPAŘOVÁNÍ A VAR.
Vlastnosti plynů.
VLASTNOSTI KAPALIN
Základy chemických technologií
Designed in Czech Republic by David Šulc Made in Czech Republic
T - testy Párový t - test Existuje podezření, že u daného typu auta se přední pneumatiky nesjíždějí stejně. H0: střední hodnota sjetí vpravo (m1) = střední.
VY_32_INOVACE_11_Z4 7. POČASÍ ZŠ a MŠ HEJNICE 2011.
Transkript prezentace:

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