stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36

Slides:



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

Centrum stavebního inženýrství a. s
Vzorové příklady a inspirace pro úspěšné realizace
Obloukové překlady – ATBET - , Roman Čejka, Hrdlořezy 208, tel: ,
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011
Galerie inovací Praha, Petr Veleba.
Nízkoenergetické domy
Nový „unikátní“ stavební systém pro rodinné bydlení
TZ 21 – navrhování otopných soustav
Energetický audit, PENB
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
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Zvyšování.
Zahoření komína Ing Jan Mareček.
Stavitelství 9 PROSTUP TEPLA OP
Teplota- vlhkost - voda
Rekonstrukce a sanace historických staveb h-x diagram
Vytápění a tepelná pohoda člověka
Nerezový ocelový profil Warm Edge - Izolační skla GPD 2003.
VÝSLEDKY STUDIE ZALOŽENÉ NA POROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH BILANCÍ PŘI POUŽITÍ IZOLAČNÍCH DVOJSKEL S ODLIŠNÝMI HODNOTAMI Ug (1,0 resp. 1,1 W/(m2.K) ) a SF ( 50.
Násobíme . 4 = = . 4 = = . 4 = = . 2 = 9 .
Seminář: DOTACE NA ZATEPLENÍ, ZDROJE TEPLA A PASIVNÍ DOMY Výstaviště Č
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_08
STAVEBNICTVÍ Vytápění Otopná tělesa – rozdělení (STA 42)
NZÚ – BD návrh Programové schéma je navrženo na základě analýz účasti vlastníků BD v ZÚ 2009, rozložení zájmu o jednotlivé oblasti podpory, jejich.
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_14 Název materiálu:Tepelná pohoda Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace.
Energetický management budov
Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Tepelné vlastnosti dřeva
Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku
JAK NEJLÉPE IZOLOVAT DŮM
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
FOUKANÁ IZOLACE ALENA BÍLKOVÁ.
Vnitřní energie II. část
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovy
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Základní veličiny a rozdělení
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Vytápění Literatura: Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20, 2001 Brož K.: Vytápění, 1995 Normy ČSN.
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III
ÚSPORY ENERGIÍ V HLAVNÍ ROLI Společnost 3E system s.r.o.
Úspory energie a regenerace
STAVEBNICTVÍ Dřevěné konstrukce a stavby Obklady STA3
1. Průkaz energetické náročnosti budov Praha 15. ledna 2009.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
Stavebnictví Pozemní stavby Izolace proti vodě (STA35)
9. OTVOROVÉ VÝPLNĚ I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.
zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.
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.
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje kreslení jak se kreslí jednoplášťová střecha, jak.
Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních.
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru zednické práce. Prezentace obsahuje výklad jednotlivých druhů tepelných izolací a materiálů.
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
Autor diplomové práce: Bc. Jiří Hanzlík, DiS.
Tepelný výpočet budovy příklad
ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
Součinitel prostupu tepla
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Speciální izolace BJ13.
Pokles dotykové teploty podlah
Transkript prezentace:

stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Ing. Libor Dubčák

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Energetická náročnost budov „Vyhláška č. 78/2013 Sb.“ Stavebník, vlastník budovy musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 78/2013 Sb.) Splnění požadavků dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz"). Průkaz může vypracovávat pouze osoba oprávněná podle § 10 zákona nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 318/2012 Sb.)

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Vyhláška č. 78/2013 Sb. Stanoví požadavky, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu energetické náročnosti budov, obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob jeho zpracování

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov Norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov. Norma neplatí pro budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, stájové objekty, chladírny a pro stavby, kde není požadován stav vnitřního prostředí. Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací, anebo pro budovy postižené živelnými katastrofami platí norma přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání.

Norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov se člení na 4 části: TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov Norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov se člení na 4 části: část 1 „Termíny a definice. Veličiny pro navrhování a ověřování", část 2 „Funkční požadavky", část 3 „Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování", část 4 „Výpočtové metody pro navrhování a ověřování". Je to jedna z klíčových norem pro navrhování a hodnocení budov, a to především z hlediska spotřeby energie na vytápění.

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Stavební konstrukce musí dle ČSN 73 05 40-2 splňovat: 1. Šíření tepla konstrukcí a)       nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce b)       součinitel prostupu tepla stavební konstrukcí c)       pokles dotykové teploty podlahy 2. Šíření vlhkosti v konstrukci a)       zkondenzovaná vodní pára v konstrukci b)       roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci 3. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou a)       průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů b)    průvzdušnost ostatních spár a netěsností obv.pláště budovy c)       celková průvzdušnost obvodového pláště budovy 4. Výměna vzduchu v místnostech a)       intenzita výměny vzduchu v neužívané místnosti b)       intenzita výměny vzduchu v užívané místnosti c)     zpětné získávání tepla z odp. vzduchu při nuceném větrání 5. Tepelná stabilita místnosti a)       pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období b)       tepelná stabilita místnosti v letním období 6. Energetická náročnost budovy

součinitel tepelné vodivosti λ (lambda) [W/m.K] TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Způsoby přenosu tepla - přenos mezi dvěma tělesy Dotýkají-li se dvě tělesa, pak po určité době dojde k tomu, že částice teplejšího tělesa předají energii svého kmitavého pohybu částicím tělesa chladnějšího a teplota obou těles se vyrovná. Jak dobře hmota vede teplo je vyjádřeno veličinou nazvanou součinitel tepelné vodivosti λ (lambda) [W/m.K] Hodnota součinitele tepelné vodivosti představuje množství tepla, které projde za jednotku času krychlí o hraně 1 m při teplotním rozdílu 1 °C. Čím je hodnota nižší, tím daný materiál hůře vede teplo, to znamená, že tím má vyšší izolační schopnost.

Polystyren extrudovaný 30 0.034 Minerální vata 100 0.041 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Příklady hodnot součinitele tepelné vodivosti λ [W/m.K] Materiál Objemová hmotnost Součinitel tepelné ρ [kg/m3] vodivosti λ [W/m.K] Beton 2300 1.360 Polystyren extrudovaný 30 0.034 Minerální vata 100 0.041 Cihla plná 1000 0.7 POROTHERM 800 0.15 YTONG 400 0.09

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Způsoby přenosu tepla Tepelný odpor stěny (respektive jednotlivé její vrstvy): R = d/λ [m2.K/W], kde d [m] je tloušťka stěny a λ [W/m.K] je součinitel tepelné vodivosti. Hodnota R je tím větší, čím je stěna (vrstva) silnější a čím je tepelná vodivost materiálu menší.

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Způsoby přenosu tepla Postup výpočtu: Tepelný odpor konstrukce Rt = Rsi + R + Rse m2.K/W kde Rsi a Rse jsou odpory při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně stěny a R je tepelný odpor stěny. Směr toku tepla nahoru vodorovně dolů Rsi [m2.K/W] 0,10 0,13 0,17 Rse [m2.K/W] 0,04 Hodnoty Rsi a Rse jsou ČSN a závisejí na směru tepelného toku

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Způsoby přenosu tepla Množství unikajícího tepla z budovy závisí na: rozdílu teplot Δt [°C] ploše stěny A [m2] a konečně na součiniteli prostupu tepla U [W/m2.K]

čím je vyšší, tím více tepla se přenese TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] Hodnota součinitele přestupu tepla se rovná množství tepla, které projde 1 m2 plochy stěny za 1 sekundu; čím je vyšší, tím více tepla se přenese U = 1 / (Rsi + ΣRi + Rse)

jako požadovaná nebo doporučená TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U Hodnota Un je hodnota daná normou ČSN 73 0540-2 jako požadovaná nebo doporučená Slouží k porovnání součinitele prostupu tepla posuzované konstrukce a následnému vyhodnocení tepelně izolační vlastnosti materiálu či konstrukce.

Střechy ploché a šikmé se sklonem do 45° 0,24 0,16 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV POŽADOVANÉ A DOPORUČENÉ HODNOTY U KONSTRUKCE POŽADOVANÁ HODNOTA U DOPORUČENÁ HODNOTA U Střechy ploché a šikmé se sklonem do 45° 0,24 0,16 Venkovní stěny lehké 0,30 0,20 těžké 0,38 0,25 Střechy se sklonem nad 45° Podlaha přilehlá k zemině 0,60 0,40 Okna svislá 1,70 1,20 Okna střešní 1,50 1,40

kde U je U = 1/ (Rsi + R + Rse) TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vzduchu  i  60 % součinitel prostupu tepla U, ve W/(m2K) takový, aby splňoval podmínku: U  Un, kde U je U = 1/ (Rsi + R + Rse) SKLADBA KONSTRUKCE U (W/m2.K) R (m2.K/W) Cihelná stěna 450 mm s omítkami 1,450 0,520 bloky POROTHERM tl.450 mm 0,30 3,2 tvárnic YTONG tl 400 0,2 4,6 Šikmá střešní konstrukce s deskami ORSIL tl.160 mm 0,3 3,200

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV UKÁZKA HODNOT Z ČSN 73 0540 – LISTOPAD 2011 Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18°C až 22°C Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/(m2.K)]  Požadované UN,20 Doporučené UN,20 Doporučené hodnoty pro pasivní budovy UN,20 Typ konstrukce   Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně Strop nad venkovním prostorem, s podlahou 0,24 0,16 0,15 - 0,10 Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace 0,30 0,20 Vnější stěna lehká (těžká) - vnější vrstvy od vytáp. Střecha strmá se sklonem 45° lehká (těžká) Stěna k nevytápěné půdě 0,20 (0,25) 0,18 - 0,12

Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W] TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV PŘÍKLAD ZDIVA POROTHERM POROTHERM POROTHERM P+D 44 T -PROFI 3,00 0,14 0,28 Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W] Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK] Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K] 5,67 0,075 0,17

ZTRÁTA OBVODOVÝM PLÁŠŤĚM 20 ZTRÁTA OKNY 30 ZTRÁTA STŘECHOU 19 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV PODÍL ZTRÁT TEPLA PODLE TYPU KONSTRUKCE PODÍL V % ZTRÁTA OBVODOVÝM PLÁŠŤĚM 20 ZTRÁTA OKNY 30 ZTRÁTA STŘECHOU 19 ZTRÁTA PODLAHOU 11 ZTRÁTA VĚTRÁNÍM 30

Seznam použitých zdrojů TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Seznam použité literatury Seznam použitých zdrojů ČSN 73 05 40 –Tepelná ochrana budov – část 2: požadavky VLASTNÍ FOTODOKUMENTACE DOKUMENTACE PŘEVZATÁ ZE STRÁNEK (volně přístupné): Obrázky: http://wienerberger.cz http://rockwool.cz http://dektrade.cz od firmy Fasády s.r.o. Zlín, tř. T. Bati 5334, 76001 Zlín