Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Σχετικά έγγραφα
PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE podľa zákona č. 555/2005 Z.z., vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z.

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN )

Výpočet potreby tepla na vykurovanie NOVÝ STAV VSTUPNÉ ÚDAJE. Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE. 1 Názov budovy: 2

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

1. TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE NA BÁZE MODULOV φ-ha:

1.1. Simulácia tepelného toku naprieč modulom v miestach bez výstuh

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK

D. Projektové hodnotenie stavby - tepelnotechnický a energetický posudok bytového domu

1. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK 1.1. Posúdenie obalových konštrukcií z hľadiska tepelného odporu 1.1. Obvodová stena - výstup z programu thermo 09

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK A

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Úvod Vstupné podklady Okrajové podmienky... 2

YTONG U-profil. YTONG U-profil

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU

YQ U PROFIL, U PROFIL

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

ŠIKMÉ STRECHY ROCKWOOL Slovensko s. r. o. Šikmé strechy. Odborný katalóg pre projektantov TEPELNÉ A PROTIPOŽIARNE IZOLÁCIE CREATE AND PROTECT

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13

Prievidza Račianska Bratislava

ISOVER katalóg skladieb šikmých striech

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

NÁVRH METODIKY A VSTUPNÝCH ÚDAJOV STANOVENIA NÁKLADOVEJ EFEKTÍVNOSTI VÝSTAVBY A OBNOVY BUDOV Z HĽADISKA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

prof. Ing. Zuzana Sternová

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK. VÝPOČET POTREBY ENERGIE A PRIMÁRNEJ ENERGIE.

ENERGETICKÝ AUDIT budovy Obvodné oddelenie Policajného zboru. Belanská 747/20. Liptovský Hrádok

ENERGETICKÝ AUDIT. administratívnej budovy Národná kriminálna agentúra Národná protikorupčná jednotka expozitúra Východ Rastislavova 69 Košice

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Obvodné oddelenie Policajného Zboru Kpt. Nálepku 11 Sobrance

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Vysvetlivky k energetickému certifikátu bytu alebo časti budovy (ďalej len ECB )

Budova s takmer nulovou potrebou energie?

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice

Teória. Ing. Ladislav Kimle Ing. František Bachorec IZOLÁCIE

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

ENERGETICKÝ AUDIT. administratívnej budovy Obvodné oddelenie Policajného Zboru. Strážske. Okružná 441

PRÍLOHA Č. 1. Výpis skladieb striech, podláh a stien

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

STAVEBNÉ IZOLÁCIE. Ploché strechy Odborný katalóg pre projektantov

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

ŠIKMÉ STRECHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky OBNOVA BUDOV. Prípadová štúdia. Bratislava 2008

Obvod a obsah štvoruholníka

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

ENERGETICKÝ AUDIT. Objekt č. 14 /administratívno-prevádzková budova. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

ŠIKMÉ StRECHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Ekvačná a kvantifikačná logika

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10

ENERGETICKÝ AUDIT. Objekt č. 19. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby. Skala 76, Ilava

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Konštrukčné detaily pre tehly Porotherm T Profi plnené minerálnou vlnou

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

URSA Optimálny účel použitia tepelnej izolácie

URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS. Cenník/produktový katalóg

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

w w w. t h e r m o f l o c. c o m Celulózová izolácia THERMOFLOC a jej využitie v modernom stavebníctve

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER. Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS, Styrodur, PIR dosky, príslušenstvo

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Vonkajšie steny. August (Kontaktné fasády) SK. Vonkajšie steny. (Kontaktné fasády)

Ochranná známka spoločnosti Ravago S.A.

Moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM. Cenník platný od 1.4.

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Šikmé strechy SK. apríl Šikmé strechy Navrhovanie a realizácia zateplených šikmých striech s použitím systému Knauf Insulation LDS

A. Ploché strechy. A.3. Strechy s obráteným poradím vrstiev DUO. Strecha zelená

Zateplite svoj dom od základu!

STAVEBNÉ IZOLÁCIE. Prevetrávané fasády Odborný katalóg pre projektantov

Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) jún Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS)

Vonkajšie steny. Jún (Kontaktné fasády) SK. Vonkajšie steny. (Kontaktné fasády)

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ. Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií

Cenník Kingspan Kooltherm 2016

Konštrukčné detaily pre tehly plnené minerálnou vlnou. POROTHERM T Profi. Príručka projektanta pre navrhovanie nízkoenergetických a pasívnych domov

Šikmé strechy SK. október Šikmé strechy Navrhovanie a realizácia zateplených šikmých striech s použitím systému Knauf Insulation Homeseal LDS

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Dozretá kvalita

Písomná správa z čiastkového energetického auditu verejnej budovy Slovenského hydrometeorologického ústavu Jaslovské Bohunice

PATOLÓGIA BUDOV. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Stavebná fakulta

český výrobca s tradíciou od roku 1876 titulka Cenník platnosť od Tehly, ktoré už nemusíte zatepľovať HELUZ tehlový systém pre Váš dom

Cenník/produktový katalóg

Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu

Transcript:

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu nehomogénnych konštrukcií Výpočet množstva kondenzácie vodnej pary v konštrukcii Výpočet ročnej bilancie skondenzovanej a vyparenej vodnej pary Výpočet povrchovej kondenzácie Výpočet a posúdenie fragmentu z hľadiska povrchovej teploty Komplexné hodnotenie podlahových konštrukcií

Obsah 1. ÚVOD 2. PRÁCA S PROJEKTOM 2.1 VYTOVRENIE PROJEKTU 2.2 UKLADANIE PROJEKTU 2.3 DATABÁZA PROJEKTOV 2.4 PRÁCA V OKNE 3. PROJEKT 3.1.1 VÝPOČET HOMOGÉNNEJ 3.1.2 VÝPOČET NEHOMOGÉNNEJ 4. LITERATÚRA

ÚVOD Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov sa požaduje splnenie kritéria: Kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie, Hygienické kritérium, Kritérium výmeny vzduchu, Energetické kritérium, Kritérium minimálnej požiadavky na Energetickú Hospodárnosť Budov Nové budovy musia spĺňať normalizované (požadované) požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Normalizované požiadavky musia splniť aj významné obnovované budovy. Ak to je funkčné, technicky a ekonomicky uskutočniteľné, musia všetky stavebné konštrukcie, na ktorých sa uskutočňuje významná obnova, aspoň minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy. Stavebné konštrukcie musia spĺňať požiadavky na vylúčenie rizika rastu plesní na ich vnútornom povrchu (Hygienické kritérium) a na vylúčenie kondenzácie vodnej pary v stavebnej konštrukcii alebo na jej vnútornom povrchu. Splnením týchto požiadaviek sa zabezpečuje preukázanie splnenia základnej požiadavky na hygienu a ochranu zdravia. Požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy zohľadňujú rôzne úrovne energetickej hospodárnosti. Stanovené sú minimálne požiadavky (maximálne hodnoty), normalizované (požadované), odporúčané a cieľové odporúčané hodnoty požiadaviek vyjadrujúcich sprísňovanie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a budov pre tieto úrovne: Energeticky úsporná budova (minimálna požiadavka), Nízkoenergetická budova (požadovaná požiadavka) Ultranízkoenergetická budova (odporúčaná požiadavka), Budova s takmer nulovou potrebou energie (cieľová odporúčaná požiadavka). Táto aplikácia projektu EHB slúži na posúdenie: Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu nehomogénnych konštrukcií Výpočet množstva kondenzácie vodnej pary v konštrukcii Výpočet ročnej bilancie skondenzovanej a vyparenej vodnej pary Výpočet povrchovej kondenzácie Výpočet a posúdenie fragmentu z hľadiska povrchovej teploty Komplexné hodnotenie podlahových konštrukcií

PRÁCA S PROJEKTOM 2.1 VYTVORENIEPROJEKTU 2.1 VYTVORENIE PROJEKTU Projekt môžeme vytvoriť ako: Nový projekt 2.2 UKLADANIE PROJEKTU 2.3 DATABÁZA PROJEKTOV Zo šablóny (bytové domy, demonštračný príklad) Už existujúci projekt 2.2 UKLADANIE PROJEKTU Projekt môžeme uložiť ako: Uložiť (ide o priebežné ukladanie, ktoré je nevyhnuté realizovať pri akejkoľvek zmene v projekte) Uložiť ako (ide o uloženie pod novým názvom) 2.3 DATABÁZA PROJEKTOV Slúži na ukladanie projektov. V databáze je možné projekty premenovať, značiť, odznačiť, kopírovať vystrihnúť, vložiť a odstrániť.

PRÁCA S PROJEKTOM 2.4 PRÁCA V OKNE 2.4 PRÁCA V OKNE Po zadaní názvu konštrukcie zvolíme okrajové podmienky, druh konštrukcie a spôso vykurovania. Pre vytvorenie skladby konštrukcie označíme materiál, ktorý chceme použiť v skladbe konštrukcii. Pre rýchle vyhľadanie materiálu je možné použiť vyhľadávač, do ktorého napíšeme názov hľadaného materiálu. Pri vložení materiálu do pracovnej plochy konštrukcie sa zobrazí editácia konštrukcie. V tejto časti je možné modifikovať fyzikálne vlastnosti a požadovanú hrúbku. Editáciu je možné uskutočniť aj keď je skladba dokončená. Po vložení sa zobrazí materiál ako súčasť skladby v danom úseku. Úseky sa vytvárajú automaticky. Je možné meniť názov úseku a jeho šírku z celkovej skladby. Úsek je možné duplikovať, zamrazovať a zmazať.

PRÁCA S PROJEKTOM 2.4 PRÁCA V OKNE Do skladby konštrukcie je možne vkladať ľubovoľné množstvo materiálov, ktoré tvoria súčasť skladby. Pri pretiahnutí materiálu z databázy je možne materiál vložiť na už vložený materiál. Vtedy sa zobrazí ponuka či chceme materiál prepísať, vložiť nový materiál pred existujúci alebo za existujúci materiál. Alebo nový materiál môžeme priamo vložiť pred alebo za existujúci materiál. Materiáli je možné medzi sebou vymieňať, prepisovať, presúvať, duplikovať a zamrazovať. Po ukončení zadávania skladby je možné vyhotoviť posudok pre daný úsek. Po vytvorení posudku prebehne prepočet protokolu. Daný protokol je možné stiahnuť priamo do počítača v RAR súbore. V súbore sa nachádza textová príloha a grafická príloha. Z protokolu je priama možnosť tlačenia výsledkov.

3.1.1 VÝPOČET HOMOGÉNNEJ 3.1.1 VÝPOČET HOMOGÉNNEJ Homogénne konštrukcie majú vzhľadom na smer tepelného toku v priečnom a rovnobežnom smere uložené materiály s rovnakými tepelnotechnickými vlastnosťami. Z uvedeného demonštračného príkladu patria medzi homogénne konštrukcie: Konštrukcia plochej strechy Konštrukcia obvodovej steny Konštrukcia stropu nad nevykurovaným suterénom Konštrukcia podlahy na teréne Postup posúdenia jednotlivých obalových konštrukcií: 1. Vytvorenie projektu s názvom Bytový dom T11 2. Vytvorenie prvej konštrukcie s názvom Strecha 3. Zadanie okrajových podmienok Druh stavebnej konštrukcie, Stav budovy posudzujeme na Normalizované hodnoty, Exteriérové okrajové podmienky, Interiérové okrajové podmienky Spôsob vykurovania Pohltivosť slnečného žiarenia 4. Zadanie skladby konštrukcie 5. Zobrazenie výsledkov (vytvorenie posudku) 6. Databáza materiálov 7. Okno na vyhľadávanie materiálov 8. Prehľad dôležitých výsledkov 1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.1 VÝPOČET HOMOGÉNNEJ Konštrukcia obvodovej steny Okrajové podmienky: Interiér Exteriér Pôvodný stav Teplota o C 20-11 (Nitra) Relatívna vlhkosť % 50 83 Tepelný odpor pri prestupe tepla m 2.K/W Skladba steny: 0,13 0,04 i = 20 C i = 50% Rsi = 0,13 m 2 K/W e = -11 C e = 83% Rse = 0,04 m 2 K/W Fyzikálne vlastnosti skladby materiálov (od interiéru) (Sternova, 2006): č. Názov materiálu 1 Vnútorná omietka 2 Murivo z tehál metr. formátu 3 Vonkajšia omietka d (m) kg/m³ W/(m.K) c J/(kg.K) μ 0.015 1600 0.88 840 6 0.365 1550 0.73 960 7 0.02 2000 1.16 840 19

3.1.1 VÝPOČET HOMOGÉNNEJ Konštrukcia obvodovej steny Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie Veličina Vypočítaná Normalizovaná Jednotka Posúdenie Tepelný odpor R: 0.53 3 m²k/w nevyhovuje konštrukcie Odpor pri Ro: 0.7 m²k/w prechode tepla Súčiniteľ U: 1.42 0.32 W/m²K nevyhovuje prechodu tepla Difúzny odpor Rd: 16.07 10 9 m/s Riziko vzniku plesní θsi: 14.28 13.12 C vyhovuje Pôvodný stav Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov Θ C Rd 10 9 m/s Pd Pa Psatx Pa Si 14.28 0 1168.48 1626.77 1-2 13.53 0.48 1139.57 1549.41 2-3 -8.48 14.05 318.91 296.64 Se -9.24 16.07 196.85 277.43 Posúdenie kondenzácie vo vrstvách Si nekondenzuje 1 nekondenzuje 2 kondenzuje 3 kondenzuje Se nekondenzuje V konštrukcii dochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie. Ročná bilancia vlhkosti Slnečné žiarenie bez vplyvu s vplyvom Jednotka Množstvo skondenzovanej Mc 0.035 0.034 kg/m²a vodnej pary Množstvo vyparenej vodnej Mev 4.744 5.53 kg/m²a pary Maximálne prípustné množstvo Mc,max 0.5 0.5 kg/m²a Posúdenie vyhovuje vyhovuje Posúdenie kondenzácie na povrchu pre normované hodnoty teplôt ročnej bilancie: Teplota θe C -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 Kondenzuje: nie nie nie nie nie nie nie nie nie

Konštrukcia obvodovej steny Grafické výstupy: Pôvodný stav 3.1.1 VÝPOČET HOMOGÉNNEJ Priebeh teploty v konštrukcii Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii Bilancia vlhkosti bez vplyvu slnečného žiarenia

3.1.1 VÝPOČET HOMOGÉNNEJ Konštrukcia obvodovej steny Navrhovaný stav Okrajové podmienky: Interiér Exteriér Teplota o C 20-11 (Nitra) Relatívna vlhkosť % 50 83 Tepelný odpor pri prestupe tepla m 2.K/W Skladba steny: 0,13 0,04 i = 20 C i = 50% Rsi = 0,13 m 2 K/W e = -11 C e = 83% Rse = 0,04 m 2 K/W Fyzikálne vlastnosti skladby materiálov (od interiéru) (Sternova, 2006) č. Názov d W/(m.K) c μ materiálu (m) kg/m³ J/(kg.K) 1 Vnútorná 0.015 1600 0.88 840 6 omietka 2 Murivo z tehál metr. 0.365 1550 0.73 960 7 formátu 3 Vonkajšia 0.02 2000 1.16 840 19 omietka 4 Lepiaca 0,005 1350 0.8 1000 18 malta 5 EPS F 70 0.10 20 0.04 1270 45 6 Výstužná 0.003 13350 0.80 1000 18 malta 7 Silikátová omietka 0.003 1800 0.70 1000 37

3.1.1 VÝPOČET HOMOGÉNNEJ Konštrukcia obvodovej steny Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie Navrhovaný stav Veličina Vypočítaná Normalizovaná Jednotka Posúdenie Tepelný odpor R: 3.05 3 m²k/w vyhovuje konštrukcie Odpor pri Ro: 3.22 m²k/w prechode tepla Súčiniteľ U: 0.31 0.32 W/m²K vyhovuje prechodu tepla Difúzny odpor Rd: 41.14 10 9 m/s Riziko vzniku plesní θsi: 18.75 13.12 C vyhovuje Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov Θ C Rd 10 9 m/s Pd Pa Psatx Pa Si 18.75 0 1168.48 2161.72 1-2 18.58 0.48 1157.18 2139.62 2-3 13.76 14.05 836.61 1573.33 3-4 13.6 16.07 788.94 1556.41 4-5 13.56 16.36 782.16 1552.75 5-6 -10.54 40.26 217.56 247.21 6-7 -10.57 40.55 210.78 246.41 Se -10.61 41.14 196.85 245.51 Posúdenie kondenzácie vo vrstvách Si nekondenzuje 1 nekondenzuje 2 nekondenzuje 3 nekondenzuje 4 nekondenzuje 5 nekondenzuje 6 nekondenzuje 7 nekondenzuje Se nekondenzuje V konštrukcii nedochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii. Ročná bilancia vlhkosti Nehodnotí sa, v konštrukcii neprichádza ku kondenzácii.

Konštrukcia obvodovej steny Grafické výstupy: Navrhovaný stav 3.1.1 VÝPOČET HOMOGÉNNEJ Priebeh teploty v konštrukcii Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii

3.1.1 VÝPOČET HOMOGÉNNEJ Konštrukcia obvodovej steny Záver: Tepelnotechnické vlastnosti strechy: Opis a typ strechy Tepelný odpor konštrukcie R (m 2 K/W) Výsledky Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U (W/m 2 K) Pôvodný stav: 0.53 1.42 Navrhovaný stav: zateplenie tep. izoláciou EPS F 70, hr. = 100mm + omietka 3.05 0,31 Posúdenie strechy v pôvodnom stave: Veličina Vypočítaná Normové hodnoty Hodnotenie Tepelný odpor konštrukcie R 0.53 3 m 2 K/W Nevyhovuje Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U 1.42 0,32 W/(m 2 K) Nevyhovuje Posúdenie strechy v navrhovanom stave: Veličina Vypočítaná Normové hodnoty Hodnotenie Tepelný odpor konštrukcie R 3.05 3 m 2 K/W Vyhovuje Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U 0.31 0,32 W/(m 2 K) Vyhovuje Porovnanie tepelnotechnických vlastností: Tepelný odpor v pôvodnom stave Tepelný odpor v navrhovanom stave 3,05 0,53 Tepelný odpor konštrukcie v m2.k/w

3.1.2 VÝPOČET NEHOMOGÉNNEJ Nehomogénne konštrukcie majú vzhľadom na smer tepelného toku v priečnom a rovnobežnom smere uložené materiály s rôznymi tepelnotechnickými vlastnosťami. 3.1.2 VÝPOČET NEHOMOGÉNNEJ Z uvedeného demonštračného príkladu patria medzi nehomogénne konštrukcie: Konštrukcia šikmej strechy V ostatných prípadoch: Konštrukcia obvodovej steny (drevostavby, skeletové konštrukcie) Konštrukcia stropu nad nevykurovaným suterénom Postup posúdenia jednotlivých obalových konštrukcií: 1. Vytvorenie projektu s názvom Bytový dom 2. Vytvorenie nehomogénnej konštrukcie s názvom Šikmá strecha 3. Zadanie okrajových podmienok Druh stavebnej konštrukcie, Stav budovy posudzujeme na Normalizované hodnoty, Exteriérové okrajové podmienky, Interiérové okrajové podmienky Spôsob vykurovania Pohltivosť slnečného žiarenia 4. Zadanie skladby konštrukcie (vytvorenie úsekov podľa konštrukcie) 5. Šírka úseku konštrukcie 6. Úsekové menu (vytvorenie posudku, kopírovanie, mazanie a zamrazenie úsekov) 7. Názov úseku 8. Databáza materiálov 9. Okno na vyhľadávanie materiálov 10. Prehľad dôležitých výsledkov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1.2 VÝPOČET NEHOMOGÉNNEJ Konštrukcia šikmej strechy Okrajové podmienky: Interiér Exteriér Pôvodný stav Teplota o C 20-11 (Nitra) Relatívna vlhkosť % 50 83 Tepelný odpor pri prestupe tepla m 2.K/W Skladba strechy: 0,10 0,08 odvetraná strecha e = -11 C e = 83% Rse = 0,08 m 2 K/W i = 20 C i = 50% Rsi = 0,10 m 2 K/W Fyzikálne vlastnosti skladby materiálov (od interiéru): č. Názov d W/(m.K) c μ materiálu (m) kg/m³ J/(kg.K) 1 SDK 0.025 750 0.22 1060 9 2 Parozábrana 0.0001 980 0.35 1470 125000 3 Minerálna vlna 0.18 750 0.044 880 2.3 Hranol 0.18 750 0.22 1500 157 4 OSB dosky 0.02 800 0.11 1500 12.5 Poznámka: Ide o nehomogénnu konštrukciu. Tepelná izolácia je prerušená nosnou konštrukciou strechy (krokvy 100/180). Je potrebné v úseku zadať celkovú dĺžku úseku. V našom prípade je šírka tepelnej izolácie 900mm a šírka krokvy 100mm.

3.1.2 VÝPOČET NEHOMOGÉNNEJ Konštrukcia šikmej strechy Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie Veličina Vypočítaná Normalizovaná Jednotka Posúdenie Tepelný odpor R: 3.34 4.9 m²k/w nevyhovuje konštrukcie Odpor pri Ro: 3.52 m²k/w prechode tepla Súčiniteľ U: 0.28 0.2 W/m²K nevyhovuje prechodu tepla Difúzny odpor Rd: 71.12 10 9 m/s Riziko vzniku plesní θsi: 19.12 12.82 C vyhovuje Pôvodný stav Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov Θ C Rd 10 9 m/s Pd Pa Psatx Pa si 19.12 0 1168.48 2212.6 1-2 18.55 1.2 1152.15 2135.22 2-3 18.55 67.6 245.04 2134.96 3-4 -9.22 69.8 215 277.84 se -10.46 71.12 196.85 248.98 Posúdenie kondenzácie vo vrstvách si nekondenzuje 1 nekondenzuje 2 nekondenzuje 3 nekondenzuje 4 nekondenzuje se nekondenzuje V konštrukcii nedochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii. Poznámky: Tepelnotechnické vlastnosti nehomogénnej konštrukcie zohľadňujú všetky aktívne úseky, ktoré konštrukcia obsahuje. Výsledky parciálnych tlakov sú vztiahnuté pre ten úsek, pre ktorý dáme vytvoriť posudok. V našom prípade je to úsek 1. Takéto výsledky je možné akceptovať iba vtedy, ak nie sú extrémne rozdielne tepelnotechnické vlastnosti materiálov, ktoré tvoria nehomogenitu konštrukcie. Napr: ak je konštrukcia krovu vytvorená z oceľových nosných prvkov. Pri extrémne rozdielnych tepelnotechnických vlastností materiálov je potrebné použiť metódu plošného pola metóda MKP. Táto aplikácia sa pripravuje aj v systéme EHB. Ročná bilancia vlhkosti Nehodnotí sa.

Konštrukcia šikmej strechy Grafické výstupy: Pôvodný stav 3.1.2 VÝPOČET NEHOMOGÉNNEJ Priebeh teploty v konštrukcii úsek 1 Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii úsek 1

3.1.2 VÝPOČET NEHOMOGÉNNEJ Konštrukcia šikmej strechy Navrhovaný stav Okrajové podmienky: Interiér Exteriér Teplota o C 20-11 (Nitra) Relatívna vlhkosť % 50 83 Tepelný odpor pri prestupe tepla m 2.K/W Skladba strechy: 0,10 0,08 odvetraná strecha e = -11 C e = 83% Rse = 0,08 m 2 K/W i = 20 C i = 50% Rsi = 0,10 m 2 K/W Fyzikálne vlastnosti skladby materiálov (od interiéru) č. Názov d W/(m.K) c μ materiálu (m) kg/m³ J/(kg.K) 1 SDK 0.025 750 0.22 1060 9 2 Parozábrana 0.0001 980 0.35 1470 125000 3 Minerálna vlna 0.08 750 0.044 880 2.3 4 Minerálna vlna 0.18 750 0.044 880 2.3 Hranol 0.18 750 0.22 1500 157 5 OSB dosky 0.02 800 0.11 1500 12.5 Poznámky: Ide o nehomogénnu konštrukciu. Tepelná izolácia je prerušená nosnou konštrukciou strechy (krokvy 100/180). Je potrebné v úseku zadať celkovú dĺžku úseku. V našom prípade je šírka tepelnej izolácie 900mm a šírka krokvy 100mm. Doplnili sme do podhľadu tepelnú izoláciu z minerálnej vlny hr. 80mm. Tým sa čiastočne eliminoval tepelný most, ktorý vznikal pri strešnej krokve.

3.1.2 VÝPOČET NEHOMOGÉNNEJ Konštrukcia šikmej strechy Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie Navrhovaný stav Veličina Vypočítaná Normalizovaná Jednotka Posúdenie Tepelný odpor R: 5.32 4.9 m²k/w vyhovuje konštrukcie Odpor pri Ro: 5,5 m²k/w prechode tepla Súčiniteľ U: 0.18 0.2 W/m²K vyhovuje prechodu tepla Difúzny odpor Rd: 72.1 10 9 m/s Riziko vzniku plesní θsi: 19.44 12.82 C vyhovuje Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov Θ C Rd 10 9 m/s Pd Pa Psatx Pa si 19.44 0 1168.48 2256.6 1-2 18.96 1.2 1152.37 2191.05 2-3 18.96 67.6 257.56 2190.86 3-4 10.13 68.57 244.39 1238.34 4-5 -9.73 70.77 214.75 265.66 se -10.61 72.1 196.85 245.57 Posúdenie kondenzácie vo vrstvách si nekondenzuje 1 nekondenzuje 2 nekondenzuje 3 nekondenzuje 4 nekondenzuje 5 nekondenzuje se nekondenzuje V konštrukcii nedochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii. Poznámky: Tepelnotechnické vlastnosti nehomogénnej konštrukcie zohľadňujú všetky aktívne úseky, ktoré konštrukcia obsahuje. Výsledky parciálnych tlakov sú vztiahnuté pre ten úsek, pre ktorý dáme vytvoriť posudok. V našom prípade je to úsek 1. Takéto výsledky je možné akceptovať iba vtedy, ak nie sú extrémne rozdielne tepelnotechnické vlastnosti materiálov, ktoré tvoria nehomogenitu konštrukcie. Napr: ak je konštrukcia krovu vytvorená z oceľových nosných prvkov. Pri extrémne rozdielnych tepelnotechnických vlastností materiálov je potrebné použiť metódu plošného pola metóda MKP. Táto aplikácia sa pripravuje aj v systéme EHB. Ročná bilancia vlhkosti Nehodnotí sa, v konštrukcii neprichádza ku kondenzácii.

Konštrukcia šikmej strechy Grafické výstupy: Navrhovaný stav 3.1.2 VÝPOČET NEHOMOGÉNNEJ Priebeh teploty v konštrukcii úsek 1 Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii úsek 1

3.1.2 VÝPOČET NEHOMOGÉNNEJ Konštrukcia šikmej strechy Záver: Tepelnotechnické vlastnosti strechy: Opis a typ strechy Tepelný odpor konštrukcie R (m 2 K/W) Výsledky Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U (W/m 2 K) Pôvodný stav: 3,34 0,28 Navrhovaný stav: zateplenie tep. izoláciou MW hr. = 80mm 5,32 0,18 Posúdenie strechy v pôvodnom stave: Veličina Vypočítaná Normové hodnoty Hodnotenie Tepelný odpor konštrukcie R 3,34 4,9 m 2 K/W Nevyhovuje Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U 0,28 0,2 W/(m 2 K) Nevyhovuje Posúdenie strechy v navrhovanom stave: Veličina Vypočítaná Normové hodnoty Hodnotenie Tepelný odpor konštrukcie R 5,32 4,9 m 2 K/W Vyhovuje Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U 0,18 0,2 W/(m 2 K) Vyhovuje Porovnanie tepelnotechnických vlastností: Tepelný odpor v pôvodnom stave Tepelný odpor v navrhovanom stave 5,32 3,34 Tepelný odpor konštrukcie v m2.k/w

LITERATÚRA - Zákony, smernice, vyhlášky, nariadenia vlády, normy - Vyhláška MVRR SR c. 311/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva, od 1. Októbra, zákon c.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - Zákon c. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - STN 73 0540-2 (2012) Tepelné technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Funkčné požiadavky. - STN 73 0540-3 (2012) Tepelné technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov. - STN EN ISO 10211-1 Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb Tepelné toky a povrchové teploty Časť 1: Všeobecné výpočtové metódy (73 0551). - STN EN ISO 13370 (2008) Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. - STN EN ISO 6946 (2008) Stavebné výpočtové metódy konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda. - STN EN ISO 13789 (2008) Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním. Výpočtové metódy. - STN EN ISO 13786 (2008) Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelno-dynamické charakteristiky. Výpočtové metódy. - STN EN ISO 10456 (2008) Stavebné materiály a výrobky. Tepelnovlhkostné vlastnosti. Tabuľkové návrhové (výpočtové) hodnoty a postupy na stanovenie deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín. - STN EN ISO 13788 (2003) Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtová metóda. - - Monografie, knihy, odborné publikácie, zborníky, skriptá - Chmúrny, I.: Tepelná ochrana budov. Bratislava: JAGA, 2003. - Sternová, Z.: Atlas tepelných mostov, Bratislava, JAGA, 2006. - Sternová, Z.: Zatepľovanie budov, Bratislava, JAGA, 1999. - Blaich, J.: Poruchy stavieb, Bratislava, JAGA, 2001. - Dahlsveen, T.: Energetický audit budov, JAGA, 2005.