Dokumentacja certyfikacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja certyfikacyjna"

Transkrypt

1 Dokumentacja certyfikacyjna "Produkty spełniające wymagania domu pasywnego" Połączenie elementów budowlanych bez mostków termicznych System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Producent: Hotblok S.A. - Polska NAJCIEPLEJSZY MATERIAL BUDOWLANY Warunkiem wydania certyfikatu było sprawdzenie następujących kryteriów: (Wymienione kryteria obowiązują dla klimatu chłodnego-umiarkowanego.) Zwykły współczynnik przenikania ciepła dla zewnętrznych elementów budowlanych: f * Uopak 0.15 W/(m 2 K) gdzie f: współczynnik redukcji temperatury Praktyczny brak mostków termicznych w domu pasywnym (warunek): Ψ a 0.01 W/(mK) dla wszystkich standardowych połączeń elementów budowlanych gdzie Ψ a : współczynnik strat cieplnych z mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych elementu. Temperatura powierzchni wewnętrznych powinna być wyższa niż 17 C (dla ϑ a = -10 C i ϑ i = 20 C). Zapewniona musi być szczelność powietrzna wszystkich standardowych elementów budowlanych i wszystkich detali połączeń elementów Certyfikowane detale wg rysunków certyfikacyjnych: Cokół: HB_08_AW-KD_BEH, HB_09_IW-KD_UNB, HB_10_AW-KD_UNB, HB_15_AW-BP Ściana zewn.: HB_03_AK-AW, HB_07_AW-IW Dach: Okno: HB_01_AW-DA_OR, HB_02_AW-DA_TR, HB_06_AW-FD_ATT HB_F1, HB_F2 Certyfikat stosowany jest w następujący sposób: "Produkty spełniające wymagania domu pasywnego" Dr. Wolfgang Feist Połączenie certyfikowane

2 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 2 Dokumentacja certyfikacyjna System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych 1 Wartości wyjściowe 3 2 Kryteria certyfikacji Normalny współczynnik przenikania ciepła zewnętrznych elementów budowlanych Brak mostków termicznych w domu pasywnym Sytuacja montażowa okien Temperatury powierzchni wewnętrznych Szczelność powietrzna wszystkich standardowych elementów budowlanych i wszystkich detali połączeń elementów 4 3 Obliczanie współczynnika U obowiązujących dla standardów Instytutu PH Ściana zewnętrzna Inne elementy ściany zewnętrznej Dach płaski Dach dwuspadowy z izolacją termiczną między krokwiami i na krokwiach Strop piwnicy Płyta podłogowa Ściana piwnicy Zestawienie standardowych wartości U 17 4 Przebadane rodzaje połączeń elementów budowlanych 18 5 Detale połączeń bez mostków termicznych 19 6 Rejestracja obliczeniowych współczynników strat z mostków termicznych w bilansie energetycznym (dla elementów PHPP) 20 7 Obliczanie współczynnika strat z mostków termicznych 20 8 Połączenia na cokole Ściana zewnętrzna na stropie piwniczym (piwnica ogrzewana) Ściana wewnętrzna an stropie piwniczym (piwnica nieogrzewana) Ściana zewnętrzna na stropie piwniczym (piwnica nieogrzewana) Ściana zewnętrzna na płycie podłogowej 30 9 Połączenia ściany zewnętrznej Krawędź zewnętrzna ściany zewnętrznej Krawędź wewnętrzna ściany zewnętrznej Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej (strop belkowy drewniany) Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej (strop filigranowy) Połączenie ściany wewnętrznej i zewnętrznej 45

3 10 Połączenia dachu Połączenie dachu na krawędzi szczytowej dachu Połączenie dachu na okapie Połączenie z dachem płaskim w formie attyki Połączenia przyokienne Połączenie ściany zewnętrznej z oknem - dolna krawędź Połączenie ściany zewnętrznej z oknem - krawędź boczna Połączenie ściany zewnętrznej z oknem - górna krawędź Połączenie okna i płyty podłogowej - drzwi balkonowe Zestawienie wszystkich całkowitych wartości U dla montowanych okien Szczelność powietrzna Warstwa szczelna dla powietrza Detale przyłącza: Szczelność powietrzna Inne wskazówki Ocena 72 Data opracowania: maj 2011 Zleceniodawca: Hotblok S.A., POLSKA Opracowanie: mgr inż. Vahid Sariri, Passivhaus Institut (Raport ten obejmuje 72 stron plus stronę tytułową)

4 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 4 1. Wartości wyjściowe Temperatura wewnętrzna ϑi 20 C Temperatura zewnętrzna ϑe -10 C Temperatura podłoża/ piwnicy ϑc/g 5 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m 2 K)/W Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny (wentylowany) Rse Ściana zewnętrzna: 0.13 Dach: 0.10 (m 2 K)/W Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w górę Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w poziomie Rsi 0.13 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Uwaga: W odróżnieniu od warunków ogólnych definiowanych w normie DIN w celu obliczenia temperatury powierzchni wewnętrznych przyjęta została temperatura zewnętrzna -10 C. Do obliczenia temperatur powierzchniowych zastosowano również podwyższone wartości oporu przejmowania ciepła dla pomieszczeń (R si = 0.25 m 2 K/W) wg normy DIN ISO Poza tym określona została wartość graniczna współczynnika redukcji temperaturowej f = 0.6.

5 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 5 2 Kryteria certyfikacji 2.1 Normalny współczynnik przenikania ciepła dla zewnętrznych elementów budowlanych f * Uopak 0.15 W/(m 2 K) gdzie f: współczynnik redukcji temperatury 2.2 Brak mostków cieplnych w domu pasywnym Standardowe detale połączeń elementów (w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych) muszą spełniać warunek Ψ a 0.01 W/(mK) dla podstawowych najważniejszych standardowych detali połączeń elementów budowlanych, gdzie Ψa to współczynnik strat z mostków cieplnym w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych elementów. 2.3 Montaż okien Typowa rama dla okna pasywnego, spełniająca graniczne wymagania dla certyfikatu (Uw ~ 0.80 W/(m 2 K) z Ug = 0.7 W/(m 2 K); szerokość ramy 138 mm, wartość U ramy Uf = 0.75 W/(m2K), Ψkrawędzi szkła = W/(mK)) stosowana jest dla przedmiotowego systemu budowlanego. Całkowita wartość Uw dla zamontowanego okna o standardowej wielkości (szerokość 1.23 m, wysokość 1.48 m) wynosić może maksymalnie 0.85 W/(m2K), tzn.: U w, w stanie zamontowanym 0.85 W/(m 2 K). 2.4 Temperatury powierzchni wewnętrznych Temperatura powierzchni wewnętrznych dla wszystkich detali połączenia (poza oknami) musi wynosić dla ϑa= -10 C i ϑi = 20 C więcej niż 17 C. ϑ a : temperatura zewnętrzna ϑ i : temperatura wewnętrzna 2.5 Szczelność powietrzna wszystkich standardowych elementów budowlanych i wszystkich detali połączeń elementów Ze względu na konieczność przekierowania znacznej części wymiany powietrza do układu odzysku ciepła instalacji wentylacyjnej oraz w celu uniknięcia szkód budowlanych na skutek przepływu wilgoci domy energooszczędne muszą posiadać nie tylko doskonałą izolację elementów zewnętrznych, ale również wysoką szczelność powietrzną (patrz rozdział 12).

6 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 6 3 Obliczenia wartości współczynnika U dla elementów spełniających wymagania domów pasywnych W przypadku certyfikowanych elementów budowlanych mostki cieplne obliczane są na podstawie stale lub regularnie pojawiających się zakłóceń termicznych, których znaczenie (wpływ) nie może być pominięte pod względem bilansu energetycznego. W tym celu dla warstwy uwzględniana jest wielkość ekwiwalentnej wartości przewodności cieplnej, która wykorzystywana jest jako podstawa do obliczenia samej wartości U oraz współczynnika strat wynikających z mostków termicznych. Jak opisano powyżej, sprawdzane są dwa podstawowe elementy budowlane: - ściana zewnętrzna (AW): z bloczków Hotblok (patrz rozdz. 3.1) - dach dwuspadowy (SD): w warstwie izolacji termicznej między krokwiami (patrz rozdz. 3.4) Ze względu na stopień regularności pojawiania się usterki uwzględnione są rzeczywiste straty energii cieplnej w wyniku zakłócenia rozłożenia wartości współczynnika U w konstrukcji: gdzie: U BT, reg. U BT, ung. ϐ WB wartość U dla standardowego elementu w [W/(m 2 K)] wartość U dla elementu, w którym nie występują zakłócenia [W/(m 2 K)] długość mostka cieplnego w warstwie zakłóconej w [m] A powierzchnia elementu budowlanego w [m 2 ] współczynnik strat z mostka termicznego w poziomie z zakłóceniem w [W/(mK)] Ψ WB Jeśli podczas obliczania bilansu energetycznego stosowane będą dla elementów budowlanych określone standardowe wartości współczynnika U to oznacza to uwzględnienie skutków działania mostków termicznych dla zakłóceń we wcześniejszych obliczeniach. Oznacza to, że nie muszą być one ponowie uwzględniane w odniesieniu do swojej długości w procedurze obliczeniowej. Wszystkie inne mostki cieplne rozpatrywane są w analizie elementów budowlanych zgodnie ze standardowym postępowaniem: jeśli certyfikat określa, że dany detal budowlany nie ma mostków termicznych, to nie ma konieczności uwzględniania zakłóceń w bilansie (mogą być uwzględnione w przypadku takich wymagań). Detale, które nie otrzymują certyfikatu potwierdzenia eliminacji mostków termicznych, muszą być uwzględnione szczegółowo w odniesieniu do swojej liniowej szerokości. Uwzględnić należy dla nich wartość ϐ*ψ z odpowiednim współczynnikiem strat z mostka termicznego.

7 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Ściana zewnętrzna Skrót oznaczenia: AW W przypadku ściany zewnętrznej wykonanej w przedmiotowym certyfikowanym systemie budowlanym mamy do czynienia z bloczkami z keramzytu (gęstość: 420 kg/m 3 ; wytrzymałość materiałowa: 1,5 N/mm 2 ) z wkładką izolacyjną ze styropianu. Rysunek Nazwa/ skrót nazwy Wymiary Współczynnik przewodności cieplnej W(mK) Keramzyt Izolacja Bloczek Hotblok Bloczki z keramzytu z wkładką izolacyjną ze styropianu 600 x 420 x 240 mm 0.128* Współczynnik przewodności cieplnej dla keramzytu o uziarnieniu 1-4 (gęstość: 500 kg/m3): W/(mK) Współczynnik przewodności cieplnej dla keramzytu o uziarnieniu 4-8 (gęstość: 350 kg/m3): W/(mK) Proporcja mieszania podczas produkcji bloczków (1-4 do 4-8): 1 do 2 Uzyskujemy w wyniku średnią wartość przewodności cieplnej keramzytu W/(mK). W ramach certyfikacji uwzględnione zostały anizotropowe i niejednolite właściwości elementów budowlanych w sposób uproszczony. W obszarach połączeń elementów budowlanych zastosowano uproszczoną konstrukcję wielowarstwową zastępczą (dla jednej wyjściowej warstwy bloczków), która z jednej strony umożliwia odzwierciedlenie przewodności cipelnej w zależności od kierunku, a z drugiej strony uwzględnia podwyższenie przewodności powierzchniowej ciepła dla keramzytu, np. dla połączenia ściany z oknem czy cokołu. Przykład konstrukcji warstwowej zamiennej, zastosowanej w detalach obliczeniowych mostków cieplnych, pokazany jest na poniższych ilustracjach: y Rysunek: Uproszczona konstrukcja warstwy zastępczej dla bloczków Hotblok (600 x 420 x 240 mm) - Ekwiwalent przewodności cieplnej w kierunku x (pionowo do przepływu ciepła): W/(mK)* - Ekwiwalent przewodności cieplnej w kierunku y (równolegle do przepływu ciepła): keramzyt (brązowy): W/(mK) styropian (szary): W/(mK) * patrz rozdz

8 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Rysunek konstrukcji - przekrój charakterystyczny ściany zewnętrznej Materiał D (mm) λ (W/mK) Tynk wewnętrzny 10 0,82 Bloczek Hotblok 420 0,59* Tynk zewnętrzny 10 0,82 patrz rozdz Graficzne przedstawienie obliczeń przepływu ciepła w bloczku Hotblok Materiał Wymiar W/(mK) mm Keramzyt x240 Model Izolacja cieplna Temperatura w C Wykres izotermiczny Wynik obliczeniowy wg DIN EN ISO Dla bloczku Hotblok obliczono ekwiwalentną wartość Lambda, która wynosi: λ ekw.,aw,hb = W/(mK). Wartość współczynnika U obliczona poniżej może być stosowana do obliczeń bilansu energetycznego dla zwykłych standardowych ścian zewnętrznych.

9 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Wartość U dla zwykłej ściany zewnętrznej (AW) 1 Ściana zewnętrzna: standardowa Nr elementu i opis elementu Opór przejmowania ciepła [m 2 K/W] wewn. R Si : 0.13 zewn. R sa 0.04 : powierzchnia częściowa 1 λ [W/(mK)] powierz. częściowa 2 (opcja) λ [W/(mK)] powierz. częściowa 3 (opcja) λ [W/(mK)] Suma szerokość grubość [mm] 1. Tynk wewnętrzny Bloczek Hotblok (ekwiw. przewodności cieplnej) Tynk zewnętrzny Suma 44.0 cm Wartość U 0,14 W/(m 2 K) UAW,reg. = 0,14 W/(m 2 K) f * U opak = 1.0 * 0.14 = 0.14 W/(m 2 K) 0.15 W/(m 2 K) Normalna wartość współczynnika U dla ściany zewnętrznej (AW) spełnia kryterium f * U opak 0.15 W/(m2K). Dla obliczeń współczynnika strat z mostka termicznego poszczególnych detali połączeń elementów budowlanych zastosowano określoną powyżej wartość standardową U dla ściany zewnętrznej (UAW).

10 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Inne elementy ściany zewnętrznej System budowlany Hotblok oferuje różne elementy dla poszczególnych obszarów zastosowania w architekturze budynku. Główne podzespoły systemu budowlanego Hotblok zestawione zostały w poniższej tabeli: Rysunek* Nazwa/ skrót nazwy Wymiary Bloczek narożny zewnętrzny (Hotblok NW90) stosowany jest do murowania narożników zewnętrznych budynku 90. Bloczek narożny wewnętrzny (Hotblok NZ90) stosowany jest do murowania narożników wewnętrznych ścian budynku 90. Współczynnik przewodności cieplnej W(mK) Keramzyt Izolacja 600 x 420 x 240 mm x 420 x 240 mm Element nadproża stosowany jest do ocieplana obszarów nadproża okna x 250 x 240 mm 2450 x 250 x 240 mm 3450 x 250 x 240 mm Element wieńca stosowane jest w zakresie przejściowym elementów x 170 x 240 mm 2450 x 170 x 240 mm 3450 x 170 x 240 mm Element parapetu okna bloczek kształtowany do wykonywania parapetów x 250 x 105 mm 2450 x 250 x 105 mm Element wieńcowy stosowany jest do izolowania termicznego wieńców stropów. 940 x 240 x 300 mm Listwa wykończeniowa stosowana do wykańczania stropów x 50 x * źródło: hotblok.pl

11 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Dach płaski Skrót oznaczenia: FD Uwzględnienie mostków ciepłych we wnętrzu elementu budowlanego W przypadku konstrukcji dachu płaskiego certyfikowanego systemu budowlanego mamy do czynienia z dachem składającym się z betonowego stropu filigranowego (210 mm), warstwy wyrównującej w formie klinowej oraz z dwóch warstw termoizolacyjnych ( mm). Całkowita grubość stropu wynosi w tym przypadku 350 mm Rysunek konstrukcyjny - charakterystyczny przekrój dachu płaskiego Materiał D (mm) λ (W/mK) Uszczelnienie dachu 10 0,18 Izolacja termina z 250 0,04 włókna mineralnego Izolacja 100 0,04 Paroizolacja 0,2 0,50 Warstwa wyrównująca ,30 Strop 210 2,10 Tynk wewnętrzny 10 0, Wartość U dla zwykłego dachu płaskiego (FD) 1 Dach płaski: standardowy Nr elementu i opis elementu Opór przejmowania ciepła [m 2 K/W] wewn. R Si : 0.10 zewn. R sa 0.10 : powierzchnia częściowa 1 λ [W/(mK)] powierz. częściowa 2 (opcja) λ [W/(mK)] powierz. częściowa 3 (opcja) λ [W/(mK)] Suma szerokość grubość [mm] 1. Tynk wewnętrzny 0,820 10,0 2. Strop 2, ,0 3. Warstwa wyrównująca 1, ,0 4. Izolacja termiczna 0, ,0 5. Izolacja termiczna 0, , Powierzchnia częściowa 2 Powierzchnia częściowa 3 Suma 67.0 cm Wartość U 0,11 W/(m 2 K) UFD,reg. = 0,11 W/(m 2 K) f * Uopak = 1.0 * 0.11 = 0.11 W/(m 2 K) 0.15 W/(m 2 K) Normalna wartość współczynnika U dla dachu płaskiego (FD) spełnia kryterium f * Uopak 0.15 W/(m2K). Normalna wartość współczynnika U dla dachu płaskiego spełnia kryterium f * U opak < 0.15 W/(m2K).

12 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Dach dwuspadowy z izolacją termiczną między krokwiami i na krokwiach Skrót oznaczenia: SD Uwzględnienie mostków ciepłych we wnętrzu elementu budowlanego Konstrukcja dachu dwuspadowego w przypadku certyfikowanego systemu budowlanego składa się z następujących części: konstrukcja nośna więźby z krokwiami drewnianymi (100 x 150 mm) rozmieszczonymi w odległości od siebie co 800 mm z wypełnieniem izolacją termiczną między krokwiami oraz drugiej warstwy termoizolacyjnej (250 mm) na warstwie nośnej. (Jeśli ze względów wymagań statycznych konieczna jest zabudowa krokwi o innych wymiarach to należy odpowiednio dopasować wartości współczynników). Całkowita grubość konstrukcji dachu wynosi w tym przypadku 400 mm. W celu obliczenia wartości U dla standardowego dachu dwuspadowego wymodelowano za pomocą programu do obliczenia przepływów cieplnych reprezentatywny fragment konstrukcji dachu. Krokwie drewniane pojawiające się regularnie powodują powstanie mostków cieplnych, które muszą być uwzględnione. Ze względu na stopień regularności pojawiania się zakłócenia uwzględnione są rzeczywiste straty energii cieplnej w wyniku zakłócenia rozłożenia wartości współczynnika U w konstrukcji (patrz rozdz. 3). Obliczenie standardowej wartości współczynnika U dla dachu dwuspadowego (SD) udokumentowane jest poniżej Rysunek konstrukcyjny - charakterystyczny przekrój dachu dwuspadowego Materiał D [mm] λ [W/mK] Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 0,25 Folia 0,2 0,50 Izolacja termiczna z włókna 150 0,042 mineralnego / krokwie dachowe 150 0,13 Izolacja termiczna z włókna 250 0,04 mineralnego Folia spodnia 0,2 0,50 Kontrłaty 50 0,13 Szalunek drewniany 25 0,13 Folia spodnia 0,2 0,50 Blacha 0,2 50,0 Izolacja termiczna mocowana jest na krokwiach za pomocą śrub z podwójnym gwintem, odpornych na korozję, co zapewnia równomierne rozłożenie obciążeń na całej powierzchni dachu. Wpływ śrub na wartość U jest bardzo niewielka i może być pominięta.

13 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Wartość współczynnika U dla zwykłego dachu dwuspadowego bez uwzględniania elementów drewnianych 1 Dach dwuspadowy: prosty Nr elementu i opis elementu Opór przejmowania ciepła [m 2 K/W] wewn. R Si : 0.10 zewn. R sa 0.10 : powierzchnia częściowa 1 λ [W/(mK)] powierz. częściowa 2 (opcja) λ [W/(mK)] powierz. częściowa 3 (opcja) λ [W/(mK)] Suma Grubość [mm] 1. Płyta gipsowo-kartonowa 0,250 12,5 2. Izolacja termiczna między krokwiami 0,042 (100x150; e = 800 mm) 150,0 3. Izolacja termiczna na krokwiach 0, , Powierzchnia częściowa 2 Powierzchnia częściowa 3 Suma 41,3 cm Wartość U 0,10 W/(m 2 K) Graficzne przedstawienie wyników obliczeń przepływu ciepła na poziomie nośnym dachu dwuspadowego Materiał W/(mK) Wymiar mm Model Izolacja termiczna 0, Drewno 0, x150 Odległość osiowa krokwi: 800 mm Temperatura w C Wykres izotermiczny Wynik obliczeniowy wg DIN EN ISO Dla warstwy izolacyjnej poziomu nośnego dachu obliczono ekwiwalent wartości lambda dla elementów drewnianych, który wynosi: λ ekw.sd.te = W/(mK).

14 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona 14 Wskazówka: Mostki termiczne pojawiające się regularnie w elemencie nie muszą być uwzględniane w całkowitym bilansie, ponieważ wartości wynikających z nich strat zostały wliczone do wartości U całego dachu dwuspadowego Wartość U dla zwykłego dachu dwuspadowego (SD) 3. Dach dwuspadowy: standardowa Nr elementu i opis elementu Opór przejmowania ciepła [m 2 K/W] wewn. R Si : 0,10 zewn. R sa 0,10 : powierzchnia częściowa 1 λ [W/(mK)] powierz. częściowa 2 (opcja) λ [W/(mK)] powierz. częściowa 3 (opcja) λ [W/(mK)] Suma szerokość grubość [mm] 1. Płyta gipsowo-kartonowa 0,250 12,5 2. Izolacja termiczna między krokwiami 0,052 (ekwiwalent przewodności cieplnej) 150,0 3. Izolacja termiczna na krokwiach 0, , Powierzchnia częściowa 2 Powierzchnia częściowa 3 Suma 41,3 cm Wartość U 0,11 W/(m 2 K) Normalna wartość współczynnika U dla dachu dwuspadowego (SD) spełnia kryterium f * U opak 0.15 W/(m2K). Dla obliczeń współczynnika strat z mostka termicznego poszczególnych detali połączeń elementów budowlanych zastosowano określoną powyżej wartość standardową U dla dachu dwuspadowego (USD).

15 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Strop piwniczny Skrót oznaczenia: KD W przypadku konstrukcji stropu piwnicy certyfikowanego systemu budowlanego mamy do czynienia ze stropem składającym się z betonowego stropu filigranowego o całkowitej grubości 210 mm). Od strony wewnętrznej na stropie ułożono izolację akustyczną o grubości 50 mm i warstwę wylewki, jastrychu o grubości 50 mm. Strop izolowany jest termicznie od strony nieogrzewanej piwnicy warstwą izolacji termicznej o grubości 200 mm. Całkowita grubość konstrukcji stropu wynosi w tym przypadku 250 mm Rysunek konstrukcji - przekrój charakterystyczny stropu nad piwnicą Materiał D [mm] λ [W/mK] Warstwa wierzchnia 10 0,82 podłogi Jastrych 50 1,40 Izolacja akustyczna 50 0,04 Paroizolacja 0,2 0,50 Strop 210 2,1 Izolacja termiczna 200 0,04 Tynk wewnętrzny 10 0, Wartość U dla zwykłego stropu piwnicznego (KD) 4 Strop piwnicy (strop filigranowy): standardowy Nr elementu i opis elementu Opór przejmowania ciepła [m 2 K/W] wewn. R Si : 0,17 zewn. R sa 0,17 : powierzchnia częściowa 1 λ [W/(mK)] powierz. częściowa 2 (opcja) λ [W/(mK)] powierz. częściowa 3 (opcja) λ [W/(mK)] Suma szerokość grubość [mm] 1. Jastrych ,0 2. Izolacja akustyczna ,0 3. Strop ,0 4. Izolacja termiczna ,0 5. Tynk wewnętrzny , Powierzchnia częściowa 2 Powierzchnia częściowa 3 Suma 52,0 cm Wartość U 0,15 W/(m 2 K) Normalna wartość współczynnika U dla stopu piwnicy spełnia kryterium f * Uopak 0.15 W/(m2K). Normalna wartość współczynnika U dla płyty podłogowej spełnia kryterium f * U opak < 0.15 W/(m2K).

16 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Płyta podłogowa Skrót oznaczenia: BP Konstrukcja płyty podłogowej w przypadku certyfikowanego systemu budowlanego wykonana jest z żelbetu (grubość 120 mm). Od strony wewnętrznej na płycie ułożono izolację akustyczną o grubości 50 mm i warstwę wylewki, jastrychu o grubości 50 mm. Płyta podłogowa izolowana jest termicznie od strony podłoża warstwą izolacji termicznej o grubości 200 mm. Całkowita grubość konstrukcji stropu wynosi w tym przypadku 250 mm Rysunek konstrukcji - przekrój charakterystyczny płyty podłogowej Materiał D [mm] λ [W/mK] Warstwa wierzchnia podłogi 10 0,82 Jastrych 50 1,40 Izolacja akustyczna 50 0,04 Paroizolacja 0,2 0,50 Płyta betonowa 120 2,10 Izolacja termiczna 200 0,039 Warstwa żwiru 10 0, Wartość U dla zwykłej płyty podłogowej (BP) 6 Płyta podłogowa: zwykła Nr elementu i opis elementu Opór przejmowania ciepła [m 2 K/W] wewn. R Si : 0,17 zewn. R sa 0,00 : powierzchnia częściowa 1 λ [W/(mK)] powierz. częściowa 2 (opcja) λ [W/(mK)] powierz. częściowa 3 (opcja) λ [W/(mK)] Suma szerokość grubość [mm] 1. Jastrych Izolacja akustyczna Płyta podłogowa Izolacja termiczna Powierzchnia częściowa 2 Powierzchnia częściowa 3 Suma 42.0 cm Wartość U 0,15 W/(m 2 K) Normalna wartość współczynnika U dla płyty podłogowej spełnia kryterium f * U opak < 0.15 W/(m2K).

17 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 17 Normalna wartość współczynnika U dla płyty podłogowej (BP) spełnia kryterium f * Uopak 0.15 W/(m2K). Normalna wartość współczynnika U dla płyty podłogowej spełnia kryterium f * U opak < 0.15 W/(m2K).

18 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Ściana piwnicy Skrót oznaczenia: TK Konstrukcja ściany piwnicznej w przypadku certyfikowanego systemu budowlanego wykonana jest jako ściana murowana (grubość 240 mm). Ściana izolowana jest termicznie od strony podłoża warstwą izolacji termicznej o grubości 200 mm. Całkowita grubość izolacji termicznej wynosi w tym przypadku 200 mm Rysunek konstrukcji - przekrój charakterystyczny przez ścianę piwnicy Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Ściana murowana 240 1,10 Uszczelnienie 5 0,50 Izolacja termiczna 200 0,04 Klinker 10 1, Wartość U dla zwykłej ściany piwnicy (KW) 5 Ściana piwniczna: standardowa Nr elementu i opis elementu Opór przejmowania ciepła [m 2 K/W] wewn. R Si : 0,13 zewn. R sa : 0,00 powierzchnia częściowa 1 λ [W/(mK)] powierz. częściowa 2 (opcja) λ [W/(mK)] powierz. częściowa 3 (opcja) λ [W/(mK)] Suma szerokość grubość [mm] 1. Tynk wewnętrzny 0,820 10,0 2. Ściana murowana 1, ,0 3. Izolacja termiczna 0, , Powierzchnia częściowa 2 Powierzchnia częściowa 3 Suma 45.0 cm Wartość U 0,19 W/(m 2 K) Normalna wartość współczynnika U dla ściany piwnicy (KW) spełnia kryterium f * U opak 0.15 W/(m2K).

19 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Zestawienie podstawowych wartości współczynnika U Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości U dla elementów zewnętrznych obliczone na poprzednich stronach: Element Skrót Wartość U oznaczenia W/(m 2 Kryterium: f * U opak 0.15 W/(m2K) K) Ściana zewnętrzna AW 0.14 f * U opak = 1.0 * 0.14 = 0.14 W/(m2K) 0.15 W/(m2K) Dach płaski FD 0.11 f * U opak = 1.0 * 0.11 = 0.11 W/(m2K) 0.15 W/(m2K) Dach dwuspadowy SD 0.11 f * U opak = 1.0 * 0.11 = 0.11 W/(m2K) 0.15 W/(m2K) Strop piwnicy: KD 0.15 f * U opak = 0.6 * 0.15 = 0.09 W/(m2K) 0.15 W/(m2K) Ściana piwnicy TK 0.19 f * U opak = 0.6 * 0.19 = 0.11 W/(m2K) 0.15 W/(m2K) Płyta podłogowa BP 0.15 f * U opak = 0.6 * 0.15 = 0.09 W/(m2K) 0.15 W/(m2K) Normalne wartości współczynnika U dla wszystkich elementów budowlanych spełniają kryterium f * U opak 0.15 W/(m2K).

20 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 20 4 Badane rodzaje połączeń elementów budowlanych Skrót oznaczenia Detale przyłącza Połączenie elementów budowlanych: Wartość Ψ a [W/mK)] Jest mostek termiczny? Współczynnik strat z mostka termicznego Kryterium: 0.01 [W/(mK)] HB_01_AW-DA_OR Połączenie dachu na krawędzi szczytowej dachu nie ma HB_02_AW-DA_TR Połączenie dachu na okapie nie ma HB_03_AK-AW Krawędź zewnętrzna ściany zewnętrznej nie ma HB_04_IK-AW Krawędź wewnętrzna ściany zewnętrznej jest HB_05.1_AW-GD_HBD Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej (strop filigranowy) jest HB_05.2_AW-GD_EHD Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej (strop filigranowy) jest HB_06_AW-FD_ATT Połączenie z dachem płaskim w formie attyki nie ma HB_07_AW-IW Połączenie ściany wewnętrznej i zewnętrznej nie ma HB_08_AW-KD_BEH Ściana zewnętrzna na stropie piwniczym (piwnica ogrzewana) nie ma HB_09_IW-KD_UNB Ściana zewnętrzna na stropie piwniczym (piwnica nieogrzewana) nie ma HB_10_AW-KD_UNB Ściana zewnętrzna na stropie piwniczym (piwnica nieogrzewana) nie ma HB_15_AW-BP Ściana zewnętrzna na płycie podłogowej nie ma Połączenia okna: HB_11_AW-FE_UN Ściana zewnętrzna i okno krawędź dolna HB_12_AW-FE_ST Ściana zewnętrzna i okno krawędź boczna HB_13_AW-FE_OB Ściana zewnętrzna i okno krawędź górna HB_14_AW-FE_FT Drzwi balkonowe Wartość Ψ a Jest mostek [W/(mK)] termiczny? Wartość U Jest mostek [W/m2K)] termiczny? Całkowita wartość U zamontowanego okna Kryterium: 0.85 [W/(m 2 K)] HB_F1 Całkowita wartość U zamontowanego okna w ścianie zewnętrznej: 0.85 nie ma HB_F2 Całkowita wartość U zamontowanego okna w cokole (okno balkonowe) 0.84 nie ma Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych

21 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 21 5 Detale połączeń elementów bez mostków termicznych "Produkty spełniające wymagania domu pasywnego" Dr. Wolfgang Feist Połączenie certyfikowane Skrót oznaczenia Detale połączenia Połączenia elementów budowlanych: Wartość Ψ a [W/mK)] Jest mostek termiczny? Współczynnik strat z mostka termicznego Kryterium: 0.01 [W/(mK)] HB_O1_AW-DA_OR Połączenie dachu na krawędzi szczytowej dachu nie ma HB_O2_AW-DA_TR Połączenie dachu na okapie nie ma HB_O3_AK-AW Krawędź zewnętrzna ściany zewnętrznej nie ma HB_O6_AW-FD_ATT Połączenie z dachem płaskim w formie attyki nie ma HB_O7_AW-IW Połączenie ściany wewnętrznej i zewnętrznej nie ma HB_O8_AW-KD_BEH Ściana zewnętrzna na stropie piwniczym (piwnica ogrzewana) nie ma HB_O9_IW-KD_UNB Ściana zewnętrzna na stropie piwniczym (piwnica nieogrzewana) nie ma HB_1O_AW-KD_UN Ściana zewnętrzna na stropie piwniczym (piwnica nieogrzewana) nie ma B HB_15_AW-BP Ściana zewnętrzna na płycie podłogowej nie ma Połączenia z oknem: HB_11_AW-FE_UN Ściana zewnętrzna i okno krawędź dolna HB_12_AW-FE_ST Ściana zewnętrzna i okno krawędź boczna HB_13_AW-FE_OB Ściana zewnętrzna i okno krawędź górna HB_14_AW-FE_FT Drzwi balkonowe Wartość Ψ a Jest mostek [W/mK)] termiczny? Wartość U Jest mostek [W/m2K)] termiczny? Całkowita wartość U zamontowanego okna Kryterium: 0.85 [W/(m 2 K)] HB_F1 Całkowita wartość U zamontowanego okna w ścianie zewnętrznej: O.85 nie ma HB_F2 Całkowita wartość U zamontowanego okna w cokole (okno balkonowe) O.84 nie ma Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych

22 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 22 6 Uwzględnienie obliczonych współczynników strat z mostków termicznych w bilansie energetycznym (dla elementów PHPP) Jeśli w ramach obliczeń bilansu energetycznego dla elementów PHPP zastosowane będą obliczone współczynniki strat z mostków termicznych to należy uwzględnić następujące obostrzenia: Długości mostków termicznych odnoszą się zawsze do wymiarów zewnętrznych elementu. Należy dokładnie zdefiniować rodzaj połączenia elementów i określić współczynnik strat z mostków termicznych dla konkretnej długości połączenia. W przypadku połączeń okien ze ścianą należy zwrócić szczególną uwagę, aby uwzględnić dla konkretnych elementów okna w danych sytuacjach montażowych odpowiednie przypisane wartości współczynników strat z mostków termicznych. W przypadku połączeń kombinowanych" (przykładowo montaż okna w ścianie zewnętrznej z połączeniem do stropu lub cokołu, drzwi balkonowe ustawiane na stropie piwniczych) dany współczynnik straty z mostka cieplnego dla danej sytuacji montażowej okna może być uwzględniony wyłącznie w zakresie otworu okiennego w kształcie kombinowanego" współczynnika strat. 7 Obliczanie współczynnika strat z mostków termicznych Rozdział ten opisuje procedurę obliczenia współczynników strat z mostków cieplnych dla poszczególnych detali połączeń. Poza tym określane są minimalne temperatury powierzchniowe dla ϑ a = -10 C i ϑ i = 20 C dla każdego połączenia. Wszystkie dane i właściwości parametrów termicznych przekazane zostały przez producenta i udostępnione Instytutowi Passivhaus Institut. Instytut PHI poddał je analizie kontrolnej, a następnie zastosował do obliczeń wartości pomiarowe zdolności przewodzenia ciepła. Bloczek Hotblok posiada wystarczającą wytrzymałość do budowy budynków o maksymalnie dwóch kondygnacjach. W konkretnych przypadkach zastosowań należy wykonać odpowiednie obliczenia statyczne. Bloczki Hotblok nie posiadają ogólnego dopuszczenia techniczo-budowlanego dla Niemiec. Wyniki obliczeń przepływów cieplnych udokumentowane i przedstawione są na poniższych stronach. Wskazówki: W przypadku schematów graficznych przedstawiających wyniki przedstawiony został tylko fragment modelu obliczeniowego. Rysunki w załączniku nie są skalowane.

23 Passivhaus System budowlany Institut HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 23 8 Połączenia cokołu 8.3 Ściana zewnętrzna na stropie piwnicy (piwnica ogrzewana) Skrót oznaczenia: HB_08_AW-KD_BEH HOTBLOK System budowlany dla domów pasywnych. Ściana zewnętrzna na stropie piwnicy (dla piwnicy ogrzewanej) Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy Płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Strop 3. Izolacja akustyczna 4. Jastrych 5. Warstwa wierzchnia podłogi 6. Uszczelnienie 7. Ściana murowana z bloczków betonowych 8. Zaprawa cienkowarstwowa 9. Izolacja cieplna wieńca 10. Wieniec 11. Tynk wewnętrzny 12. Tynk zewnętrzny 13. Izolacja termiczna 14. Uszczelnienie 15. Wypełnienie keramzytem 16. Rygiel 17. Fuga uszczelniająca elastyczna 18. Klinker Ściana zewnętrzna: Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 patrz rozdz Ściana piwnicy: Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Ściana murowana 240 1,10 Uszczelnienie 5 0,50 Izolacja termiczna 200 0,04 Klinker 10 1,05 Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

24 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 24 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_08_AW-KD_BEH): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Blok Hotblok: zamienna konstrukcja warstwowa 1) Blok Hotblok: ekwiwalent przewodności cieplnej 2) X:0.059 Y: x Element wieńca 3) Wieniec żelbetowy x240 Tynk wewnętrzny Jastrych Izolacja akustyczna Strop Izolacja Ściana murowana Podłoże Temperatura ( o C) Model Wykres izotermiczny 1 2) 3) patrz rozdz. 3.1 patrz rozdz patrz rozdz. 3.2

25 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 25 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_08_AW-KD_BEH): Projekt: Detal: Przyłącze: HotbIok HB_08_AW-KD_BEH Ściana zewnętrzna na stropie nad piwnicą, piwnica ogrzewana Opis Symbol Parametr Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w poziomie Rsi 0.13 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) Ściana piwniczna: standardowa U kw 0.19 W/(m2K) Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. zewnętrznej ϑmin 18.7 C 10 C brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. o Produkty spełniające wymagania domu pasywnego Połączenie certyfikowane Dr. Wolfgang Feist

26 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Ściana wewnętrzna na stropie piwnicy (piwnica nieogrzewana) Skrót oznaczenia: HB_09_IW-KD_UNB HOTBLOK System budowlany dla domów pasywnych. Ściana wewnętrzna na stropie piwnicy (dla piwnicy nieogrzewanej) Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy Ściana zewnętrzna: płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Strop 3. Izolacja akustyczna 4. Jastrych 5. Warstwa wierzchnia podłogi 6. Tynk wewnętrzny pociągnięty do poziomu podłogi surowej 7. Wieniec 8. Ściana murowana piwnicy 9. Zaprawa Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 10.Rygiel 11.Fuga uszczelniająca elastyczna 12.Paroizolacja 13.Pianoszkło 14.Izolacja termiczna Strop piwnicy: Materiał D [mm] λ [W/mK] Warstwa wierzchnia podłogi 10 0,82 Jastrych 50 1,40 Izolacja akustyczna 50 0,04 Paroizolacja 0,2 0,50 Strop 210 2,1 Izolacja termiczna 200 0,04 Tynk wewnętrzny 10 0,82 patrz rozdz Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają ogólnego dopuszczenia budowlanego na rynek niemiecki.

27 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 27 Graficzne przedstawienie wyników (HB_09_IW-KD_UNB): Temperatura C Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Blok Hotblok: zamienna konstrukcja warstwowa 1) Blok Hotblok: ekwiwalent przewodności cieplnej 2) X:0.059 Y: x Tynk wewnętrzny Jastrych Izolacja akustyczna Strop Izolacja Ściana murowana Pianoszkło x240 Model Temperatura o C Wykres izotermiczny 1) patrz rozdz ) patrz rozdz

28 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 28 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_09_IW-KD_UNB): Projekt: Detal: Przyłącze: HotbIok HB_09_IW-KD_UNB Ściana zewnętrzna na stropie nad piwnicą, piwnica nieogrzewana Opis Symbol Parametr Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w poziomie Rsi 0.13 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Strop piwnicy (strop filigranowy): standardowy U AW 0.15 W/(m2K) Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 15 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. zewnętrznej ϑmin 18.9 C 10 C Brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Produkty spełniające wymagania domu pasywnego Połączenie certyfikowane Dr. Wolfgang Feist

29 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Ściana zewnętrzna na stropie piwnicy (piwnica nieogrzewana) Skrót oznaczenia: HB_10_AW-KD_UNB HOTBLOK System budowlany dla domów pasywnych. Ściana zewnętrzna na stropie piwnicy (dla piwnicy nieogrzewanej) Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy Ściana zewnętrzna: Strop płaszczyzna dla powietrza szczelna Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Strop 3. Izolacja akustyczna 4. Jastrych 5. Warstwa wierzchnia podłogi 6. Folia 7. Ściana piwnicy 8. Zaprawa 9. Izolacja cieplna wieńca 10. Wieniec 11. Tynk wewnętrzny 12. Tynk zewnętrzny 13. Izolacja termiczna 14. Cokół: 15. Rygiel 16. Pianoszkło Strop piwnicy: ści Ściana zewnętrzna: Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 * patrz rozdz Materiał D [mm] λ [W/mK] Warstwa wierzchnia podłogi 10 0,82 Jastrych 50 1,40 Izolacja akustyczna 50 0,04 Paroizolacja 0,2 0,50 Strop 210 2,1 Izolacja termiczna 200 0,04 Tynk wewnętrzny 10 0,82 Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają ogólnego dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

30 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 30 Graficzne przedstawienie wyników (HB_10_AW-KD_UNB): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Model Tynk zewnętrzny Blok Hotblok: zamienna konstrukcja warstwowa 1) Blok Hotblok: ekwiwalent przewodności cieplnej 2) X:0.059 Y: x Element wieńca 3) Wieniec żelbetowy x240 Tynk wewnętrzny Jastrych Izolacja akustyczna Strop Izolacja Ściana murowana Pianoszkło x240 Podłoże Klinker Temperatura o C Wykres izotermiczny 1) patrz rozdz ) patrz rozdz ) patrz rozdz. 3.2

31 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 31 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_10_AW-KD_UNB): Projekt: Detal: Przyłącze: HotbIok HB_10_AW-KD_UNB Ściana zewnętrzna na stropie nad piwnicą, piwnica nieogrzewana Opis Symbol Parametr Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w Rsi 0.13 (m2k)/w poziomie Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) Strop piwnicy (strop filigranowy): standardowy U kw 0.15 W/(m2K) Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 18.0 C zewnętrznej 10 C Brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Produkty spełniające wymagania domu pasywnego Połączenie certyfikowane Dr. Wolfgang Feist

32 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona Ściana zewnętrzna na płycie podłogowej Skrót oznaczenia: HB_15_AW-BP HOTBLOK System budowlany dla domów pasywnych. Ściana zewnętrzna na płycie podłogowej Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Tynk zewnętrzny 2. Bloczek Hotblok 3. Tynk wewnętrzny 4. Płyta klinkierowa klejona 5. Uszczelnienie 6. Ściana murowana z bloczków betonowych fundamentowa 7. Jastrych 8. Uszczelnienie 9. Izolacja termiczna z włókna mineralnego 10. Płyta betonowa 11. Izolacja termiczna 12. Paroizolacja 13. Fuga uszczelniająca elastyczna 14. Pianoszkło 15. Izolacja termiczna Ściana zewnętrzna: Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 patrz rozdz Płyta podłogowa: Materiał D [mm] λ [W/mK] Warstwa wierzchnia podłogi 10 0,82 Jastrych 50 1,40 Izolacja akustyczna 50 0,04 Paroizolacja 0,2 0,50 Płyta betonowa 120 2,10 Izolacja termiczna 200 0,039 Warstwa żwiru 10 0,82 Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

33 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 33 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_15_AW-BP): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Blok Hotblok: zamienna konstrukcja warstwowa 1) Blok Hotblok: ekwiwalent przewodności cieplnej 2) X:0.059 Y: x Wieniec żelbetowy x240 Tynk wewnętrzny Jastrych Izolacja akustyczna Izolacja Pianoszkło x240 Fudament Podłoże Model Temperatura o C Wykres izotermiczny 1 2) patrz rozdz. 3.1 patrz rozdz

34 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 34 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_15_AW-BP): Projekt: HotbIok Detal: HB_15_AW-BP Przyłącze: Ściana zewnętrzna na płycie podłogowej Opis Symbol Parametr Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w poziomie Rsi 0.13 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) Płyta podłogowa: zwykła U kw 0.15 W/(m2K) Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. zewnętrznej ϑmin 17.0 C 10 C Brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Produkty spełniające wymagania domu pasywnego połączenie certyfikowane Dr. Wolfgang Feist

35 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 35 9 Połączenia ścian zewnętrznych 9.1 Krawędź zewnętrzna ściany zewnętrznej Skrót oznaczenia: HB_03_AK-AW System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Krawędź zewnętrzna ściany zewnętrznej Rysunek konstrukcyjny - przekrój poziomy Płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Bloczek Hotblok NZ90 3. Zaprawa cienkowarstwowa 4. Tynk wewnętrzny 5. Tynk zewnętrzny Ściana zewnętrzna: Materiał: D (mm) λ (W/mK) Tynk wewnętrzny 10 0,82 Bloczek Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 * patrz rozdz Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają ogólnego dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

36 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 36 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_03_AK-AW): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Keramzyt x 240 Izolacja termiczna Tynk wewnętrzny Model Temperatura o C Wykres izotermiczny

37 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 37 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_03_AK-AW): Projekt: Detal: Przyłącze: Hotblok HB_03_AK-AW Krawędź zewnętrzna ściany zewnętrznej Opis Symbol Parametr Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w Rsi 0.13 (m2k)/w poziomie Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 17.4 C zewnętrznej 10 C brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a : Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Produkty spełniające wymagania domu pasywnego Połączenie certyfikowane Dr. Wolfgang Feist

38 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Krawędź wewnętrzna ściany zewnętrznej Skrót oznaczenia: HB_04_IK-AW System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Krawędź wewnętrzna ściany zewnętrznej Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy Płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Bloczek Hotblok NZ Zaprawa cienkowarstwowa 4. Tynk wewnętrzny 5. Tynk zewnętrzny Ściana zewnętrzna: Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 * patrz rozdz Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

39 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 39 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_04_IK-AW): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Keramzyt x 240 Izolacja termiczna Tynk wewnętrzny Model Temperatura o C Wykres izotermiczny

40 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona 40 Graficzne przedstawienie wyników dla DIN EN ISO (HB_04_IK-AW): Projekt: Hotblok Detal: HB_04_IK-AW Przyłącze: Krawędź wewnętrzna ściany zewnętrznej Opis Symbol Wartość parametru Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m 2 K)/W Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m 2 K)/W Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w poziomie Rsi 0.13 (m 2 K)/W Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m 2 K)/W Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m 2 K)/W Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) U kw Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 18.9 C zewnętrznej 10 C brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a : Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych W połączeniu stwierdzono występowanie mostka termicznego. Współczynnik strat z mostka cieplnego odnoszący się do wymiarów zewnętrznych Ψ a musi być uwzględniony podczas określania zapotrzebowania na energię cieplną.

41 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Połączenie stropu ze ścianą zewnętrzną (strop belkowy drewniany) Skrót oznaczenia: HB_0 5.1 _AW-GD_HBD System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej (strop belkowy drewniany) Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy Płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Belki drewniane 3. Szalunek drewniany 4. Izolacja akustyczna 5. Tynk zewnętrzny 6. Tynk wewnętrzny 7. Wieniec żelbetowy 8. Paroziolacja klejona 9. Izolacja cieplna wieńca 10. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych 11. Klej elastyczny Ściana zewnętrzna: Strop: Materiał D [mm] λ [W/mK] Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Szalunek drewniany 32 0,13 Blok Hotblok 420 0,059* Belki drewniane 200 0,13 Tynk zewnętrzny 10 0,82 Izolacja akustyczna 120 0,04 * patrz rozdz Paroizolacja 0,2 0,5 Płyta 12,5 0,25 gipsowo-kartonowa

42 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 42 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_05.1_AW-GD_HBD): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Model Blok Hotblok: zamienna konstrukcja warstwowa 1) Blok Hotblok: ekwiwalent przewodności cieplnej 2) X:0.059 Y: x Element wieńca 3) Wieniec żelbetowy x240 Tynk wewnętrzny Szalunek drewniany Belki drewniane x200 Szczelina powietrzna Płyta gipsowo-kartonowa Temperatura o C Wykres izotermiczny 1 2) 3) patrz rozdz. 3.1 patrz rozdz patrz rozdz. 3.2

43 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona 43 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_05.1_AW-GD_HBD): Projekt: Detal: Przyłącze: Hotblok HB_05.1_AW-GD_HBD Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej (strop belkowy drewniany) Opis Symbol Wartość parametru Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w poziomie Rsi 0.13 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) U kw Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 18.4 C zewnętrznej 10 C brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych W połączeniu stwierdzono występowanie mostka termicznego. Współczynnik strat z mostka cieplnego odnoszący się do wymiarów zewnętrznych Ψ a musi być uwzględniony podczas określania zapotrzebowania na energię cieplną.

44 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Połączenie stropu ze ścianą zewnętrzną (strop filigranowy) Skrót oznaczenia: HB_0 5. 2_AW-GD_EH D System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej (strop filigranowy) Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy Płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Strop 3. Izolacja akustyczna 4. Jastrych 5. Warstwa wierzchnia podłogi 6. Tynk wewnętrzny 7. Tynk zewnętrzny 8. Izolacja cieplna wieńca 9. Wieniec 10. Rygiel 11. Fuga uszczelniająca elastyczna 12. Paroziolacja klejona Ściana zewnętrzna: Strop: Materiał D [mm] λ [W/mK] Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Warstwa wierzchnia podłogi 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Jastrych 50 1,40 Tynk zewnętrzny 10 0,82 Izolacja akustyczna 50 0,04 * patrz rozdz Paroizolacja 0,2 0,50 Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają Strop 210 2,1 dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki. Tynk wewnętrzny 10 0,82

45 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona 45 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_05.2_AW-GD_EHD): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Blok Hotblok: zamienna X: x 240 konstrukcja warstwowa 1) Y:0.128 Blok Hotblok: ekwiwalent przewodności cieplnej 2) Element wieńca 3) Wieniec żelbetowy x240 Tynk wewnętrzny Jastrych Izolacja akustyczna Strop Model Temperatura o C Wykres izotermiczny 1 2) 3) patrz rozdz. 3.1 patrz rozdz patrz rozdz. 3.2

46 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona 46 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_05.2_AW-GD_EHD): Projekt: Hotblok Detal: HB_05.2_AW-GD_EHD Przyłącze: Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej (strop filigranowy) Opis Symbol Wartość parametru Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w Rsi 0.13 (m2k)/w poziomie Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) U kw Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 18.3 C zewnętrznej 10 C Brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych W połączeniu stwierdzono występowanie mostka termicznego. Współczynnik strat z mostka cieplnego odnoszący się do wymiarów zewnętrznych Ψ a musi być uwzględniony podczas określania zapotrzebowania na energię cieplną.

47 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona Połączenie ściany wewnętrznej z zewnętrzną Skrót oznaczenia: HB_07_AW-IW HOTBLOK System budowlany dla domów pasywnych. Połączenie ściany wewnętrznej z zewnętrzną Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy Płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Tynk wewnętrzny 3. Tynk zewnętrzny 4. Beton komórkowy 5. Połączenie muru Ściana zewnętrzna: Materiał D [mm] A [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 * patrz rozdz Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

48 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 48 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_07_AW-IW): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Keramzyt x 240 Izolacja termiczna Tynk wewnętrzny Beton komórkowy Model Temperatura o C Wykres izotermiczny

49 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 49 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_07_AW-IW): Projekt: Detal: Przyłącze: HotbIok HB_07_AW-IW Połączenie ściany wewnętrznej i zewnętrznej Opis Symbol Parametr Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w poziomie Rsi 0.13 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) U kw Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 18.7 C zewnętrznej 10 C brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Produkty spełniające wymagania domu pasywnego Połączenie certyfikowane Dr. Wolfgang Feist

50 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Połączenia dachu 10.1 Połączenie dachu na krawędzi szczytowej dachu Skrót oznaczenia: HB_01_AW-DA_OR System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych. Połączenie dachu na krawędzi szczytowej dachu Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Blacha dachowa 3. Warstwa podziałowa 4. Szalunek drewniany 5. Kontrłaty 6. Krokwie 7. Płyta PCV 8. Blacha wykończeniowa połaci szczytowej 9. Zamocowanie 10. Izolacja termiczna z włókna mineralnego 11. Płyta gipsowo-kartonowa 12. Tynk wewnętrzny 13. Tynk zewnętrzny 14. Zaprawa cienkowarstwowa 15. Folia dyfuzyjna 16. Paroziolacja klejona 17. Fuga uszczelniająca elastyczna 18. Uchwyty 19. Izolacja termiczna na krokwiach Płaszczyzna szczelna dla powietrza Ściana zewnętrzna: Materiał D [mm] A [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 * patrz rozdz Dach dwuspadowy: Materiał D [mm] A [W/mK] Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 0,25 Folia 0,2 0,50 Izolacja termiczna z włókna 150 0,042 mineralnego Krokwie dachowe 150 0,13 Izolacja termiczna z włókna 250 0,04 mineralnego Folia spodnia 0,2 0,50 Kontrłaty 50 0,13 Szalunek drewniany 25 0,13 Folia spodnia 0,2 0,50 Blacha 0,2 50,0 Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

51 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 51 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_01_AW-DA_OR): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Blok Hotblok: zamienna konstrukcja warstwowa 1) Blok Hotblok: ekwiwalent przewodności cieplnej 2) X:0.059 Y: x Tynk wewnętrzny Izolacja termiczna na krokwiach Izolacja termiczna między krokwiami 3) Płyta gipsowo-kartonowa Krokwie drewniane x150 Model Temperatura o C Wykres izotermiczny 1 2) patrz rozdz. 3.1 patrz rozdz ) patrz rozdz

52 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 52 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_01_AW-DA_OR): Projekt: Detal: Przyłącze: Hotblok HB_01_AW-DA_OR Połączenie dachu na krawędzi szczytowej dachu Opis Symbol Parametr Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w Rsi 0.13 (m2k)/w poziomie Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) Dach dwuspadowy: standardowy U kw 0.11 W/(m2K) Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 17.1 C zewnętrznej 10 C brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Produkty spełniające wymagania domu pasywnego Połączenie certyfikowane Dr. Wolfgang Feist

53 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona Połączenie dachu od strony okapu Skrót oznaczenia: HB_02_AW-DA_TR System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych. Połączenie dachu od strony okapu Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Strop 3. Izolacja akustyczna 4. Jastrych 5. Warstwa wierzchnia podłogi 6. Folia 7. Tynk wewnętrzny pociągnięty do poziomu podłogi surowej 8. Tynk zewnętrzny 9. Izolacja cieplna wieńca 10. Wieniec 11. Rygiel 12. Krokwie dachowe 13. Murłata 14. Izolacja termiczna 15. Płyta gipsowo-kartonowa 16. Taśma klejąca z akylatu 17. Paroizolacja 18. Taśma uszczelniająca fugi 19. Izolacja termiczna na krokwiach 20. Uchwyty 21. Belka okapowa 22. Beton komórkowy Ściana zewnętrzna: Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 * patrz rozdz Dach dwuspadowy: Materiał D [mm] λ [W/mK] Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 0,25 Folia 0,2 0,50 Izolacja termiczna z włókna 150 0,042 mineralnego Krokwie dachowe 150 0,13 Izolacja termiczna z włókna 250 0,04 mineralnego Folia spodnia 0,2 0,50 Kontrłaty 50 0,13 Szalunek drewniany 25 0,13 Folia spodnia 0,2 0,50 Blacha 0,2 50,0 Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

54 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona 54 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_02_AW-DA_TR): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Blok Hotblok: zamienna X: x 240 konstrukcja warstwowa 1) Y:0.128 Blok Hotblok: ekwiwalent przewodności cieplnej 2) Tynk wewnętrzny Izolacja termiczna na krokwiach Izolacja termiczna między krokwiami 3) Element wieńca 4) Nadproże nośne 4) Beton komórkowy Izolacja Płyta gipsowo-kartonowa Model Temperatura o C Wykres izotermiczny 1 patrz rozdz ) patrz rozdz ) patrz rozdz ) patrz rozdz )

55 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 55 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_02_AW-DA_TR): Projekt: Hotblok Detal: HB_02_AW-DA_TR Przyłącze: Połączenie dachu na okapie Opis Symbol Parametr Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe st. C Temperatura wewnętrzna ϑi st. C Temperatura podłoża ϑg 5.00 st. C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w Rsi 0.13 (m2k)/w poziomie Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) Dach dwuspadowy: standardowy U kw 0.11 W/(m2K) Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 17.9 st. C zewnętrznej 10 C brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Produkty spełniające wymagania domu pasywnego Połączenie certyfikowane Dr. Wolfgang Feist

56 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona Połączenie z dachem płaskim w formie attyki Skrót oznaczenia: HB_06_AW-FD_ATT System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych. Połączenie z dachem płaskim w formie attyki Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy Płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Strop 3. Izolacja 4. Warstwa spadkowa 5. Izolacja termiczna z włókna mineralnego 6. Uszczelnienie dachu 7. Tynk wewnętrzny 8. Tynk zewnętrzny 9. Izolacja cieplna wieńca 10. Wieniec 11. Paroizolacja 12. Płyta betonowa 13. Rygiel Ściana zewnętrzna: Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 patrz rozdz Dach płaski: Materiał D [mm] λ [W/mK] Uszczelnienie dachu 10 0,18 Izolacja termiczna z włókna 250 0,04 mineralnego Izolacja 100 0,04 Paroizolacja 0,2 0,50 Warstwa wyrównująca ,30 Strop 210 2,10 Tynk wewnętrzny 10 0,82 Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

57 Passivhaus System budowlany Institut HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 57 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_06_AW-FD_ATT): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Blok Hotblok: zamienna konstrukcja warstwowa 1) Blok Hotblok: ekwiwalent przewodności cieplnej 2) X:0.059 Y: x Element wieńca 3) Wieniec żelbetowy x240 Strop filigranowy Tynk wewnętrzny Izolacja Izolacja Warstwa wyrównująca Listwa wykończeniowa 3) Temperatura o C Model Wykres izotermiczny 1 2) 3) patrz rozdz. 3.1 patrz rozdz patrz rozdz. 3.2

58 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 58 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_06_AW-FD_ATT): Projekt: Detal: Przyłącze: Hotblok HB_06_AW-FD_ATT Połączenie z dachem płaskim w formie attyki Opis Symbol Parametr Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Ψa 0.01 W/(mK) Temperatura zewnętrzna ϑe st. C Temperatura wewnętrzna ϑi st. C Temperatura podłoża ϑg 5.00 st. C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w Rsi 0.13 (m2k)/w poziomie Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) Dach płaski: standardowy U kw 0.11 W/(m2K) Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 17.3 st. C zewnętrznej 10 C brak mostka termicznego? Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a : Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Potwierdzony brak mostka termicznego w połączeniu. Produkty spełniające wymagania domu pasywnego Połączenie certyfikowane Dr. Wolfgang Feist

59 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Połączenia okna 11.1 Połączenie okna w ścianie zewnętrznej - krawędź dolna Skrót oznaczenia: HB_11_AW-FE_UN HOTBLOK System budowlany dla domów pasywnych. Połączenie okna w ścianie zewnętrznej, krawędź dolna Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Okno 3. Parapet 4. Parapet zewnętrzny 5. Beton 6. Izolacja termiczna (XPS) 7. Tynk wewnętrzny 8. Tynk zewnętrzny 9. Pianka 10. Naprężana taśma uszczelniająca 11. Taśma klejąca z kauczuku butylowego 12. Taśma klejąca dwustronna tynkowana 13. Element do mocowania Ściana zewnętrzna: Okno: Materiał D [mm] A [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 Rama okienna spełniająca wymagania domu pasywnego : patrz rozdz ) 3) patrz rozdz. 3.1 patrz rozdz patrz rozdz. 3.2 Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

60 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 60 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_11_AW-FE_UN): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Blok Hotblok: zamienna X: x 240 konstrukcja warstwowa 1) Y:0.128 Blok Hotblok: ekwiwalent przewodności cieplnej 2) Tynk wewnętrzny Beton x80 Izolacja x90 Parapet z drewna Element parapetu okna 3) Model Rama okienna spełniająca wymagania domu pasywnego Temperatura o C Wykres izotermiczny 1) patrz rozdz ) patrz rozdz ) patrz rozdz. 3.2

61 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona 61 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_11_AW-FE_UN): Projekt: Hotblok Detal: HB_11_AW-FE_UN Przyłącze: Ściana zewnętrzna i okno krawędź dolna Opis Symbol Wartość parametru Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Uw, w stanie zamontowany m 0.85 W/(m 2 K) Temperatura zewnętrzna ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m 2 K)/W Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny (AW, Rsi 0.13 (m 2 K)/W wentylowany) Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny (AW, Rsi 0.10 (m2k)/w wentylowany) Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w Rsg 0.13 (m2k)/w poziomie Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Uw, w stanie zamontowany m 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu ϑe 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) U kw Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 13.3 C zewnętrznej 10 C Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψa: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Uwaga Instytut Passivhaus Institut: - Rama okienna montowana jest do ściany murowanej specjalnymi kątownikami ze stali Z (punktowo, odstęp osiowy = 600 mm) z ochroną przeciwkorozyjną. Wpływ mostka termicznego kątownika został uwzględniony podczas obliczania mostka termicznego.

62 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Połączenie okna w ścianie zewnętrznej, krawędź boczna Skrót oznaczenia: HB_12_AW-FE_ST HOTBLOK System budowlany dla domów pasywnych. Połączenie okna w ścianie zewnętrznej, krawędź boczna Rysunek konstrukcyjny - przekrój poziomy płaszczyzna szczelna powietrza dla Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Tynk zewnętrzny 3. Tynk wewnętrzny 4. Gotowa listwa ze styropianu 5. Pianka 6. Taśma klejąca dwustronna tynkowana Okno: Ściana zewnętrzna: Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 Rama okienna spełniająca wymagania domu pasywnego U f 0.75 W/(m 2 K) U g = 0.70 W/(m 2 K) Ψ g W/(mK) patrz rozdz Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

63 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona 63 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_12_AW-FE_ST): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Keramzyt x420 Izolacja termiczna Tynk wewnętrzny Izolacja Model Rama okienna spełniająca wymagania domu pasywnego. Uf 0.75 W/(m²K) Ug = 0.70 W/(m²K) Ψg W/(mK) Temperatura o C Wykres izotermiczny

64 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona 64 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_12_AW-FE_ST): Projekt: Hotblok Detal: HB_12_AW-FE_ST Przyłącze: Ściana zewnętrzna i okno krawędź boczna Opis Symbol Wartość parametru Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Uw, w stanie zamontowanym 0.85 W/(m2K) temperatury zewnętrznej ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny (AW, Rse 0.13 (m2k)/w wentylowany) Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny (AW, Rsi 0.10 (m2k)/w wentylowany) Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w poziomie Rsi 0.13 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 16.0 C zewnętrznej 10 C Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a : Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Uwaga Instytut Passivhaus Institut: - Rama okienna montowana jest do ściany murowanej na specjalnej szynie montażowej (punktowo, odstęp osiowy = 600 mm) z ochroną przeciwkorozyjną. Wpływ mostka termicznego szyny montażowej został uwzględniony podczas obliczania mostka termicznego.

65 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Połączenie okna w ścianie zewnętrznej, krawędź górna Skrót oznaczenia: HB_13_AW-FE_OB HOTBLOK System budowlany dla domów pasywnych. Połączenie okna w ścianie zewnętrznej, krawędź górna Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Tynk zewnętrzny 3. Tynk wewnętrzny 4. Gotowa listwa ze styropianu 5. Pianka 6. Taśma klejąca dwustronna tynkowana Ściana zewnętrzna: Okno: Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 Rama okienna spełniająca wymagania domu pasywnego. U f 0.75 W/(m 2 K) U g = 0.70 W/(m 2 K) Tg W/(mK) * patrz rozdz Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki.

66 Passivhaus System budowlany Institut HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 66 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_13_AW-FE_0B): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Tynk zewnętrzny Bloczek Hotblok zamienna konstrukcja warstwowa 1) x: y: x 240 Model Bloczek Hotblok: ekwiwalent przewodności cieplnej 2) Tynk wewnętrzny Nadproże nośne 4) Element nadproża okna 3) Izolacja Rama okienna spełniająca wymagania domu pasywnego. Uf 0.75 W/(m²K) Ug = 0.70 W/(m²K) Ψg W/(mK) Temperatura o C Wykres izotermiczny 1 2) 3) patrz rozdz. 3.1 patrz rozdz patrz rozdz. 3.2

67 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona 67 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_13_AW-FE_OB): Projekt: Hotblok Detal: HB_13_AW-FE_OB Przyłącze: Ściana zewnętrzna i okno krawędź górna Opis Symbol Wartość parametru Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego Uw, w stanie zamontowanym 0.85 W/(m2K) temperatury zewnętrznej ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny (AW, Rse 0.13 (m2k)/w wentylowany) Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny (AW, Rsi 0.10 (m2k)/w wentylowany) Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w Rsi 0.13 (m2k)/w poziomie Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Ściana zewnętrzna: standardowa U AW 0.14 W/(m2K) Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 17.1 C zewnętrznej 10 C Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a: Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych

68 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona Połączenie okna, płyta podłogowa i drzwi balkonowe Skrót oznaczenia: HB_14_AW-FE_FT HOTBLOK System budowlany dla domów pasywnych. Połączenie okna, płyta podłogowa i drzwi balkonowe Rysunek konstrukcyjny - przekrój pionowy Płaszczyzna szczelna dla powietrza Legenda: 1. Bloczek Hotblok 2. Nadproże 3. Izolacja cieplna nadproża 4. Warstwa wierzchnia podłogi 5. Drzwi wejściowe 6. Warstwa wierzchnia podłogi 7. Jastrych 8. Uszczelnienie 9. Płyta betonowa 10. Warstwa żwiru 11. Izolacja termiczna 12. Zaprawa cienkowarstwowa 13. Izolacja cieplna wieńca 14. Ściana piwnicy 15. Rygiel 16. Strop 17. Paroizolacja 18. Taśma elastyczna klejąca 19. Uszczelka elastyczna 20. Uszczelka elastyczna okna 21. Tynk wewnętrzny 22. Pianoszkło 23. Tynk 24. Gotowa listwa ze styropianu 25. Kątownik mocujący Ściana zewnętrzna: Materiał D [mm] λ [W/mK] Tynk wewnętrzny 10 0,82 Blok Hotblok 420 0,059* Tynk zewnętrzny 10 0,82 * patrz rozdz Bloczki budowlane systemu Hotblok nie posiadają dopuszczenia nadzoru budowlanego na rynek niemiecki. Rama okienna spełniająca wymagania domu pasywnego. Uf 0.75 W/(m²K) Ug = 0.70 W/(m²K) Ψg W/(mK) Płyta podłogowa: Materiał D [mm] A [W/mK] Warstwa wierzchnia podłogi 10 0,82 Jastrych 50 1,40 Okno: 50 0,04 Izolacja akustyczna Paroizolacja 0,2 0,50 Płyta betonowa 120 2,10 Izolacja termiczna 200 0,039 Warstwa żwiru 10 0,82

69 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 69 Graficzne przedstawienie wyników dla (HB_14_AW-FE_FT): Materiał λ W/(mK) Wymiary mm Element wieńca 3) Wieniec żelbetowy x240 Tynk wewnętrzny Jastrych Izolacja akustyczna Strop Izolacja Ściana murowana Pianoszkło x240 Podłoże Listwa 1) Model Temperatura o C Wykres izotermiczny 1 patrz rozdz. 3.2

70 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnych Strona 70 Wynik obliczeń wg normy DIN EN ISO (HB_14_AW-FE_FT): Projekt: Hotblok Detal: HB_14_AW-FE_FT Przyłącze: Drzwi balkonowe Opis Symbol Wartość parametru Jednostka Wartości wyjściowe Wartość graniczna dla mostka termicznego 0.85 W/(m2K) Uw, w stanie zamontowanym temperatury zewnętrznej ϑe C Temperatura wewnętrzna ϑi C Temperatura podłoża ϑg 5.00 C Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny Rse 0.04 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny (AW, Rse 0.13 (m2k)/w wentylowany) Opór przejmowania ciepła, zewnętrzny (AW, Rsi 0.10 (m2k)/w wentylowany) Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny Rsi 0.10 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w Rsi 0.13 (m2k)/w poziomie Opór przejmowania ciepła, wewnętrzny, w dół Rsi 0.17 (m2k)/w Opór przejmowania ciepła, w podłożu Rsg 0.00 (m2k)/w Współczynnik przenikania ciepła Strop piwnicy (strop filigranowy): standardowy U AW 0.15 W/(m2K) Wyniki Różnica temperatur referencyjnych Δϑ 30 K Liniowy współczynnik strat mostka termicznego Ψa W/(mK) Minimalna temperatura powierzchniowa dla temp. ϑmin 14.0 C zewnętrznej 10 C Współczynnik temperaturowy dla R si = 0.25 m 2 K/W frsi= Ψ a : Współczynnik strat dla mostków termicznych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych Uwaga Instytut Passivhaus Institut: - Rama okienna montowana jest do elementu wieńca za pomocą kątownika (punktowo, odstęp osiowy = 600 mm) z ochroną przeciwkorozyjną. Wpływ mostka termicznego kątownika został uwzględniony podczas obliczania mostka termicznego. - Odpowiednie wyjście możliwe jest przez element parapetowy. Element ten mocowany jest do elementu wieńca i znajduje się na warstwie zewnętrznej podłogi tarasu. - Obliczona wartość montażowa Psi może być stosowana wyłącznie w zakresie montażowym okna lub w zakresie otworu okiennego jako "kombinowany" współczynnik strat z mostku termicznego (montaż okna wraz z obróbką cokołu) (patrz również rozdz. 6).

71 Passivhaus Institut System budowlany HOTBLOK dla domów pasywnychstrona Zestawienie całkowitych wartości współczynnika U dla zamontowanych okien SOV_F1_MB-WDVS Uw,w stanie zamontowanym [W/(m²K)] Zamontowana rama okienna w ścianie zewnętrznej 0.85 Murek podokienny Ościeżnica Nadproże ISOV_F2_MB-WDVS Uw,w stanie zamontowanym [W/(m²K)] Zamontowana rama okienna - drzwi balkonowe 0.84 Drzwi balkonowe Ościeżnica Nadproże Połączenia okienne nie mają mostków termicznych. Produkty spełniające wymagania domu pasywnego Połączenie certyfikowane Dr. Wolfgang Feist

Dokumenty referencyjne:

Dokumenty referencyjne: 1 Wyznaczenie liniowych współczynników przenikania ciepła, mostków cieplnych systemu IZODOM. Obliczenia średniego współczynnika przenikania ciepła U oraz współczynnika przewodzenia ciepła λeq dla systemów

Bardziej szczegółowo

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm Ściana zewnętrzna stykająca się z powietrzem zewnętrznym ściana dwuwarstwowa (ti>16 C) w budynku jednorodzinnym tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

MOSTKI TERMICZNE. mostki termiczne a energochłonność budynku. Karolina Kurtz dr inż., arch.

MOSTKI TERMICZNE. mostki termiczne a energochłonność budynku. Karolina Kurtz dr inż., arch. MOSTKI TERMICZNE Karolina Kurtz dr inż., arch. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG, MOSTÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 mostki termiczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA STRONA 1 NZF-02269/17/Z00NZF z dnia 10.11.2017 r. Ocena izolacyjności cieplnej zestawu montażowego dla stolarki otworowej w budownictwie energooszczędnym i pasywnym z wykorzystaniem segmentowych elementów

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR

CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR Uwaga każdy Stan GreMagor stanowi osobną pozycję cenową. Ceny mogą ulec zmianie precyzyjna kalkulacja jest dokonywana na podstawie projektu

Bardziej szczegółowo

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U . PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys.. Ściana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIE Z BADANIA Tłumaczenie z języka niemieckiego. Miarodajna jest niemiecka wersja oryginalna Wnioskodawca: HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-9913 Abfaltersbach Nr. 125 Treść wniosku:

Bardziej szczegółowo

CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR

CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR Uwaga każdy Stan GreMagor stanowi osobną pozycję cenową. Ceny mogą ulec zmianie precyzyjna kalkulacja jest dokonywana na podstawie projektu

Bardziej szczegółowo

CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR

CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR Uwaga każdy Stan GreMagor stanowi osobną pozycję cenową. Ceny mogą ulec zmianie precyzyjna kalkulacja jest dokonywana na podstawie projektu

Bardziej szczegółowo

FERMACELL Vapor Stawia czoło czasowi i kosztom

FERMACELL Vapor Stawia czoło czasowi i kosztom FERMACELL Vapor Stawia czoło czasowi i kosztom www.fermacell.pl Jeśli czas nagli, a koszty stają się uciążliwe: FERMACELL Vapor warte zastosowania w budownictwie drewnianym Szczelność powłoki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ISOVER DACH PŁASKI Omówienie rozwiązań REVIT

ISOVER DACH PŁASKI Omówienie rozwiązań REVIT ISOVER DACH PŁASKI Omówienie rozwiązań REVIT Rozwiązania dachu płaskiego z izolacją termiczną z wełny mineralnej ISOVER zostały podzielone na dwie grupy i zestawione w pliku ISOVER_Dach płaski. Plik zawiera

Bardziej szczegółowo

Podkład podokienny "ISOBLAT"

Podkład podokienny ISOBLAT Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o. ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna) Typy wyrobów: Przekroje

Bardziej szczegółowo

Budynek pasywny w Wólce pod Warszawą nowoczesne rozwiązania instalacyjne i budowlane.

Budynek pasywny w Wólce pod Warszawą nowoczesne rozwiązania instalacyjne i budowlane. Budynek pasywny w Wólce pod Warszawą nowoczesne rozwiązania instalacyjne i budowlane. Cezary Sankowski Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Sp z o.o Gdańsk ul. Homera 57 pibp@pibp.pl Budynek pasywny w

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji

Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji Mostek cieplny zdefiniowano w normie PN EN ISO 10211-1 jako część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA

BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA Współczynnik przenikania ciepła (p. 1.1 i 3.1 ćwiczenia projektowego) Rozkład temperatury w zadanej przegrodzie (p. 1.2 ćwiczenia projektowego) Współczynnik przenikania ciepła ściany

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR

CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR CADA CASA SP. Z O.O. SYSTEM GREMAGOR CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR Uwaga każdy Stan GreMagor stanowi osobną pozycję cenową. Oznacza to, że poszczególne ceny nie sumują

Bardziej szczegółowo

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips najłatwiejszy i najszybszy w montażu system zabudowy wnętrz RIGISTIL System mocowania płyt g-k Rigips Zabudowa poddasza RIGISTIL to opatentowany przez Rigips system ryflowanych profili metalowych i wieszaków

Bardziej szczegółowo

Przenikanie ciepła obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości

Przenikanie ciepła obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości 10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 1 Definicja ciepła Ciepło jest to forma energii przekazywana między dwoma układami (lub układem i

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE dr inż. Andrzej Dzięgielewski 1 OZNACZENIA I SYMBOLE Q - ciepło, energia, J, kwh, (kcal) Q - moc cieplna, strumień ciepła, J/s, W (kw), (Gcal/h) OZNACZENIA I SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

COLORE budynek energooszczędny

COLORE budynek energooszczędny Analiza zużycia energii cieplnej budynku COLOE przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu na tle budynku referencyjnego (wg WT 2008) Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191 z 18.10.2007,

Bardziej szczegółowo

CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR

CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR CADA CASA SP. Z O. O. właściciel innowacyjnego systemu GREMAGOR Aktualizacja oferty: 08.11.2016 Uwaga każdy Stan GreMagor stanowi osobną pozycję cenową. Oznacza to, że poszczególne ceny nie sumują się

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek 19 lipca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do oceny budynku: projekt budowlany (zweryfikowany projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

THERMANO WIĘCEJ NIŻ ALTERNATYWA DLA WEŁNY I STYROPIANU

THERMANO WIĘCEJ NIŻ ALTERNATYWA DLA WEŁNY I STYROPIANU THERMANO WIĘCEJ NIŻ ALTERNATYWA DLA WEŁNY I STYROPIANU Thermano to rewolucja na rynku termoizolacji. Jedna płyta prawie dwukrotnie lepiej izoluje termicznie niż styropian czy wełna mineralna o tej samej

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS XPS SYNTHOS XPS PRIME SYNTHOS XPS PRIME S Pianka polistyrenowa wytłaczana / Polistyren ekstrudowany

SYNTHOS XPS SYNTHOS XPS PRIME SYNTHOS XPS PRIME S Pianka polistyrenowa wytłaczana / Polistyren ekstrudowany SYNTHOS XPS SYNTHOS XPS PRIME SYNTHOS XPS PRIME S Pianka polistyrenowa wytłaczana / Polistyren ekstrudowany Strona 1 z 21 TABELE POMOCNICZE DO WYMIAROWANIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH - TERMOIZOLACJA Z UŻYCIEM

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS XPS SYNTHOS XPS PRIME G SYNTHOS XPS PRIME S SYNTHOS XPS PRIME D Pianka polistyrenowa wytłaczana / Polistyren ekstrudowany

SYNTHOS XPS SYNTHOS XPS PRIME G SYNTHOS XPS PRIME S SYNTHOS XPS PRIME D Pianka polistyrenowa wytłaczana / Polistyren ekstrudowany SYNTHOS XPS SYNTHOS XPS PRIME G SYNTHOS XPS PRIME S SYNTHOS XPS PRIME D Pianka polistyrenowa wytłaczana / Polistyren ekstrudowany Strona 1 z 20 TABELE POMOCNICZE DO WYMIAROWANIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH -

Bardziej szczegółowo

do 70 kwh/m 2 rok do 40 kwh/m 2 rok

do 70 kwh/m 2 rok do 40 kwh/m 2 rok Nasza oferta: Arkada Domy Energooszczędne oferuje budowę domów: Energooszczędnych o E A do 70 kwh/m 2 rok Niskoenergetycznych o E A do 40 kwh/m 2 rok Pasywnych o E A do 15 kwh/m 2 rok Domy budowane wg

Bardziej szczegółowo

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach 2 SCHÖCK ISOKORB NOŚNY ELEMENT TERMOIZOLACYJNY KXT50-CV35-H200 l eq = 0,119 [W/m*K] Pręt sił poprzecznych stal nierdzewna λ = 15 W/(m*K) Pręt

Bardziej szczegółowo

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO 13788 1 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów

Bardziej szczegółowo

Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia

Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia Opis przegrody Nazwa przegrody Typ przegrody Dach bez ocieplenia Strop nad ostatnią kondygnacją Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) Materiał λ

Bardziej szczegółowo

GRANICE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

GRANICE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI GRANICE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI czyli jakie będzie budownictwo? energooszczędne?, pasywne? zero-energetyczne? czy racjonalne. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Katalog mostków cieplnych dla systemu do montażu w warstwie ocieplenia illbruck

Katalog mostków cieplnych dla systemu do montażu w warstwie ocieplenia illbruck Stan na dzień: 12.06.2015 r. Roland Steinert, BAUWERK Biuro inżynierskie o profilu fizyki budowlanej Jacek Goehlmann i Wolfram Kommke, Zespół ds. planowania połączeń Katalog mostków cieplnych dla systemu

Bardziej szczegółowo

System poszerzeń ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego MODULOTHERM

System poszerzeń ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego MODULOTHERM Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o. ul. Jana Kasprowicza 21 lok.2, 58-300 Wałbrzych ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna) Typy wyrobów: przekrój ramy

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie

Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie Data wprowadzenia: 07.06.2018 r. Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi) powstają w wyniku połączenia przegród budynku jako naruszenie

Bardziej szczegółowo

Typy wyrobów: podwalina ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego - KLINARYT

Typy wyrobów: podwalina ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego - KLINARYT Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o. ul. Jana Kasprowicza 21 lok.2, 58-300 Wałbrzych ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna) Typy wyrobów: podwalina

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Aktualne wymagania wartości U(max) wg WT dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. od 1 stycznia 2017 r.

Tabela 1. Aktualne wymagania wartości U(max) wg WT dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. od 1 stycznia 2017 r. Przykłady obliczenia wartości współczynników przenikania ciepła U C 1. Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa 2. Ściana wewnętrzna między piwnicą ogrzewaną a nieogrzewaną 3. Połać dachowa (przegroda niejednorodna)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII Dziennik Ustaw 31 Poz. 2285 Załącznik nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. Izolacyjność cieplna przegród 1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ - OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZENIKANIA CIEPŁA

OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ - OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZENIKANIA CIEPŁA Należy zwrócić uwagę na akt, że większość wykonawców podaje wyliczoną przez siebie grubość izolacji termicznej i porównuje jej współczynnik przenikania ciepła z wartością 0,5 /(m K). Jest to błąd, gdyż

Bardziej szczegółowo

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW 8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW dobra izolacja akustyczna wysoka paroprzepuszczalność produkt niepalny wysoka kompresja odporny na grzyby, pleśń dobra izolacja cieplna Doskonała izolacja termiczna UNI-MATA!

Bardziej szczegółowo

U=0,15. System ścian jednowarstwowych

U=0,15. System ścian jednowarstwowych U=0,15 Przełom w budownictwie System ścian jednowarstwowych oszczędność czasu oszczędność ciepła oszczędność w eksploatacji oszczędność kosztów najniższy współczynnik izolacyjności U=0,15 Przełom w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ELEMENTÓW BUDYNKU PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZYSTE: ŚCAINY, DACH,. PRZEGRODY PRZEŹROCZYSTE : SZYBY, OKNA WENTYLACAJ ENERGOOSZCZĘDNA MIEJSCOWA EFEKTYWNE ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNE

Bardziej szczegółowo

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U 3. PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys..

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ ROZWIĄZAŃ PODŁÓG NA GRUNCIE W BUDYNKACH ZE ŚCIANAMI JEDNOWARSTWOWYMI

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ ROZWIĄZAŃ PODŁÓG NA GRUNCIE W BUDYNKACH ZE ŚCIANAMI JEDNOWARSTWOWYMI Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 1(19) 2017, s. 61-66 DOI: 10.17512/bozpe.2017.1.09 Paula SZCZEPANIAK, Hubert KACZYŃSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane 1 INSTRUKCJA MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną

Bardziej szczegółowo

Typy wyrobów: podwalina ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego - KLINARYT

Typy wyrobów: podwalina ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego - KLINARYT Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o. ul. Jana Kasprowicza 21 lok.2, 58-300 Wałbrzych ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna) Typy wyrobów: podwalina

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

4.3. Katalog szczegółów budowlanych

4.3. Katalog szczegółów budowlanych 4. 4.3. Katalog szczegółów budowlanych 119 4. JAK PROJEKTOWAĆ BUDYNKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO? 4.3.1. Detale ścian 4.3.1.1. Detal przyziemia ściany jednorodnej LEGENDA: 1 ściana zewnętrzna z bloczków z betonu

Bardziej szczegółowo

Karty mostków cieplnych

Karty mostków cieplnych Karty mostków cieplnych Wybrane rozwiązania redukujące wpływ mostków na efektywność energetyczną budynku 0.. -0. -. -. -. 8 8. 8.8. -. -8..-. 7.9-9. 8.8 Wprowadzenie Projektowanie przegród z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania cieplnego budynków

Podstawy projektowania cieplnego budynków Politechnika Gdańsk Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Podstawy projektowania cieplnego budynków Zadanie projektowe Budownictwo Ogólne, sem. IV, studia zaoczne ETAP I Współczynnik przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY?

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY? CIEPŁY MONTAŻ OKIEN CZY TO SIĘ OPŁACA? DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY? Izolacja okien jest niezwykle ważną kwestią w energooszczędnym budownictwie. Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm OPIS OBIEKTU: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonu z izolacyjną przerwą powietrzną ok. 3 cm między materiałami. Od środka tynk cementowo -

Bardziej szczegółowo

Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane

Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane Około trzydzieści lat temu w Polsce upowszechniły się techniki zagospodarowywania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO OPRACOWANIE: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wielorodzinnego przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego 6 w Złocieńcu OCIEPLENIE STROPODACHU OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.5. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścian zewnętrznych Ściana jest przegrodą oddzielającą

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Płyty ścienne wielkoformatowe

Płyty ścienne wielkoformatowe Energooszczędny system budowlany Płyty ścienne wielkoformatowe TERMALICA SPRINT ZBROJONE PŁYTY Z BETONU KOMÓRKOWEGO PRZEZNACZONE DO WZNOSZENIA ŚCIAN W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH I KOMERCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Łódź, ul.narutowicza 137 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Uprawnienia 3. Przynależność do izby II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane ogólne 2. Projekt docieplenia stropodachu 3.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 Kajetan Woźniak BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki

Bardziej szczegółowo

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop. 2015 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń Przedmowa XIII XVII 1. Procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 163,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RSP Rubber System Polska

SYSTEMY RSP Rubber System Polska SYSTEMY RSP Rubber System Polska - RSP WF System mocowania okien w ścianach dwuwarstwowych - RSP WFV System mocowania okien w okładzinach wentylowanych i ścianach 3 warstwowych - RSP 40 System mocowania

Bardziej szczegółowo

oraz płyty i gięte elementy fasadowe wykonane z włóknobetonu

oraz płyty i gięte elementy fasadowe wykonane z włóknobetonu Opracowanie: dr inż. Teresa Rucińska W ofercie firma Stahlton proponuje innowacyjne elementy rozwiązujące problem mostków termicznych. Są to m.in.: cokołowe pustaki izolacyjne ISOMUR Plus ocieplone podokienniki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 165,65 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY KGProjekty www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 Kompleksowa Dokumentacja Budowlana PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Forma opracowania: Obiekt: Adres: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka projektowa:

Bardziej szczegółowo

Co nowego w CERTO. nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008)

Co nowego w CERTO. nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008) Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.2 naleŝą: 1. Obliczanie współczynników redukcyjnych b tr przyległych stref nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008) 2. Estymator współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO 13788 1 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO 13788 1 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów

Bardziej szczegółowo

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality.

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality. Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D Wady budowlane wywołane błędami projektowymi lub montażowymi Wady budowlane wywołane błędami projektowymi

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce

Bardziej szczegółowo

Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach

Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach Opis przegrody Nazwa przegrody Typ przegrody Położenie przegrody Kierunek przenikania ciepła Stropodach Stropodach tradycyjny Przegroda zewnętrzna w górę Warstwy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU. NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Nawojowa

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU. NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Nawojowa 1 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 33-335, Nawojowa NAZWA INWESTORA: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Przegrody przezroczyste a jakość energetyczna budynku - Energooszczędne okno PVC. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami

Przegrody przezroczyste a jakość energetyczna budynku - Energooszczędne okno PVC. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami Przegrody przezroczyste a jakość energetyczna budynku - Energooszczędne okno PVC Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami Winergetic Premium Passive Czym jest dzisiejsze okno? Funkcje jakie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PARAMETRÓW LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO W WYBRANYM WĘŹLE BUDOWLANYM

ANALIZA PARAMETRÓW LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO W WYBRANYM WĘŹLE BUDOWLANYM Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Adrian WASIL, Adam UJMA Politechnika Częstochowska ANALIZA PARAMETRÓW LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO W WYBRANYM WĘŹLE BUDOWLANYM The article describes

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA WYBRANYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH IV PIĘTRA ORAZ PODDASZA BUDYNKU DOMU ZDROJOWEGO W ŚWIERADOWIE ZDROJU

OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA WYBRANYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH IV PIĘTRA ORAZ PODDASZA BUDYNKU DOMU ZDROJOWEGO W ŚWIERADOWIE ZDROJU OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA WYBRANYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH IV PIĘTRA ORAZ PODDASZA BUDYNKU DOMU ZDROJOWEGO W ŚWIERADOWIE ZDROJU OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. PIOTR GOŁUB SPIS TREŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo