PROJEKTOWANIE OBUDOWY BUDYNKU ZE WZGLĘDU NA ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ZAGRZYBIENIA
|
|
- Aniela Brzezińska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (130) 2004 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (130) 2004 BADANIA I STUDIA - RESEARCH AND STUDIES Krzysztof Kasperkiewicz* PROJEKTOWANIE OBUDOWY BUDYNKU ZE WZGLĘDU NA ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ZAGRZYBIENIA Zagrzybienie mieszkań staje się w Polsce istotnym problemem. Warunkiem niezbędnym do wyeliminowania lub ograniczenia tego problemu jest zapewnienie właściwej jakości cieplnej przegród zewnętrznych budynków. W artykule przedstawiono metodę określania jakości cieplnej przegród zewnętrznych i ich połączeń za pomocą bezwymiarowego współczynnika temperaturowego przy zastosowaniu procedur obliczeniowych podanych w ustanowionych ostatnio normach PN-EN ISO 13788:2003 I PN-EN ISO :2002, Podano przykład obliczeniowy oraz przeanalizowano wpływ podwyższenia wilgotności względnej powietrza wewnętrznego, przerwania ciągłości warstwy izolacji cieplnej lub zmniejszenia jej grubości na powstanie warunków cieplno- -wilgotnościowych na powierzchni przegrody, sprzyjających rozwojowi grzybów pleśniowych. 1. Wprowadzenie Rozwój grzybów pleśniowych na wewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych jest zjawiskiem niepożądanym, przede wszystkim dlatego, że zarodniki grzybów pleśniowych stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, a ich grzybnia powoduje destrukcję materiałów budowlanych. Zagrzybienie przegród wewnętrznych występuje dość powszechnie w wielu krajach, także w tych, które charakteryzują się wysokim stopniem rozwoju gospodarczego, i dotyczy w znacznej mierze budynków mieszkalnych. Według najnowszych danych EHCS (English House Condition Survey) w Zjednoczonym Królestwie zagrzybieniem dotknięte jest 18% zasobów mieszkaniowych, czyli około 4 milionów mieszkań [1], W Niemczech szacuje się, ze zagrzybienie występuje w 10-35% zasobów mieszkaniowych [2], W Polsce nie ma oficjalnych danych statystycznych dotyczących liczby mieszkań, w których stwierdzono występowanie zagrzybienia. Z wykonywanych w Zakładzie Fizyki Cieplnej ITB ekspertyz (np. ekspertyz [3] i [4]) wynika, że grzyby pleśniowe pojawiają się przede wszystkim w nowych budynkach oraz * dr inż. - adiunkt w Zakładzie Fizyki Cieplnej ITB 3
2 w budynkach poddanych termomodernizacji, w których wymieniono stolarkę okienną i wprowadzono indywidualny system rozliczeń za ciepło. Liczba takich budynków wzrasta, a zatem jeśli nie będą podjęte wielokierunkowe działania przeciwdziałające powstawaniu zagrzybienia, należy się spodziewać wzrostu liczby przypadków zagrzybienia mieszkań. Powstawanie zagrzybienia na wewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych zależy od następujących czynników: niezależnych od projektanta budynku, jakimi są parametry klimatu zewnętrznego, ukształtowanych przez projektanta, do których zalicza się jakość cieplną elementów obudowy budynku oraz system ogrzewania i wentylacji pomieszczeń, od parametrów klimatu wewnętrznego. Projektowanie przegród zewnętrznych budynków ze względu na zapobieganie powstawaniu zagrzybienia polega na zapewnieniu takiego rozwiązania przegród oraz ich połączeń, które zabezpiecza przed powstaniem na ich powierzchniach wewnętrznych zagrzybienia, przy założonym w projekcie sposobie eksploatacji pomieszczeń. W celu zapewnienia w ten sposób rozumianej jakości cieplnej obudowy budynku nie wystarczy zaprojektowanie przegród zewnętrznych tak, aby były spełnione wymagania dotyczące maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła, lecz konieczne jest prawidłowe ocieplenie węzłów konstrukcyjnych powstających w miejscach połączeń tych przegród, polegające przede wszystkim na zachowaniu ciągłości warstwy izolacji cieplnej. 2. Określanie jakości cieplnej przegród zewnętrznych Tradycyjnie przyjmuje się, ze jakość cieplną przegrody określa się za pomocą oporu cieplnego lub współczynnika przenikania ciepła. Wielkości te odnoszą się do całej powierzchni przegrody, natomiast zagrzybienie występuje z reguły tylko na części przegrody, w związku z czym ani współczynnik przenikania ciepła, ani opór cieplny nie wystarczają do oceny jakości cieplnej przegrody ze względu na zagrożenie wystąpieniem zagrzybienia. Obecnie w większości krajów europejskich jakość cieplną przegrody określa się za pomocą bezwymiarowego współczynnika temperaturowego obliczanego z zależności (1) g d z i e : - minimalna temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody zewnętrznej, C, - temperatura środowiska wewnętrznego, :> C, - temperatura środowiska zewnętrznego, C. Pojęcie współczynnika temperaturowego zostało zdefiniowane w PN-EN ISO :1998 [5], Najistotniejszą właściwością tego współczynnika jest to, że można go stosować do oceny całej powierzchni wewnętrznej obudowy budynku, a zatem także do połączeń dwu lub więcej przegród. 4
3 Im wyższa wartość temperatury tym większa jest wartość współczynnika temperaturowego a ryzyko wystąpienia zagrzybienia lub kondensacji powierzchniowej mniejsze. Wymaganie dotyczące zabezpieczenia przed wystąpieniem tych zjawisk jest spełnione, jeśli wartość współczynnika jest większa od jego minimalnej wartości podanej w przepisach budowlanych lub normie narodowej. Taki sposób formułowania wymagań został przyjęty w wielu krajach europejskich, między innymi w Belgii, Zjednoczonym Królestwie, Francji, Niemczech, Holandii i Austrii. 3. Obliczanie minimalnej wartości współczynnika temperaturowego ze względu na niedopuszczenie do powstania zagrzybienia - według PN-EN ISO 13788:2003 Powszechność problemu zagrzybienia pomieszczeń w krajach wysoko rozwiniętych stała się przyczyną opracowania nowej metody obliczania wymaganej temperatury wewnętrznej powierzchni przegrody budowlanej w celu zabezpieczenia jej przed rozwojem grzybów pleśniowych. Metoda ta została podana w EN ISO 13788:2001, przetłumaczonej na język polski i ustanowionej jako norma polska w 2003 r. [6] Według tej metody czynnikiem powodującym powstanie zagrzybienia jest wysoka, przekraczająca 80% wilgotność powietrza stykającego się z powierzchnią przegrody, utrzymująca się przez dłuższy czas, tzn. przez co najmniej kilka dni. Z analiz teoretycznych wynika, że rozwój pleśni następuje w efekcie wystąpienia kondensacji kapilarnej w materiale, co ma miejsce przy wilgotności względnej otaczającego powietrza około 80% [7], Z tego względu do obliczeń przyjmuje się średnie miesięczne wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Procedura określania minimalnej dopuszczalnej temperatury wewnętrznej powierzchni przegrody przy której wilgotność względna powietrza stykająca się z przegrodą osiągnie 80%, została przedstawiona i zilustrowana przykładami w normie [6], Dodatkowego omówienia wymaga jedynie sposób przyjmowania w obliczeniach danych, które powinny odpowiadać polskim warunkom klimatycznym oraz warunkom eksploatacji pomieszczeń. Wielkościami charakteryzującymi klimat zewnętrzny są średnie miesięczne wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza zewnętrznego, reprezentatywne dla lokalizacji budynku. Wartości średniej miesięcznej temperatury w odniesieniu do 59 stacji meteorologicznych na terenie Polski zostały podane w załączniku B do PN-B-02025:2001 [8]. Wartości średniej miesięcznej wilgotności względnej powietrza zewnętrznego są obliczane w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, lecz dotychczas nie zostały opublikowane ani w normie, ani w innej publikacji. Stanowi to istotne ograniczenie praktycznego zastosowania normy [6j. Z analizy dostępnych danych [9] wynika, że dla większości obszaru Polski średnią wilgotność względną powietrza zewnętrznego w miesiącach, w których występują najniższe wartości temperatury zewnętrznej, miarodajne do obliczeń tzn. w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym, można przyjmować na poziomie 90%. Wartości średniomiesięcznej temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach ogrzewanych przyjmuje się jako równe obliczeniowym wartościom tej temperatury podanym w prze- 5
4 pisach budowlanych [10], a w pomieszczeniach klimatyzowanych o specjalnych wymaganiach w odniesieniu do komfortu cieplnego wartości te należy przyjmować na podstawie projektu klimatyzacji. W normie [6] podano kilka sposobów określania obciążenia wilgotnościowego pomieszczeń: z zastosowaniem klas wilgotności wewnętrznej, przy założeniu stałej wilgotności względnej w pomieszczeniu, przy zadanej emisji wilgoci do powietrza wewnętrznego oraz założeniu stałej lub zmieniającej się - w funkcji temperatury zewnętrznej - intensywności wentylacji. W odniesieniu do budynków mieszkalnych racjonalne jest wykonywanie obliczeń przy założeniu maksymalnej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Wynika to z następujących powodów: wilgotność względna powietrza wewnętrznego - w odróżnieniu do pozostałych wielkości lub wskaźników - jest łatwo mierzalna, a w związku z tym może być utrzymywana na zadanym poziomie przez użytkowników pomieszczeń dzięki dostosowaniu intensywności wentylacji do emisji wilgoci, w obliczeniach wykonywanych przy założeniu określonej wartości wilgotności względnej w pomieszczeniach nie jest potrzebna znajomość średniej miesięcznej wilgotności względnej powietrza zewnętrznego. W mieszkaniach dostosowanie intensywności wentylacji do emisji wilgoci odbywa się przez zmianę stopnia otwarcia nawiewników powietrza zewnętrznego lub okresowe przewietrzanie przez otwieranie okien. W przypadku mieszkania o kubaturze 150 m 3, reprezentatywnego dla warunków polskich, intensywność wentylacji wymagana w okresie zimowym do utrzymania wilgotności względnej powietrza wewnętrznego na poziomie przy emisji wilgoci 7 kg na dobę, co jest wartością przeciętną według danych niemieckich [2], wynosi od 0,5 do 0,6 wymiany powietrza na godzinę. Przy większej emisji wilgoci intensywność wentylacji powinna być zwiększona, co jest możliwe, ponieważ moc cieplną grzejników projektuje się przyjmując 1 wymianę powietrza w mieszkaniu [11]. Oznacza to, że emisja wilgoci w mieszkaniu o przeciętnej wielkości - bez ryzyka wystąpienia zagrzybienia i obniżenia temperatury wewnętrznej - może osiągnąć aż 14 kg na dobę. Wynikiem obliczeń przeprowadzanych zgodnie z procedurami podanymi w normie [6] są minimalne wymagane wartości współczynnika temperaturowego w odniesieniu do poszczególnych miesięcy. Do projektowania lub oceny przegród budynku ze względu na zapobieganie powstawaniu zagrzybienia należy przyjąć największą wartość współczynnika temperaturowego 4. Obliczanie minimalnej wartości współczynnika temperaturowego w węzłach konstrukcyjnych według PN-EN ISO :2002 [12] Z doświadczeń eksploatacyjnych potwierdzonych analizami obliczeniowymi wynika, ze zagrzybienie powstaje w obszarach wspólnego oddziaływania dwu lub trzech linio- 6
5 wych mostków cieplnych, tzn. w miejscach połączenia dwu lub trzech przegród, na przykład stropodachu z dwiema ścianami zewnętrznymi w narożu wypukłym budynku (rys. 1). Określenie wartości współczynnika temperaturowego w takim obszarze wymaga przeprowadzenia symulacyjnych obliczeń przepływu ciepła w obszarze trójwymiarowym [13j. Obliczenia takie wymagają zastosowania specjalnych programów komputerowych, przystosowanych do badania stacjonarnego przepływu ciepła w obiektach trójwymiarowych oraz znacznego nakładu pracy związanego z opracowaniem modelu geometryczno-materiałowego węzła konstrukcyjnego, w związku z czym nie są możliwe do wykonania w standardowym projekcie budynku. Do zastosowań praktycznych nadaje się uproszczona metoda obliczania współczynnika temperaturowego w obszarze trójwymiarowym na podstawie współczynników temperaturowych charakteryzujących przegrody tworzące dany węzeł konstrukcyjny, i charakteryzujących liniowe mostki cieplne powstające na połączeniach tych przegród [12], Obliczenia współczynnika temperaturowego przeprowadza się według następujących zależności: w przypadku trzech przecinających się mostków liniowych (rys. 1) (2) w przypadku dwóch przecinających się mostków liniowych, na przykład nadproża okiennego z boczną ścianą otworu okiennego (3) Symbole zastosowane we wzorach (2) i (3) oznaczają: - wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego liniowy mostek cieplny wzdłuż osi x - połączenie ściany zewnętrznej ze stropem (rys. 1), - wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego liniowy mostek cieplny wzdłuż osi y - połączenie drugiej ściany zewnętrznej ze stropem (rys. 1), - wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego liniowy mostek cieplny wzdłuż osi z - połączenie dwu ścian zewnętrznych ze sobą (rys, 1), - średnia arytmetyczna współczynników temperaturowych przegród tworzących węzeł konstrukcyjny (4) 7
6 gdzie = 3 w przypadku stosowania wzoru (2) lub = 2, kiedy stosowany jest wzór (3). Wartości charakteryzujące poszczególne liniowe mostki cieplne, oraz wartości charakteryzujące poszczególne przegrody, wyznacza się korzystając z katalogu mostków cieplnych, na przykład komputerowego katalogu EUROKOBRA [14]. (5) w którym:- opór cieplny przegrody, - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody, - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody, Należy zaznaczyć, że wartość oporu przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody przyjmowana w obliczeniach cieplnych przegród wykonywanych ze wzglę- 8
7 du na zabezpieczenie ich powierzchni przed zagrzybieniem jest większa niż wartość tego oporu przyjmowana w obliczeniach strat ciepła przez przenikanie. W tym ostatnim przypadku do obliczeń przyjmuje się, w zależności od kierunku strumienia cieplnego, wartości równe [15]: w przypadku przepływu ciepła w górę, w przypadku poziomego przepływu ciepła, w przypadku przepływu ciepła w dół. Węzeł konstrukcyjny jest prawidłowo zaprojektowany ze względu na powstawanie zagrzybienia, jeśli spełniony jest warunek g d z i e : - wymagana wartość współczynnika temperaturowego obliczona według PN-EN ISO 13788:2003 [6], - wartość współczynnika temperaturowego obliczona w odniesieniu do konkretnego węzła konstrukcyjnego według PN-EN IS :2002 [12] przy wykorzystaniu katalogu liniowych mostków cieplnych. 5. Przykład obliczeniowy Zaprojektowanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i stropodachu pełnego, tak aby spełniony był warunek w narożu wypukłym utworzonym przez połączenie dwu ścian zewnętrznych ze stropodachem Darie wyjściowe do projektu Lokalizacja budynku - Warszawa, Przeznaczenie budynku - budynek mieszkalny. Przegrody: - ściana zewnętrzna warstwowa: mur z cegły kratówki o grubości 25 cm ocieplony od zewnątrz styropianem FS odmiany 20 (rys. 2), - stropodach pełny z żelbetowych płyt stropowych o grubości 20 cm ocieplony od zewnątrz styropianem ekstrudowanym (system odwrócony według zaleceń [16]- rys. 3). Izolacja cieplna: - przyjęto jednakową grubość warstw ocieplenia na ścianach zewnętrznych i stropodachu równą 15 cm, - górną powierzchnię ściany attykowej ocieplono warstwą styropianu ekstrudowanego grubości 10 cm, - boczną wewnętrzną powierzchnię ściany attykowej ocieplono warstwą styropianu ekstrudowanego grubości 5 cm. Współczynniki przewodzenia ciepła materiałów zastosowanych do konstrukcji przegród określono na podstawie PN-EN ISO 6946:1999 [15], W obliczeniach cieplnych pominięto opór cieplny warstw balastu ułożonych na powierzchni styropianu. 9
8 5.2. Obliczenie wymaganej wartości współczynnika temperaturowego Średnie miesięczne wartości temperatury powietrza zewnętrznego w miesiącach jesienno-zimowych dla Warszawy zestawiono w tablicy 1 (kolumna 2). * Parametry powietrza wewnętrznego; = 20 C, według rozporządzenia [10], = 50%, według założeń projektowych. 10
9 Rys. 3. Połączenie stropodachu odwróconego ze ścianą zewnętrzną budynku według [16] - przekrój pionowy Fig. 3. Connection of inverted roof with external wall of the building according to [16] - vertical section Dopuszczalna wartość cząstkowego ciśnienia pary wodnej w powietrzu wewnętrznym: Wartość gdzie - ciśnienie pary nasyconej w temperaturze 20 C. odczytana z tablicy E.1 w normie [6] jest równa 2337 Pa, zatem: 11
10 Wartość ciśnienia pary nasyconej, przy której wilgotność względna powietrza wewnętrznego osiąga 80%, jest równa Najniższa dopuszczalna temperatura powierzchni wewnętrznej przegrody odpowiadająca ciśnieniu obliczona ze wzoru E.9 w normie [6] lub określona metodą interpolacji z tablicy E.1 w tej normie, jest równa Obliczone ze wzoru (1) wartości współczynnika temperaturowego w poszczególnych miesiącach podano w tablicy 1 (kolumna 3), Miarodajna do oceny jakości cieplnej węzła konstrukcyjnego jest największa wartość = 0,684, wymagana do zabezpieczenia wewnętrznej powierzchni przegrody przed zagrzybieniem w styczniu Ocena jakości cieplnej węzła konstrukcyjnego W węźle konstrukcyjnym, jaki tworzy się w miejscu połączenia dwu ścian zewnętrznych ze stropodachem, występują trzy przecinające się liniowe mostki cieplne: na połączeniu każdej ze ścian ze stropodachem i na połączeniu ścian ze sobą. Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego jakość cieplną węzła konstrukcyjnego, oblicza się ze wzoru (2). Wartościami niezbędnymi do wykonania obliczeń sąwspółczynniki temperaturowe charakteryzujące jakość cieplną połączeń przegród obliczone za pomocą komputerowego katalogu mostków cieplnych EUROKOBRA (rys. 4 i 5) oraz współczynniki temperaturowe samych przegród obliczone jak wyżej (rys. 6 i 7). Wartości współczynników temperaturowych zestawiono w tablicy 2. Tablica 2. Zestawienie wartości współczynników temperaturowych Table 2, Specification o! values of the temperature coefficients Ściana zewnętrzna 0,94 - Stropodach 0,94 - Połączenie ściany zewnętrznej ze stropodachu - 0,84 Wzajemne połączenie ścian zewnętrznych 0,88 * Obliczona według wzoru (2) wartość współczynnika temperaturowego będąca zarazem wartością charakteryzującą jakość cieplną węzta konstrukcyjnego, jest równa 0,720 (kolumna 4 tablicy 1). 12
11 Rys. 4. Obliczenie wartości współczynnika w odniesieniu do połączenia ściany zewnętrznej ze stropodachem Fig 4. Calculation of the coefficient value referring to the connection of the external wall and roof Z porównania tej wartości z obliczoną wcześniej wartością wynika, że a zatem przy średniej wartości wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu w styczniu, nie przekraczającej 50%, spełnione są warunki zabezpieczenia węzła konstrukcyjnego przed powstaniem zagrzybienia na jego powierzchni. Zabezpieczenie węzła konstrukcyjnego przed wystąpieniem zagrzybienia uzyskano dzięki: - zastosowaniu dobrej izolacji cieplnej przegród zewnętrznych - współczynnik przenikania ciepła przegrody liczony dla jej jednorodnego obszaru nie przekraczał - zastosowaniu dobrej izolacji cieplnej obszaru węzła konstrukcyjnego, bez przerwania warstwy izolacji cieplnej, - utrzymywaniu na średnim poziomie wilgotności względnej powietrza wewnętrznego. O tym, który z wyżej wymienionych czynników ma większe znaczenie od pozostałych, można się łatwo przekonać na podstawie obliczeń analogicznych do wyżej podanych - zmieniając każdorazowo tylko jedną daną do obliczeń: a) przyjmując = 55% zamiast 50%, b) przyjmując 10-centymetrową grubość warstwy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i stropodachu zamiast 15-centymetrowej, c) pozostawiając przerwę w warstwie izolacyjnej na wierzchu ściany attykowej - zamiast czapy styropianowej zastosowano czapę żelbetową (rys, 3), 13
12 Wyniki obliczeń wartości współczynników wyżej przypadków podano w tablicy 3. w każdym z podanych Tablica 3. Porównanie wartości przy założeniu osłabionej izolacji cieplnej przegród lub zwiększonego obciążenia wilgotnościowego pomieszczenia Table 3. Comparison of values assuming the reduced thermal insulation of partitions or increased humidity load in the room a 0,743 0,720 niespełnione b 0,684 0,698 spełnione c 0,684 0,597 niespełnione Z porównania wartości obydwu współczynników wynika, że w przypadkach a) i c) a zatem warunek zabezpieczenia przegrody przed powstaniem zagrzybienia nie został spełniony, natomiast w przypadku b) warunek ten jest spełniony, aczkolwiek z bardzo małym zapasem. 14
13 15
14 6. Wnioski Wprowadzone ostatnio do zbioru Polskich Norm normy PN-EN ISO 13788:2003 [6] oraz PN-EN ISO : 2002 [12] umożliwiają projektowanie przegród zewnętrznych ze względu na zapobieganie zagrzybieniu ich powierzchni wewnętrznych bez konieczności wykonywania symulacyjnych obliczeń przepływu ciepła w obszarze trójwymiarowym. Z przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wniosek uogólniający, że dla zabezpieczenia powierzchni przegród przed zagrzybieniem największe znaczenie ma zapewnienie ciągłości i grubości izolacji cieplnej w obszarze węzta konstrukcyjnego oraz utrzymywanie wilgotności względnej powietrza wewnętrznego na poziomie przyjętym w projekcie. Bibliografia [1] Sanders C.: Thermal Rridges at Junctions and Openings, UK conference on thermal bridging Part L & Thermal Bridgmg -Getting in Right", BRE Garston UK, 24th May 2002 [2] 17. Tagung der Arbeitsgruppe der mittel- und südosteuropäischen Staaten (MOE) Instandsetzung und Modernisierung des Gebäudebestandes in der Grotafelbauweise" zum Thema Richtig sanieren - Schimmelpilz vermeiden - gesundes Mikroklima schaffen" Hygienisch-gesundheitliche und bautenschutztechnische Probleme bei der Instandsetzung /Modernisierung von Wohnungen. November 2000, Berlin [3] NF-0523/P/03 Ekspertyza dotycząca kondensacji powierzchniowej i zagrzybienia ścian w lokalach mieszkalnych przy ul. Turkusowej 7a/7 i ul. Płk. Dąbka 201 c/8 w Gdyni Obsłużę [4] NF-0514/P/03 Ekspertyza w celu ustalenia przyczyn zawilgocenia ścian i powstawania pleśni w lokalu nr 24 w budynku przy ul. Domaniewskiej 22a w Warszawie [5] PN-EN ISO :1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania [6] PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja między warstwowa. Metoda obliczania [7] Pogorzelski J. A.: Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród według pren ISO II Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo ogólne", Bydgoszcz - Wenecja, maja 2001 r. [8] PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego [9] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Atlas klimatyczny Polski. PPWK, Warszawa 1973 [10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 r,. nr 75, poz. 690 [11] PN-B Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m 3 16
15 [12] PN-EN ISO :2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne [13] Kasperkiewicz K., Geryło R.: Diagnostyka przyczyn kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach przegród zewnętrznych. II Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo ogólne", Bydgoszcz - Wenecja, maja 2001 r. [14] Komputerowy katalog mostków cieplnych EUROKOBRA [15] PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania [16] Rozwiązania STYROFOAM. Izolacja dachów płaskich w systemie odwróconym. DESIGNING OF BUILDING ENVELOPE FOR AVOIDANCE OF MOULD GROWTH Summary Mould growth in dwellings becomes a significant problem in Poland, To remove or to reduce this problem it is necessary to ensure an appropriate thermal quality of building envelope elements. The paper describes a method for assesment of thermal quality of external walls and roofs, elaborated on the basis of the undimensional temperature coefficient f Rsl, using calculation procedures given in the recently established standards PN-EN ISO 13788:2003 and PN-EN ISO 10211:2002. The influence of the internal humidity increase, insulation layer interruption or decreasing of its thickness on the creation of favourable conditions for development of mould growth is analysed. The paper is completed by calculation example. Praca wpłynęła do Redakcji 27 II
Projektowanie obudowy budynku ze względu na zapobieganie powstawaniu zagrzybienia
Krzysztof Kasperkiewicz Projektowanie obudowy budynku ze względu na zapobieganie powstawaniu zagrzybienia Zagrzybienie mieszkań staje się w Polsce istotnym problemem. Warunkiem niezbędnym do wyeliminowania
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA KONDENSACJI PARY WODNEJ I PROPOZYCJE ICH ZMIAN
Krzysztof KASPERKIEWICZ Instytut Techniki Budowlanej WYMAGANIA OTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA KONENSACJI PARY WONEJ I PROPOZYCJE ICH ZMIAN W referacie przedstawiono obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące zapobiegania
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
KSZTAŁTOWANIE PARAMETRÓW FIZYKALNYCH ZŁĄCZY STROPODACHÓW W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ CIEPLNYCH
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(20) 2017, s. 9-14 DOI: 10.17512/bozpe.2017.2.01 Krzysztof PAWŁOWSKI, Marek RAMCZYK, Joanna CIUBA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
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
O PEWNYCH ASPEKTACH PROJEKTOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PEŁNYCH
Hanna Jędrzejuk, dr hab. inż. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa Piotr Kowalewski Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa O PEWNYCH
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
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
KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY.
Sprawdzanie warunków cieplno-wilgotnościowych projektowanych przegród budowlanych (wymagania formalne oraz narzędzie: BuildDesk Energy Certificate PRO) Opracowanie: BuildDesk Polska Nowe Warunki Techniczne
TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041)
tel/fax. (041) 30-21-281 munnich@tlen.pl EGZ. ARCH. P R O J E K T B U D O W L A N Y TERMOMODERNIZACJI Zamierzenie budowlane: Termomodernizacja istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie
ZMIANY W NORMALIZACJI KT 179
XVII FORUM TERMOMODERNIZACJA WARSZAWA, 25.04.2017 ZMIANY W NORMALIZACJI KT 179 Dariusz HEIM, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych Katedra Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka WPROWADZENIE Normy przywołane
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
Pozycja okna w ścianie
Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych cz. 4 Włodzimierz Matusiak mgr inż. inżynierii środowiska audytor energetyczny. Pozycja okna w ścianie W poprzednich artykułach tego cyklu (Twój Filar
Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO )
Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788 1) 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni
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
WPŁYW PRZESTRZENNYCH MOSTKÓW TERMICZNYCH NA PODSTAWOWE PARAMETRY FIZYKALNE JEDNOWARSTWOWYCH ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
PAULA HOŁOWNIA WPŁYW PRZESTRZENNYCH MOSTKÓW TERMICZNYCH NA POSTAWOWE PARAMETRY FIZYKALNE JENOWARSTWOWYCH ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓ BUOWLANYCH THE INFLUENCE OF THREE-IMENSIONAL THERMAL BRIGES ON THE BASIC PHYSICAL
OPÓR PRZEJMOWANIA CIEPŁA NA WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI OBUDOWY W OBSZARZE TRÓJWYMIAROWYCH MOSTKÓW CIEPLNYCH WEDŁUG PN-EN ISO
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (135) 2005 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (135) 2005 Robert Geryło* OPÓR PRZEJMOWANIA CIEPŁA NA WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI OBUDOWY W OBSZARZE
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach
Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz
Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki
Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24
Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania
Sposób na ocieplenie od wewnątrz
Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład
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
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
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
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej
Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji
Mieszkanie bez wilgoci z Schöck Isokorb
Mieszkanie bez wilgoci z Schöck Isokorb W wielu domach nadmierna wilgoć i grzyb powstający na powierzchniach przegród to uciążliwy i nawracający problem. Może być on spowodowany sposobem użytkowania pomieszczenia
ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ
HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.
WPŁYW DOCIEPLENIA ŚCIAN WIELKOPŁYTOWYCH NA MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA MOSTKÓW CIEPLNYCH
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (121) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (121) 2002 BADANIA I STUDIA - RESEARCH AND STUDIES Robert Geryło* Krzysztof Kasperkiewicz**
Ocena Projektu Budowlanego Szkoły Pasywnej w Siechnicach.
Wrocław 06.04.2016 Ocena Projektu Budowlanego Szkoły Pasywnej w Siechnicach. dotyczy: opinii do Projektu budowlanego szkoły pasywnej w Siechnicach. Zgodnie z zawartą umową poddano ocenie Projekt budowlany
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
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
Normy Budownictwo Pasywne i Energooszczędne
Normy Budownictwo Pasywne i Energooszczędne PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze
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:
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
WPŁYW WILGOTNOŚCI SORPCYJNEJ NA PRZEWODNOŚĆ CIEPLNĄ BETONÓW KOMÓRKOWYCH
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (128) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (128) 2003 Andrzej Bobociński* WPŁYW WILGOTNOŚCI SORPCYJNEJ NA PRZEWODNOŚĆ CIEPLNĄ BETONÓW
WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU WYMIANY CIEPŁA W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ WYKONANEJ Z PUSTAKÓW STYROPIANOWYCH
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 35-40 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.05 Paweł HELBRYCH Politechnika Częstochowska WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU
Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów
Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów Tomasz STEIDL *) Rozwój budownictwa mieszkaniowego w sytuacji przechodzenia na gospodarkę rynkową uwarunkowany
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
OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU
OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU Projekt : Projekt termomodernizacji Biblioteki Gminnej w Mniowie - stan istniejący Inwestor : Gmina Mniów Ulica: Centralna 9 Kod i miasto: 26-080 Mniów Kraj: Polska - 1
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
Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO )
Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788 1) 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni
mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl
mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne
Ocieplenie bez błędów. Jak minimalizować wpływ mostków termicznych?
Ocieplenie bez błędów. Jak minimalizować wpływ mostków termicznych? Data wprowadzenia: 30.06.2015 r. Osiągnięcie odpowiedniego standardu energooszczędnego budynku jest możliwe przy poprawnie zaprojektowanym
OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU
OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU Projekt : Projekt termomodernizacji Biblioteki Gminnej w Mniowie - stanpo wykonaniu termomodernizacji Inwestor : Gmina Mniów Ulica: Centralna 9 Kod i miasto: 26-080 Mniów
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
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
Ogrzewnictwo / Bożena Babiarz, Władysław Szymański. wyd. 2 zaktualizowane. Rzeszów, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9
Ogrzewnictwo / Bożena Babiarz, Władysław Szymański. wyd. 2 zaktualizowane. Rzeszów, cop. 2015 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 1. Wstęp 12 2. Klasyfikacja i charakterystyka systemów
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,
FIZYKA BUDOWLI Mostki cieplne
Pojęcie mostka cieplnego Mostkami cieplnymi nazywamy miejsca w przegrodach budynku, które charakteryzują się większą, niż w ich pozostałej części, gęstością strumienia ciepła, spowodowaną: - zmianą geometrii
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.
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
ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM. Paweł Michnikowski
ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM Paweł Michnikowski W publikacji przedstawiono: dynamiczne metody wyznaczania zużycia energii do ogrzewania lokalu, prostą metodę godzinową,
OKREŚLENIE OPORU CIEPLNEGO ZŁOŻONEGO SYSTEMU IZOLACJI CIEPLNEJ MOCOWANEGO DO PODŁOŻA ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (130) 2004 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (130) 2004 Krzysztof Kasperkiewicz* OKREŚLENIE OPORU CIEPLNEGO ZŁOŻONEGO SYSTEMU IZOLACJI CIEPLNEJ
Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski
Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody jednowarstwowe Krystian Dusza Jerzy Żurawski Doświadczenia eksploatacyjne przegród jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej Krystian
OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 Zbigniew Owczarek* Robert Geryło** OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA
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..
ANALIZA NUMERYCZNA PARAMETRÓW CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH ZŁĄCZY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z PŁYTĄ BALKONOWĄ W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ CIEPLNYCH
ANALIZA NUMERYCZNA PARAMETRÓW CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH ZŁĄCZY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z PŁYTĄ BALKONOWĄ W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ CIEPLNYCH Monika DYBOWSKA-JÓZEFIAK, Krzysztof PAWŁOWSKI, Maria WESOŁOWSKA Wydział
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.
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
Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe
Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.
METODY OCENY JERZY. Streszczenie. W niniejszym artykule metodę, prze- automatycz- oporów cieplnych nie spełnia się wymogi.
JERZY KWIATKOWSKI, JOANNA RUCIŃSKA, MACIEJ MIJAKOWSKI, ALEKSANDER PANEK METODY OCENY RYZYKA WYSTĄPIENIA KONDENSACJI PARY WODNEJ NA WEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACH PRZEGRÓD METHODS OF CONDENSATION RISK ESTIMATION
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..
BALKONY I LOGGIE A STRATY CIEPŁA PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
BALKONY I LOGGIE A STRATY CIEPŁA PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE STEIDL Tomasz 1 KRAUSE Paweł 2 1,2 Zakład Podstaw Budownictwa Ekologicznego, Katedra Procesów Budowlanych, Politechnika Śląska HEAT LOSSES IN EXTERNAL
Wyznaczanie izolacyjności cieplnej dachów w świetle obowiązujących polskich norm i przepisów prawa budowlanego
Wyznaczanie izolacyjności cieplnej dachów w świetle obowiązujących polskich norm i przepisów prawa budowlanego ozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki
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
Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o.
Pozycja okna w murze Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Określenie dokładnego miejsca montażu okna w murze otworu okiennego należy przede wszystkim do obowiązków projektanta budynku. Jest to jeden z ważniejszych
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
OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania
AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM
AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania
Dom.pl Zmiany w Warunkach Technicznych od 1 stycznia Cieplejsze ściany w domach
Zmiany w Warunkach Technicznych od 1 stycznia 2017. Cieplejsze ściany w domach Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące minimalnej izolacyjności przegród budowlanych. To drugi etap zmian,
Dane pliku Nazwa pliku: : Ustronie-etapI.ISB. Data utworzenia: : 2006-05-13. Data ostatniej modyfikacji: : 2006-08-05. Liczba pomieszczeń: : 70
Dane pliku Nazwa pliku: : Ustronie-etapI.ISB Data utworzenia: : 2006-05-13 Data ostatniej modyfikacji: : 2006-08-05 Liczba pomieszczeń: : 70 Liczba kondygnacji/mieszkań/stref: : 2 / 2 / 0 Całkowita liczba
JANOWSCY. Współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych. ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Dorota Szafran Jakub Janowski Wincenty Janowski
ul. Krzywa 4/5, 38-500 Sanok NIP:687-13-33-794 www.janowscy.com JANOSCY projektowanie w budownictwie spółczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Dorota Szafran Jakub Janowski
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
Politechnika Poznańska Zakład Budownictwa Ogólnego Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi
Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi Wykonał: Rafał Kamiński Prowadząca: dr inż. Barbara Ksit MUR SZCZELINOWY Mur szczelinowy składa się z dwóch warstw wymurowanych w odległości 5-15 cm od siebie
Ocieplanie od wewnątrz
Ocieplanie od wewnątrz Ocieplenie od wewnątrz alternatywa czy ratunek? Istnieje grupa budynków, które z różnych względów nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz: obiekty zabytkowe obiekty o
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
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Budynek szatniowy Bąkowice ul. Szkolna dz. nr 252/2 46112 Świerczów Właściciel budynku: Autor opracowania: Gmina Świerczów mgr inŝ. Mateusz Tomicki
PROPOZYCJA METODY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA PODWÓJNEGO. 1. Wprowadzenie
Robert GERYŁO 1 Jarosław AWKSIENTJK 2 PROPOZYCJA METOY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA POWÓJNEGO 1. Wprowadzenie W budynkach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło do orzewania powinny być stosowane
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA WOŁCZYNY MACOSZYN MAŁY DZ. NR 268 22-235 WOLA UHRUSKA LASY PAŃSTWOWE
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
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:
1. Szczelność powietrzna budynku
1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne
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
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
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
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"
Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno
OCENA MOŻLIWOŚCI HARMONIZACJI PROCEDUR OBLICZEŃ CIEPLNYCH BUDYNKU
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (156) 2010 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (156) 2010 Krzysztof Kasperkiewicz* OCENA MOŻLIWOŚCI HARMONIZACJI PROCEDUR OBLICZEŃ CIEPLNYCH
WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia
PORADNIK PROJEKTANTA. ROZDZIAŁ I - Izolacje techniczne, teoria izolacji
PORADNIK PROJEKTANTA ROZDZIAŁ I - Izolacje techniczne, teoria izolacji SPIS TREŚCI Wskaźnik energii końcowej, czyli dlaczego należy dobrze izolować?....3 Teoria izolacji podstawowe pojęcia...4 Jaka izolacja
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek
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..
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
OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU
OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU Projekt : Świetkica wiejska w msc. Orzeszki gm. Rozogi działka nr 69 Projektant : inż Maciej Białobrzewski - 1 - Dane ogólne Dane projektu Miejscowość Orzeszki Stacja meteorologiczna
STAN NORMALIZACJI ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (152) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (152) 2009 Anna lżewska* STAN NORMALIZACJI ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ W artykule omówiono