gdzie: T e T i T e T i T e R 1 R 3 λ 1 λ 3 λ 1 λ 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "gdzie: T e T i T e T i T e R 1 R 3 λ 1 λ 3 λ 1 λ 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3"

Transkrypt

1 OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PZENIKANIA CIEPŁA U Zasady ogólne Zasady obliczania wartości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród określa norma PN-EN ISO 94:00 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania. Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych, nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych w tabeli. i.. Wielkość współczynnika przenikania ciepła U dla ścian i stropów i stropodachów należy obliczać ze wzoru: + + W m K U = (.) si se gdzie: si, se - ednostkowe opory cieplne przemowania ciepła, [m K/W], tablica.., - ednostkowy opór przewodzenia ciepła przez przegrodę, [m K/W], obliczony na podstawie zależności [.], [.], lub odczytany z załącznika 9.3. Wielkość współczynnika przenikania ciepła U dla podłóg i ścian na gruncie należy obliczać wg zasad podanych w rozdziale 4..3 Opór cieplny przegrody złożone z warstw ednorodnych i z niewentylowanymi warstwami powietrza m = i + gdzie: n m K i= = W (.) i - ednostkowy opór cieplny i-te warstwy, [m K/W], obliczony wg wzoru., - ednostkowy opór cieplny -te niewentylowane szczeliny powietrzne, [m K/W] odczytany z tablicy.3 m - liczba warstw; n - liczba niewentylowanych szczelin powietrznych. Warstwa est uważana ako niewentylowana, gdy otwory do środowiska zewnętrznego nie przekraczaą wielkości: 500 mm na m długości w przypadku pionowych warstw powietrza 500 mm na m powierzchni w przypadku poziomych warstw powietrza. szczeliny z tabeli wg wzoru szczeliny = 0 Opór przemowania i przewodzenia ciepła. Opór przemowania ciepła Tabela. Obliczeniowe wartości oporów przemowania ciepła si i se, (m K/W) Kierunek strumienia cieplnego w górę poziomy w dół si 0,0 0,3 0,7 se 0,04 0,04 0,04 Uwaga: W przypadku wewnętrznych elementów budowlanych (ścian działowych) lub elementów pomiędzy przestrzenia ogrzewaną i nieogrzewaną se przymue się o wartości si. Tabela.. Opory przemowania ciepła dla różnych przegród ( przykłady) Opory przemowania odza przegrody ciepła [m *K/W] Ściana zewnętrzna 0,3 0,04 Ściana zewnętrzna zagłębiona w gruncie 0,3 - Ściana wewnętrzna pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi 0,3 0,3 Ściana wewnętrzna przy pomieszczeniu nieogrzewanym 0,3 0,3 Stropodach niewentylowany 0,0 0,04 Strop pod nieogrzewanym strychem 0,0 0,0 Strop nad nieogrzewaną piwnicą 0,7 0,7 Podłoga na gruncie 0,7 -. Opór cieplny przegrody lub warstwy ednorodne wchodzące w skład przegrody d = λ m W K gdzie: d - grubość przegrody lub warstwy, [m], λ - obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału przegrody, [W/m K] wg załącznika nr 9. lub 9.. si se (.) Przegrody budynków mieszkalnych, które ograniczaą pomieszczenia o duże wilgotności (równe lub wyższe niż 75%) np. pralnie, suszarnie bielizny, hydroforownie, kuchnie gastronomiczne i kwiaciarnie należy traktować ako znaduące się w warunkach wilgotnych. T e T i T e T i T e 3 se si se λ λ 3 λ λ 3 =0 3 q q q szczelina niewentylowana słabo wentylowana dobrze wentylowana ys... Schemat określania oporu cieplnego warstw powietrza si si d d d 3 d d d 3 d d d 3 Tabela.3.Opór cieplny niewentylowanych warstw powietrza, [m *K/W] Grubość warstwy powietrza [mm] Kierunek strumienia cieplnego w górę poziomy w dół 0,00 0, 0,3 0,5 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0, 0,3 0,5 0,7 0, 0, 0, 0, 0,00 0, 0,3 0,5 0,7 0,9 0, 0, 0,3 Uwaga: dla pośrednich wartości grubości warstwyinterpolować liniowo.4 Opór cieplny wentylowanych warstw powietrza Tabela.4. Opór cieplny wentylowanych warstw powietrza Dla warstw słabo wentylowanych Dla warstw dobrze wentylowanych Definica stopnia wentylaci Sposób uwzględnienia oporu cieplnego otwory od 500 do 500 mm wg wzoru (.3) otwory ponad opór cieplny warstwy powietrza 500 mm i warstw na zewnątrz nie pomia się. Opór elementu oblicza się przymuąc se o wartości si. Strona

2 500 Av T = 000 Materiały do ćwiczeń z ogrzewnictwa T,u Av T,v m W K (.3) gdzie: T,u - całkowity opór cieplny przegrody z niewentylowaną warstwą powietrza, [m K/W], T,v - całkowity opór cieplny przegrody z dobrze wentylowaną warstwą powietrza, [m K/W], A v - powierzchnia otworów do środowiska zewnętrznego, [mm ],.5 Opór cieplny przestrzeni poddasza Opór cieplny przestrzeni poddasza pod dachem stromym można uznać za ednorodną termicznie warstwę o oporze wg tabeli.5. Tabela.5. Opór cieplny przestrzeni dachowych u, [m *K/W] powinna znadować się w normach przedmiotowych, świadectwach dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz w katalogach elementów i przegród. W załączniku nr 9.3. podano wartości ednostkowego oporu cieplnego dla naczęście stosowanych przegród o budowie nieednorodne..7 Współczynnik przenikania ciepła komponentów z warstwami o zmienne grubości Jeżeli komponent ma warstwę o zmienne grubości, całkowity opór cieplny zmienia się na powierzchni komponentu. 3 4 Charakterystyka dachu Pokrycie dachówką bez papy (folii), poszycia itp. Pokrycie arkuszowe lub dachówką z papą, poszyciem Jak wyże lecz z okładziną alum. lub inną niskoemisyna Pokrycie papą na poszyciu u 0,0 0, 0,3 0,3 u uwzględnia opór przestrzeni wentylowane i pokrycia, nie uwzględnia oporu se. Opór cieplny przegrody lub warstwy o budowie nieednorodne Norma PN-EN ISO 94 podae metodykę obliczeń dla przegród o budowie nieednorodne. wycinki a b c d wycinki d d d 3 d 4 warstwy a b c d d d d 3 d 4 ys... Komponent budowlany o nieednorodne budowie. Wykonue się podział komponentu wzaemnie prostopadłymi płaszczyznami, adiabatycznymi i izotermicznymi, na ednorodne cieplnie części. Względne pola wycinków f a = a a + b + c + d f = b f = b a + b + c + a fb fc fd d Kres górny całkowitego oporu cieplnego (rozpatrue się wycinki ednorodne) f = f + f + f + a b c d ' T T, a T, b T, c T, d gdzie całkowite opory cieplne wycinków = + + T, a si a se Kres dolny całkowitego oporu cieplnego (rozpatrue się warstwy) równoważny opór cieplny warstw nieednorodnych ' T = d " = λ równoważna przewodność cieplna warstwy nieednorodne " λ = faλa + fbλb + fcλc + fdλd kres dolny całkowitego oporu cieplnego " " T = si + + se + c Całkowity opór cieplny komponentu ' T + T = T kres górny całkowitego oporu cieplnego T kres dolny całkowitego oporu cieplnego '' T " ys..3. Przykłady komponentów o różne grubości. Współczynnik przenikania ciepła całego obszaru o zmienne grubości: Dla: powierzchni prostokąta w podstawie: powierzchnia trókąta w podstawie, maksymalna grubość przy wierzchołku: powierzchnia trókąta w podstawie, minimalna grubość przy wierzchołku: 3 Mostki cieplne U = U A = + U ln 0 = + 0 ln + U 0 = 0 + U ln 0 3. Występowanie i skutki mostków cieplnych Szczególnym miescem ucieczki ciepła z pomieszczeń są mostki cieplne czyli miesca zwiększonego przepływu ciepła z wnętrza budynku na zewnątrz. Występuą dwa rodzae mostków : konstrukcyne, czyli miesca, w których rozwiązania konstrukcyne stwarzaą niekorzystne warunki izolacyności cieplne, np. miesca w których przerwana est ciągłość wymagane izolaci termiczne, ze względu na konieczność zachowania wymagań konstrukcynych, geometryczne wynikaące z kształtu przegród zewnętrznych budynku. np. w narożach budynku lub na połączeniach ścian zewnętrznych z innymi przegrodami. Przykładem mostka geometrycznego est naroże budynku (rys.3.), w którym na niewielką powierzchnię wewnętrzną przypada znacznie zwiększona powierzchnia zewnętrzna. Jest to często przyczyną poawiaące się wilgoci w narożnikach pomieszczeń. W tych miescach pożądane est powiększenie grubości izolaci termiczne. ys. 3.. Mostek ciepła w narożniku budynku (widok w przekrou poziomym) A W przypadku przegród o złożone budowie, opór cieplny przegrody lub warstwy o budowie nieednorodne należy określać eksperymentalnie. Wartość ednostkowego oporu cieplnego przegrody Strona

3 Inacze można podzielić mostki cieplne na: - liniowe występuące wzdłuż pewne linii, - punktowe - spowodowane przebiciem warstwy izolaci przez szpilki, wieszaki lub kotwy łączące konstrukcyne warstwy ściany przedzielone materiałem izolacynym. Naczęście występuące mostki cieplne są następuące: a) Ściany zewnętrzne W ścianach mostki mogą występować wzdłuż krawędzi otworów okiennych oraz w miescach, w których ściana zewnętrzna łączy się ze ścianą wewnętrzną. Na rysunku 3.. przedstawiono występowanie mostków w zależności od sposobu ocieplenia ściany (od wewnątrz lub od zewnątrz). Skutki mostków cieplnych: - wzrost gęstości strumienia cieplnego, czyli zwiększone straty ciepła - obniżenie temperatury powierzchni wewnętrzne przegrody i komponentu - kondensaca pary wodne na powierzchni komponentu i przemieszczanie się wilgoci w przegrodzie - zawilgocenie przegrody budowlane mostki cieplne mostki cieplne ys.3.. Występowanie mostków cieplnych z zależności od sposobu ocieplenia ściany W ścianach prefabrykowanych trówarstwowych poawiaą się mostki termiczne punktowe w miescach połączeń warstw betonowych za pomocą wieszaków i szpilek stalowych. Na rysunku 3.3 rozmieszczenie tych połączeń w przykładowe płycie z dwoma otworami okiennymi. a) warstwa fakturowa szpilka wieszak warstwa konstrukcyna b) x x x a) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx szpilka wieszak ys Przykład występowania mostków punktowych w prefabrykacie wielkopłytowym betonowym: a) przekró, b) płyta w widoku b) Stropodachy i stropy pod nieogrzewanym poddaszem Mostki cieplne występuą np. w obrębie wieńców obwodowych usytuowanych w poziomie stropu. Wieńce te szczególnie w budynkach prefabrykowanych, są na ogół słabo izolowane. Brak est również izolaci w ścianie poddasza). c) Balkony Mostek tworzy się przez połączenie płyty balkonowe i płyty stropowe (rysunek 3.4) ys.3.5. Przykład zawilgocenia i zagrzybienia ściany zewnętrzne przy ościeżach 3. Obliczenia wpływu mostków na współczynnik U Obliczenia przepływu ciepła przez mostki cieplne są regulowane w normach [3, 4, 5]. Do praktycznych zastosowań nabardzie przydatna est norma PN-EN ISO 43:07-09 [5]. Na e podstawie określamy zastępczy współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę z uwzględnieniem liniowych i punktowych mostków cieplnych: W U k = U + k lk / A + ΣX / A m K ΣΨ ( 3.) gdzie: Ψ liniowy współczynnik przenikania ciepła, W/(m*K) Χ punktowy współczynnik przenikania ciepła, W/K I k długość mostka liniowego, m A powierzchnia ściany, m Uwzględnienie mostków cieplnych wymaga więc określenia długości mostków liniowych i ustalenia wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła oraz określenia liczby punktowych mostków i ustaleniu ich współczynników przenikania. W praktycznych przypadkach na ogół mostki punktowe maą niewielki wpływ i mogą być pominięte. Natomiast dla obliczenia wpływu mostków liniowych podstawowe znaczenie ma wartość ich współczynnika przenikania. Przykładowe wartości współczynników przenikania dla pewne grupy mostków liniowych zawiera norma [5], istnieą także specalne katalogi mostków. Wybrane wartości współczynników przenikania dla pewne grupy mostków liniowych podano w załączniku Uproszczona metoda w odniesieniu do strat ciepła przez przenikanie W obliczeniach strat ciepła przez przenikanie, mostki cieplne można uwzględnić metodą uproszczoną. Polega ona na przyęciu skorygowane wartości współczynnika przenikania ciepła: U kc = U k + U tb, W/m K ( 3.) gdzie: U kc U k U tb skorygowany współczynnik przenikania ciepła elementu budynku (k), z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych, W/m K; współczynnik przenikania ciepła elementu budynku (k), W/m K; współczynnik korekcyny w zależności od typu elementu budynku, W/m K. Orientacyne wartości współczynnika U tb podane są w tabelach 3. do 3.3. Poęcie elementu budynku przecinaącego i nieprzecinaącego izolacę zostało zobrazowane na rys ys.3.4. Mostek cieplny w płycie balkonowe częściowo zlikwidowany przez ocieplenie Zaletą uproszczone metody uwzględniania mostków cieplnych est bezsprzecznie łatwość e stosowania. Natomiast wadą wydae się być tzw. gruby ołówek, ponieważ obliczone straty ciepła mogą w niektórych przypadkach być znacznie zawyżone. Strona 3

4 ys. 3.. Tabela 3.. izolaca Liczba stropów przecinaących izolacę 0 przecinaący element budynku izolaca nie przecinaący element budynku Element budynku przecinaący i nieprzecinaący izolacę. Na podstawie []. Współczynnik korekcyny elementów budynku [] Liczba przecinanych ścian U tb kubatura przestrzeni 00 m 3 U tb dla pionowych, W/m K kubatura przestrzeni >00m 3 0 0,05 0 0,0 0 0,5 0,05 0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,30 0,0 0 0,5 0,5 0,30 0,0 0,35 0,5 Tabela 3.. Współczynnik korekcyny U tb dla poziomych elementów budynku [] Element budynku U tb, W/m K Lekka podłoga (drewno, metal itd.) 0 Ciężka podłoga (beton, itd.) Liczba boków będących w kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym Tabela 3.3. Współczynnik korekcyny Powierzchnia elementu budynku 0,05 0,0 3 0,5 4 0,0 U tb dla otworów [9] U tb 0- m 0,50 > - 4 m 0,40 >4-9 m 0,30 >9-0 m 0,0 >0m 0,0, W/m K 4 Obliczanie strat ciepła przez grunt 4. Uwagi ogólne Obliczanie strat ciepła przez przenikanie przez grunt zostało uęte w normie PN EN ISO 3:00 - Metoda obliczania proektowego obciążenia cieplnego [], w które podano metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła przez podłogę na gruncie oraz przez ścianę pomieszczenia zagłębionego w gruncie. 4. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przez podłogę na gruncie Współczynnik ten, oznaczany U equiv,bf dla podłóg zależy: ) od wielkości zagłębienia poniże terenu z, liczonego od poziomu terenu do poziomu spodu płyty podłogi, ) od wielkości współczynnika przenikania ciepła U obliczonego dla konstrukci podłogi, 3) od wielkości parametru B. (Uwaga: indeks f w oznaczeniu U equiv,bf oznacza podłogę ang. floor ). Parametr B określa się z zależności A B =, m ( 4.) P gdzie: A g- powierzchnia rozpatrywane płyty podłogowe łącznie ze ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi (m ). W odniesieniu do wolnostoącego budynku A g est całkowitą powierzchnią rzutu parteru, a w odniesieniu do budynku w zabudowie szeregowe Ag est powierzchnią rzutu parteru rozpatrywanego budynku. P obwód rozpatrywane płyty podłogowe (m). W odniesieniu do budynku wolnostoącego P est całkowitym obwodem budynku, a w odniesieniu do budynku w zabudowie szeregowe P odpowiada edynie sumie długości ścian zewnętrznych oddzielaących rozpatrywaną przestrzeń ogrzewaną od środowiska zewnętrznego. ys. 4..Metoda określenia parametru B 5 m 7,5 m 0 m 0 m Ag = 5 x0 = 50 m Ag = 7,5 x 0 = 75 m P = x5 + x0 = 50 m P= x7,5 = 5 m B = 50 / (0,5x50) = m B = 75 / (0,5 x5) =0 m Wymiar charakterystyczny podłogi B' zdefiniowany est w normie PN-EN ISO 3370:07-09 w odniesieniu do całego budynku. Natomiast zgodnie z normą PN-EN 3:00 wymiar ten dla poszczególnych pomieszczeń powinien być określany w eden z następuących sposobów: dla pomieszczeń bez ścian zewnętrznych stosue się wartość B' obliczoną dla całego budynku; dla wszystkich pomieszczeń z dobrze izolowaną podłogą (łogi < 0,5 W/m K) również stosue się wartość B' obliczoną dla całego budynku; dla pozostałych pomieszczeń (pomieszczenia ze ścianami zewnętrznymi oraz ednocześnie ze słabo izolowaną podłogą) wartość B' należy obliczać oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Należy zwrócić uwagę, że wzoru (4.) nie da się zastosować dla pomieszczeń bez ścian zewnętrznych, gdyż obwód P wynosi wówczas zero (zgodnie z powyższym stosue się wtedy wartość obliczoną dla całego budynku). Dla obliczenia wartości U wyznacza się opór cieplny poszczególnych warstw wg zasad podanych w normie [] z uwzględnieniem oporu przemowania ciepła od strony wewnętrzne budynku, a pomiaąc opór przemowania ciepła od strony gruntu czyli przymuąc ego wartość ako 0. Na podstawie wyliczonych wartości B oraz U wyznaczenie wartości U equiv,bf dokonue się przy pomocy tabeli nr 4. lub nomogramów podanych w normie []. Korzysta się z wartości które dotyczą wielkości zagłębienia w terenie oraz wielkości B i U zbliżonych do wartości występuących w rozpatrywanym budynku, wyznaczaąc U equiv,bf dla pośrednich wartości metodą interpolaci liniowe. Tabela 4.. Wartości U equiv,bf podłogi ogrzewanego podziemia ako funkca zagłębienia poniże poziomu terenu (Z), współczynnika przenikania ciepła podłogi ( [W/(m *K)]) i wartości B wg [] Z B U equiv,bf W/ (m*k) m m Bez izolaci,0,0 0,5 0,5,30 0,77 0,55 0,33 0,7 4 0, 0,59 0,45 0,30 0,7 0, 0,4 0,3 0,7 0,7 0,55 0,4 0,33 0,5 0, 0,0 0 0,47 0,3 0,30 0,3 0,5 0,4 0,3 0,7 0, 0,4 4 0,37 0,9 0,4 0,9 0,4 0,33 0, 0, 0, 0,3 0,3 0,4 0, 0,7 0, 0 0, 0, 0,9 0, 0, Strona 4

5 cd. Tabela 4. Z B U equiv,bf W/ (m*k) m m Bez izolaci,0,0 0,5 0,5 0, 0,5 0,44 0, 0, 4 0,4 0,4 0,3 0, 0, 0,5 0,40 0,33 0,5 0,5 0,44 0,35 0,9 0,3 0,5,5 0 0,3 0,3 0, 0, 0,4 0,34 0, 0,4 0,9 0,4 4 0,30 0,5 0, 0, 0,3 0, 0,3 0,0 0,7 0, 0,5 0, 0,9 0, 0, 0 0,4 0,0 0, 0,5 0, 0,3 0,4 0,35 0,4 0,4 4 0,5 0,40 0,33 0,4 0,4 0,43 0,35 0,9 0, 0,4 0,37 0,3 0, 0, 0,4 3,0 0 0,3 0,7 0,4 0,9 0,3 0,9 0,5 0, 0, 0,3 4 0, 0,3 0-,0 0,7 0, 0,4 0, 0,9 0, 0, 0, 0,0 0, 0,5 0, 0 0, 0, 0, 0,4 0, 4.3 Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przez ścianę stykaąca się z gruntem Współczynnik ten, oznaczany U equiv,bw dla ścian zależy: ) od wielkości zagłębienia poniże terenu z, ) od wielkości współczynnika przenikania ciepła U ściany obliczonego dla konstrukci ściany., (Uwaga: indeks w w oznaczeniu U equiv,bw oznacza ścianę ang. wall ). Dla obliczenia wartości U ściany wyznacza się opór cieplny poszczególnych warstw wg zasad podanych w normie [] z uwzględnieniem oporu przemowania ciepła od strony wewnętrzne budynku, a pomiaąc opór przemowania ciepła od strony gruntu czyli przymuąc ego wartość ako 0. Na podstawie wyliczone wartości U ściany wyznaczenie wartości U equiv,bw dokonue się przy pomocy tabeli nr 4. lub nomogramów podanych w normie []. Korzysta się z wartości które dotyczą wielkości zagłębienia w terenie oraz wielkości U ściany zbliżonych do wielkości występuących w rozpatrywanym budynku, wyznaczaąc U equiv,bw dla pośrednich wartości zagłębienia metodą interpolaci liniowe. Tabela 4.. Wartości U equiv,bw ściany ogrzewanego podziemia w funkci współczynnika przenikania ciepła ściany i głębokości z poniże terenu wg [] U ściany W/(m *K) U equiv,bw W/(m *K) Z=0m Z= m Z= m Z=3m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,44 0,39 0,35 0,3 0,75 0,3 0,54 0,4 0,43,00 0, 0, 0,59 0,53,5 0,9 0, 0,9 0,,50,4 0,9 0,7 0,,75,,0 0,5 0,74,00,4, 0,9 0,79,5,55,9 0,9 0,4,50,7,7,04 0,,75,7,34,09 0,9 3,00,9,4,3 0,9 5 Współczynniki przenikania ciepła U dla okien 5. Wartości obliczeniowe współczynników U dla okien, świetlików i drzwi Współczynnik przenikania ciepła U dla okien, świetlików, wrót i drzwi w przypadku, gdy znany est ich producent, przymue się wg aprobat technicznych lub norm. W przypadku istnieących obiektów, współczynnik przenikania ciepła U dla okien, świetlików, wrót i drzwi można przyąć wg wartości podanych w zał. do normy PN-EN ISO 94 wydanie z 999 r. ( na Strona 5 zasadzie literatury techniczne). Wartości te zawiera tablica 5.. Dotyczą one zwłaszcza okien starego typu, istnieących w domach oddanych do użytku przed 990 r. i które nie zostały wymienione. Tabela 5.. Wartości obliczeniowe U okien, świetlików i drzwi L.p odza elementu Okna, drzwi balkonowe lub świetliki odza ram i oszklenia Krosnowe oszklone poedynczo a) drewniane lub z tworzyw sztucznych b) metalowe Jednoramowe drewniane, oszklone szyba zespoloną a) ednokomorową b) dwukomorową 3 Drewniane skrzynkowe lub ościeżnicowe a) oszklone podwónie b) oszklone potrónie 4 Zespolone drewniane oszklone a) podwónie b)potrónie (szyba zespolona ednokomorowa i poedyncza) 5 Trókomorowe, ednoramowe z PCV, oszklone szybą zespoloną ednokomorową Drzwi Nieocieplone, oszklone poedynczo a) drewniane lub z tworzyw sztucznych Grubość warstw powietrznych mm min x7 minx i U W/(m *K) 5, 5,,,3,0,,0,,0, - 5, b) metalowe 5, UWAGA: wartości U odnoszą się do szyb zwykłych (bez specalnych powłok niskoemisynych i gazów wypełniaących innych niż powietrze) oraz do powierzchni obliczonych w wymiarze zewnętrznym ościeżnic. 5. Obliczanie współczynników U dla nowych okien Wartości współczynników U dla okien, świetlików i drzwi, można określić wg zasad metody uproszczone podanych w normie PN-EN ISO 0077-:007 [7]. Według te normy współczynnik U dla okna oblicza się wg następuącego wzoru: U A U + A U + l Ψ g g f f g g w = ( 5.) Ag + Af w którym: A g est polem powierzchni oszklenia, m A f est polem powierzchni ramy, m U g est współczynnikiem przenikania ciepła oszklenia, W/m K. U f est współczynnikiem przenikania ciepła ramy, W/m K. l g Ψ g est całkowitym obwodem oszklenia, m est liniowym współczynnikiem przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą okna ys.5.. Graficzna interpretaca obliczania całkowitego współczynnika przenikania ciepła dla okna We wzorze występuą nie tylko pola i współczynniki U dla ramy okienne i oszklenia, ale także uwzględniony est wpływ mostka cieplnego aki tworzy się w miescu połączenia ramy i oszklenia, wyrażony współczynnikiem Ψ g i długością obwodu części szklone. Wartość ta dla nowych okien est niewielka i często się ą pomia. Producenci okien naczęście nie podaą wartości całkowitego współczynnika U w dla okna, edynie oddzielnie U f dla ramy i U g dla szyby. Znaąc współczynniki przenikania dla ramy okienne i oszklenia oraz powierzchnię ramy i oszklenia można obliczyć współczynnik przenikania U w dla całego okna posługuąc się wzorem (5.).

6 ys.5.. Przykład budowy ramy okienne z izolacą termiczną. Dla wybranych typowych sytuaci, znaąc współczynniki przenikania dla ramy okienne i oszklenia można wartość współczynnika przenikania dla okien określić z tabeli 5. zawieraące wartości z normy [7]. Tabela ta podae wartości współczynników U dla okien z podwónym szkleniem, w których udział powierzchni ramy w całe powierzchni okna wynosi 30%. Tabela 5.. -Współczynniki przenikania ciepła U w dla okien o podwónym oszkleniu i 30% udziale powierzchni ramy w całe powierzchni okna wg [7] Ug (szklenie) W/(m K) U f (rama) W/(m K),0,4,,, 3,0 3,4 3, 7,0 3,3,7,,9 3, 3, 3,4 3,5 3, 4,4 3,,,7,,9 3, 3, 3,3 3,5 4,3,9,4,5,7, 3,0 3, 3, 3,3 4,,7,3,4,5,,,9 3, 3, 4,0 Ug (szklenie) W/(m K) U f (rama) W/(m K),0,4,,, 3,0 3,4 3, 7,0,5,,3,4,,7, 3,0 3, 3,9,3,,,3,4,,7,,9 3,,,9,0,,3,4,,7, 3,,9,,9,0,,3,4,5,7 3,5,7,,,9,0,,3,4,5 3,3,5,5,,7,9,0,,3,4 3,,3,4,5,,7,9,0,, 3,,,,3,5,,7,9,0,,9 Wymagania dotyczące rozwiązań architektoniczno-konstrukcynych budynku Maksymalne aktualnie obowiązuące wartości współczynników przenikania ciepła U dla ścian, stropów, stropodachów, okien i drzwi balkonowych podano w załączniku nr do ozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 00r. w sprawie warunków technicznych, akim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 90 wraz z późnieszymi zmianami, ostatnia istotna zmiana z dnia 5 lipca 03 r.) []. Tabela.. Maksymalne wartości współczynnika U ścian, stropów i stropodachów Strona

7 Tabela.. Maksymalne wartości współczynnika U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych 7 Diagnostyka przegród w zakresie ochrony cieplne 7. Wartości współczynnika przenikania ciepła wg roku oddania budynku do użytkowania Wartości współczynnika przenikania ciepła można w dużym przybliżeniu ocenić na podstawie znaomości roku oddania budynku do użytkowania. Wg tego roku orientuemy się akie w tym czasie obowiązywały przepisy budowlane dotyczące ochrony cieplne budynków i zakładaąc, że budynek został zbudowany zgodnie z tymi przepisami możemy określić orientacyne wartości współczynnika przenikania ciepła. Tabela 7.. Wartości współczynnika przenikania ciepła wg ich roku oddania budynku do użytkowania ok oddania budynku do użytkowania Podstawowy przepis dot. wymagań ochrony cieplne budynków k max / U max W/(m *K) Do 9,-, PN -4/B-03404, PN-74/ B-03404, 9-99 PN-/B-000 od , PN-9 /B-000 od ,55 Obecnie (od 99) ozporz. : Warunki Techniczne akim powinny odpowiadać budynki [] 0,3 7. Określenie wartości współczynnika przenikania ciepła z danych rzeczywistych Określenie współczynników przenikania ciepła dla przegród w istnieącym budynku można określić na podstawie dokumentaci techniczne budynku lub na podstawie przeprowadzonych badań t. wykonania odkrywek i pomiarów, a następnie obliczenia oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. Dla oceny akości ochrony cieplne można także wykonać badania termowizyne. Pomiary powinny być wykonane przy temperaturze zewnętrzne nie wyższe niż 5 o C, przy różnicy temperatur powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku wynoszące co namnie 0 K. Badania termowizyne pozwalaą na wykrycie miesc w których występue złe zaizolowanie termiczne, nieszczelności lub zawilgocenie. Literatura. PN-EN ISO 94:00 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.. PN-EN ISO 3370:07-09 Właściwości cieplne budynków Wymiana ciepła przez grunt Metody obliczania. 3. PN-EN ISO 0:00 Mostki cieplne w budynkach- strumienie cieplne i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe. 4. PN-EN ISO 0-:00 Mostki cieplne w budynkach- strumień ciepła i temperatura powierzchni. Liniowe mostki cieplne. 5. PN-EN ISO 43:07-09 Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyne.. PN EN 3:00 Instalace ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania proektowego obciążenia cieplnego. 7. PN-EN ISO 0077-:007 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzi. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część : metoda uproszczona.. ozporządzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie warunków technicznych akim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 90, poz. 75 z późnieszymi zmianami). 9. Pogorzelski J.A. Fizyka budowli część X Wartości obliczeniowe właściwości fizycznych Materiały Budowlane nr 3/005. Strona 7

8 9 Załączniki Tabela 9.. Wartości obliczeniowe właściwości fizycznych, materiałów wg danych Zakładu Fizyki Cieplne ITB [9] Gęstość Obliczeniowy wsp. Ciepło właściwe Współczynnik oporu Grupa materiałowa lub ρ przewodzenia ciepła c zastosowanie p dyfuzynego µ [kg/m 3 ] λ [W/m * K)] [J/(kg * K)] suchy mokry Beton z żużla pumeksowego lub granulowanego Beton z żużla paleniskowego Beton z kruszywa keramzytowego Mur z betonu komórkowego na cienkowarstwowe zaprawie kleące lub na zaprawie ciepłochronne Mur z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapienne, ze spoinami grubości większe niż,5 cm Wiórobeton i wiórotrocinobeton Mur z cegły ceram. pełne Mur z cegły dziurawki Mur z cegły kratówki Mur z pustaków ceramicznych drążonych szczelinowych na zaprawie cementowowapienne ,70 0,5 0,50 0,40 0,33 0,5 0,7 0,0 0,50 0,90 0,7 0, 0,54 0,4 0,39 0,30 0,5 0, 0, 0,5 0,3 0,35 0,30 0,5 0,30 0, 0, 0,9 0,7 0,5 0,77 0, 0,5 0,45 0,40 0,3 0,33 0, Mur z pustaków ceramicznych drążonych szczelinowych na zaprawie ciepłochronne ,4 0,3 0,3 0, 0,5 Mur z cegły silikatowe pełne 900 0, Mur z cegły silikatowe drążone i bloków drąż ,0 0, Mur z cegły klinkierowe 900, Szkło piankowe 300 0,07 Wyroby z włókna szklanego - maty i filce - płyty - granulat Wyroby z włókna szklanego -maty i płyty wypełniaące - płyty obciążane - płyty fasadowe - płyty dachowe - płyty lamelowe - granulat 0-0 > ,045 0,050 0,055 0,045 0,04 0,043 0,045 0,04 0, Strona

9 Gęstość Obliczeniowy wsp. Ciepło właściwe Współczynnik oporu Grupa materiałowa lub ρ przewodzenia ciepła c zastosowanie p dyfuzynego µ [kg/m 3 ] λ [W/m * K)] [J/(kg * K)] suchy mokry Styropian (EPS) 0, , , , Polistyren ekskrudowany (XPS).w. w stropodachu odwróc. Pianka poliuretanowa - w szczelne osłonie - w pozostałych przypadkach - natryskowe > 0,035 0, ,05 0,035 0, Pianka polietylenowa 35 0, Granulat celulozowy , Tabela 9.. Wartości obliczeniowe właściwości fizycznych, komponentów i materiałów wg normy PN-9/B-000 ( na zasadzie literatury techniczne). Strona 9

10 Strona 0

11 Strona

12 Tabela 9.3. Wartości obliczeniowe oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła Uo (ko) wybranych przegród o budowie nieednorodne wg normy PN-9/B-000 ( na zasadzie literatury techniczne). Strona

13 Tabela 9.4. Wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła dla wybranych przypadków przy zastosowaniu wymiarów zewnętrznych. Wg normy PN-EN ISO 43 [5]. poniże m. związane z narożnikami (C), m. otworów okiennych i drzwiowych (W), m. ściana strop (IF), m. ściana dach (), m. ściana zewnętrzna wewnętrzna (IW), m. płyty balkonowe (B), m. ze słupami (P), m. podłoga na gruncie (GF) W przypadku każdego typu mostka cieplnego i położenia zasadnicze warstwy izolacyne pokazano ogólny szkic detalu oraz trzy wartości Ψ [W/mK]: - Ψ i opartego na wymiarach wewnętrznych, - Ψ oi opartego na całkowitych wymiarach wewnętrznych, - Ψ e opartego na wymiarach zewnętrznych. Naroża: Strona 3

14 Ściany wewnętrzne: Materiały do ćwiczeń z ogrzewnictwa Stropy: Dachy: Balkony: Strona 4

15 Podłogi na gruncie: Materiały do ćwiczeń z ogrzewnictwa Podłogi podwieszone: Otwory okienne: Przykładowe mostki termiczne wg obliczeń numerycznych. ys. 9.. Mostek ściana strop balkon wg ψ e = 0,3 Obliczenia numeryczne mostków termicznych można wykonywać np. programem Euro Kobra. Jest to program opracowany przez międzynarodowy zespół, z centralą w Belgii. Polega na swoistym katalogu predefiniowanych przypadków geometrycznych z możliwością edyci parametrów - materiałów i gabarytów. Wersa demonstracyna, bezpłatne są dostępne z wielu źródeł. Zalety programu: nie wymaga znacznego przygotowania merytorycznego, nie wymaga sprzętu wysokie klasy. Wady programu: pracue w DOS, nie est uniwersalny (nie można stworzyć własnego dowolnego modelu). Strona 5

gdzie: T e T i T e T i T e R 1 R 3 λ 1 λ 3 λ 1 λ 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3

gdzie: T e T i T e T i T e R 1 R 3 λ 1 λ 3 λ 1 λ 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3 OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PZENIKANIA CIEPŁA U Zasady ogólne Zasady obliczania wartości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród określa norma PN-EN ISO 94 Komponenty budowlane i elementy budynku

Bardziej szczegółowo

gdzie: Tabela 2.3.Opór cieplny niewentylowanych warstw powietrza, [m 2 *K/W] Grubość warstwy powietrza [mm]

gdzie: Tabela 2.3.Opór cieplny niewentylowanych warstw powietrza, [m 2 *K/W] Grubość warstwy powietrza [mm] OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U Zasady ogólne Zasady obliczania wartości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród określa norma PN-EN ISO 94:00 Komponenty budowlane i elementy budynku

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

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 Wyznaczanie izolacyjności cieplnej dachów w świetle obowiązujących polskich norm i przepisów prawa budowlanego ozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki

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

gdzie: T e T i T e T i T e R 1 R 3 λ 1 λ 3 λ 1 λ 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3

gdzie: T e T i T e T i T e R 1 R 3 λ 1 λ 3 λ 1 λ 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3 OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PZENIKANIA CIEPŁA U Zasady ogólne Zasady obliczania wartości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród określa norma PN-EN ISO 94 Komponenty budowlane i elementy budynku

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

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

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

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

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

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

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

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

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAOSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 GDAOSK LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ IX-WPC WYZNACZANIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych budynku

Wymagania dotyczące rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych budynku Wymagania dotyczące rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych budynku Maksymalne aktualnie obowiązujące wartości współczynników przenikania ciepła U dla ścian, stropów, stropodachów, okien i drzwi balkonowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PN-B-02025:2001. temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C, mnożnikach stałych we wzorach,

PN-B-02025:2001. temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C, mnożnikach stałych we wzorach, PN-B-02025:2001 Uproszczony sposób obliczania wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków ZAŁOŻENIA: - cała ogrzewana przestrzeń budynku stanowi jedną strefę o eksploatacyjnej

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

Politechnika Poznańska Zakład Budownictwa Ogólnego Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi

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

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część I. Podstawowe wiadomości dotyczące energooszczędności w budownictwie

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część I. Podstawowe wiadomości dotyczące energooszczędności w budownictwie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część I Podstawowe wiadomości dotyczące energooszczędności w budownictwie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD OBLICZANIA CAŁKOWITEJ PROJEKTOWEJ STRATY CIEPŁA I PROJEKTOWEGO OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO

PRZYKŁAD OBLICZANIA CAŁKOWITEJ PROJEKTOWEJ STRATY CIEPŁA I PROJEKTOWEGO OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO PRZYKŁAD OBLICZANIA CAŁKOWITEJ PROJEKTOWEJ STRATY CIEPŁA I PROJEKTOWEGO OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO Obliczyć całkowitą projektową stratę ciepła i projektowe obciążenie cieplne dla pomieszczeń budynku przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu FIZYKA BUDOWLI

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu FIZYKA BUDOWLI Ćwiczenie projektowe z przedmiotu FIZYKA BUDOLI 1. spółczynnik przenikania ciepła U k dla ściany wewnętrznej dzielącej wiatrołap od innych pomieszczeń ogrzewanych Przyjęto: Opór przejmowania ciepła po

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków wiadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

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

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

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

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część I. Podstawowe wiadomości dotyczące energooszczędności w budownictwie

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część I. Podstawowe wiadomości dotyczące energooszczędności w budownictwie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część I Podstawowe wiadomości dotyczące energooszczędności w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów

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

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

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.

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

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna.

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. dr inż. Barbara Ksit barbara.ksit@put.poznan.pl Na podstawie materiałów źródłowych dostępnych na portalach internetowych oraz wybranych informacji autorskich Schemat

Bardziej szczegółowo

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

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

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

JANOWSCY. Współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych. ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Dorota Szafran Jakub Janowski Wincenty Janowski

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

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

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

Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro

Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro Poznań 28.01.2010 r. 1/22 2,50 2,15 6,50 6,00 1,80 1,50 5,50 3,50 3,15 Programy wspomagające projektowanie 1. Parametry budynku: Zadanie: Wykonaj świadectwo charakterystyki

Bardziej szczegółowo

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ Założenia do oceny w oparciu o energię użytkową Ocena energetyczna stolarki budowlanej w różnych krajach dotyczy energii użytkowej EU Bilans dla stolarki w budynkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

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

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

Pozycja okna w ścianie

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

Bardziej szczegółowo

Zasady eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń energetycznych. Podstawy diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych

Zasady eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń energetycznych. Podstawy diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych Temat nr 1 : Przewodzenie ciepła Temat nr 2,3 : Zasady eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń energetycznych Temat nr 4: Podstawy diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych mgr inż. Alina Jeszke-Tymkowska

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

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X Załącznik do pisma z dnia 2 listopada 2012 r. Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Bardziej szczegółowo

Projekt termomodernizacji istniejącego budynku jednorodzinnego d kątem zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania

Projekt termomodernizacji istniejącego budynku jednorodzinnego d kątem zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania Projekt termomodernizacji istniejącego budynku jednorodzinnego d kątem zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania nż. Elżbieta Rudczyk-Malijewska Zakres opracowania Przegląd literatury dotyczącej

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI

OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI Str 3 RAPORT OBLICZEŃ ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ CIEPLNĄ BUDYNKU DANE OGÓLNE Nazwa budynku: Typ budynku: Rok budowy: 986 Miejscowość: Stacja meteorologiczna:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

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 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

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

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

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

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

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

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

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

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

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041)

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

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Ocieplenie bez błędów. Jak minimalizować wpływ mostków termicznych?

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

Bardziej szczegółowo

RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Budynek szkolny ADRES: Drogosze, 40 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 11-410, Barciany

RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Budynek szkolny ADRES: Drogosze, 40 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 11-410, Barciany 1 RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Budynek szkolny ADRES: Drogosze, 40 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 11-410, Barciany NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy w Barcianach ADRES: ul. Wojska Polskiego,

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

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

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

str. 1 Zgodnie z normą wyrobu dla żaluzji EN 13659:2004+A1:2008:

str. 1 Zgodnie z normą wyrobu dla żaluzji EN 13659:2004+A1:2008: Do obliczania współczynnika przenikania ciepła okna z zamkniętą żaluzją (U WS ) potrzebna jest wartość współczynnika przenikania ciepła okna U W R opór cieplny żaluzji warstwy powietrza zawartej między

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 2 Szyby, profile, ramki dystansowe Kontynuując temat optymalizacji energetycznej okien przypomnę podstawowy wzór do obliczanie współczynnika

Bardziej szczegółowo

Kierunek strumienia ciepła ciepła, [(m 2 K)/W] Pionowy w górę Poziomy Pionowy w dół

Kierunek strumienia ciepła ciepła, [(m 2 K)/W] Pionowy w górę Poziomy Pionowy w dół Obliczanie współczynnia przeniania ciepła przez przegrody budowlane wg PN-EN ISO 6946:008 omponenty budowlane i elementy budynu Opór cieplny i współczynni przeniania ciepła Metoda obliczania A. PZEGODY

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna 1. Wprowadzenie W procesie

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

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

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

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

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

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 lutego 2012 SNB-3-2/3/2013. Szanowny Pan Tomasz ŻUCHOWSKI

Warszawa, 20 lutego 2012 SNB-3-2/3/2013. Szanowny Pan Tomasz ŻUCHOWSKI Warszawa, 20 lutego 2012 SNB-3-2/3/2013 Szanowny Pan Tomasz ŻUCHOWSKI Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ul.

Bardziej szczegółowo

PRZENIKANIE = PRZEJMOWANIE = Wymiana ciepła złożona. przewodzenie + przejmowanie ciepła + promieniowanie. konwekcja + przewodzenie

PRZENIKANIE = PRZEJMOWANIE = Wymiana ciepła złożona. przewodzenie + przejmowanie ciepła + promieniowanie. konwekcja + przewodzenie Ogrzewnictwo W 3 1. PRZEWODZENIE - przenoszenie energii wewnątrz materiału przegrody, 2. UNOSZENIE (konwekcja) - poszczególne cząstki ciała, w którym przenosi się ciepło, zmieniają swoje położenie. - wymuszona

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce

Bardziej szczegółowo

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian.

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian. Projekt: EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Strona 1 Załącznik Nr.. Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian. Temat: EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco 1. Całkowity współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie Obliczany jest na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

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

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

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

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

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

Bardziej szczegółowo