OKNA ALUMINIOWE W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

Podobne dokumenty
Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych

SYSTEMY RSP Rubber System Polska

Energooszczędne okno PVC Winergetic Premium. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami

PRZYKŁAD 3. PR P Z R E Z G E R G O R D O Y D TRÓ R J Ó W J A W RS R T S WO W W O E

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ

PREZENTACJA. Rewolucyjnej technologii ciepłych OKIEN WITAMY

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

F.H.U.P. "Gaja" Janusz Tomiczek Okna PVC 6 komorowe. bluevolution: 82

Etykietowanie energetyczne - okna pionowe, geometria cz. 2 Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

KOMFORTOWE NAJWYŻSZE TEMPERATURY POWIERZCHNI

Dom jednorodzinny od Dostosowanie projektu do nowych warunków technicznych. Autor: dr inż. arch Miłosz Lipiński

SGG PLANITHERM szkła niskoemisyjne SGG COMFORT

Jakość stolarki okiennej i drzwiowej w domach energooszczędnych

ALUPROF NOWE STANDARDY W BUDOWNICTWIE

SYSTEMY. redan HS. redan geneo PHZ. redan geneo. redan termo clima. redan clima top redan komfort line. redan prestige.

Rola przeszkleń w budownictwie energooszczędnym

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

MB-70. System okienno-drzwiowy. szeroka gama zastosowań. wysoka izolacyjność termiczna: U f od 1,0 W/(m²K)

PASSIV LINE ULTRA PASSIV LINE PLUS

Podkład podokienny "ISOBLAT"

SYSTEMY OKIENNE O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ

Okna i drzwi w domu energooszczędnym

budownictwo niskoenergetyczne

COLORE budynek energooszczędny

Współczynnik przenikania ciepła okien

Jakie elementy i parametry techniczne powinniśmy brać pod uwagę, szukając energooszczędnego okna dachowego?

Okna Plastikowe - ile komór ma okno?

Dom.pl Współczynnik przenikania ciepła okna: cieplejsze okna od 2017 roku


IZOLACJA I PROJEKTOWANIE Z SZYBAMI SANCO

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

KONCEPCJA SZKLANYCH DOMÓW W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNYM

Dom.pl Profile aluminiowe. Ciepłe i energooszczędne okna do nowoczesnych domów

Termo-blok WD w oknach dachowych Roto Gwarantowana energooszczędność. Termo-blok WD

Ramka jest ważnym elementem każdego okna i fasady, nie wspominając o szybie.

Okna a oszczędność energii w budynkach

CLIMATOP LUX. więcej naturalnego ciepła. Akcja promocyjna - manual.

Inteligentna izolacja Thermix TX.N ciepłe ramki dystansowe do szyb

Siłowniki wspomagające otwieranie skrzydła.

Szyby GALERIA PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA

MNIEJ WARSTW -LEPSZA IZOLACJA. Ściana jednowarstwowa. Ytong Energo+ energooszczędność. oddychająca ściana. twarda powierzchnia

Jak zbudować dom poradnik

Sprawdź, jakie okna ograniczą straty ciepła w mieszkaniu

Zintegrowane projektowanie energetyczne jako narzędzie poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ

ATUTY NASZEJ OFERTY. Energooszczednosć. Bezpieczenstwo. Estetyka. W budownictwie odpowiednio dobrane okna to znaczna oszczędność energii.

PRZEGRODY PRZEŹROCZYSTE

NA 6 PLUS. 6 komorowy system profili; głębokość zabudowy 70 mm; skrzydło półzlicowane lub niezlicowane; uszczelki z EPDM w kolorze czarnym lub szarym;

1. Metody oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych formatek szkła.

PLANIBEL LOW-E PLANIBEL LOW E: SZKŁO NISKOEMISYJNE

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL

CZĘŚĆ 2. PRZEGRODY PRZEŹROCZYSTE A JAKOŚĆ

ALUMINIOWE SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE I FASADOWE W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

IZOLACJA I PROJEKTOWANIE Z SZYBAMI SANCO

Program produkcji szyb zespolonych

Ochrona przed ogniem. Informacje techniczne. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyroclear

ROZWÓJ TECHNOLOGII I KONSTRUKCJI OKIEN ZEWNĘTRZNYCH

Nowa przestrzeń pod płaskim dachem

Okna w nowobudowanych domach - co zmieni się od 2014 roku?

Szkło materiał przyszłości

charakterystyka termiczna okien

Termomodernizacja budynków na przykładzie obiektów o różnym przeznaczeniu, z wykorzystaniem technologii pasywnych

Minimalna wysokość okna ** stałe szklenie 350 mm 350 mm. Minimalna szerokość okna * okno uchylne 420 mm 420 mm. okno rozwierne 420 mm 480 mm

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

Dom.pl Zmiany w Warunkach Technicznych od 1 stycznia Cieplejsze ściany w domach

W przestrzeni między szybami znajduje się gaz szlachetny dodatkowo obniżający współczynnik Ug.

Wyłaz dachowy SKYLIGHT LOFT

Parametry szyb zespolonych Pilkington Insulight

PROJEKTOWANIE ENERGOOSZCZĘDNEJ STOLARKI BUDOWLANEJ WG AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH

klasa GOLD PLUS Fot. Schüco

Nowe podejście do energooszczędności

SYSTEMY OKIENNE PCV I ALUMINIUM.

DRZWI MS External PREMIUM

3.1 Przetarg: dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych PCV

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

Schüco Alu Inside Okna nowej generacji

OKNA. Katalog.

OKNA PCV. Kolorystyka

System Thermo 74 przeznaczony jest do wykonywania okien stałych i otwieranych, drzwi zewnętrznych oraz witryn o zróżnicowanym kształtach.

Wentylacja w oknach - jak szczelne okna wpływają na wentylację pomieszczeń?

Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny

OKNA I DRZWI BALKONOWE EDGE

OKNA PVC OKNA PRIMO 82. Zastosowanie:

Profil: GEALAN S8000IQ. Opis i wyposaŝenie: 4/16/4/16/4 (pakiet 44 mm) ze stalową termoramką. Okucia WinkHaus propilot wyposaŝone w:

OKNA DRZWI PVC. Okna do domu

CLIMATOP FUNKCJE OCZEKUJESZ KTÓRYCH.

Budowa domów z dopłatą z NFOŚiGW na przykładzie projektu zrealizowanego w Warszawie. Dziesiąta Edycja Dni Oszczędzania Energii

Drzwi. przesuwne i tarasowe

od 1994 roku OKNA I DRZWI PVC DAKOnomiczne OKNA I DRZWI

okna Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli Struktura bilansu cieplnego energooszczędnych budynków IEA

Stolarka okienna PVC Oknoplast Wybrane zagadnienia. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Architektów

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

ift-systemowe Świadectwo Techniczne

Ciepła ramka w szybach zespolonych

Produkty przeciwpożarowe SAPA. Thermo 74 EI - EI15, EI30, EI60. Thermo 92 EI - EI120. Fasada EI15, EI30, EI60

KOMFORT CIEPLNY. Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski. Plan wystąpienia

Dom.pl Nie tylko liczba komór ma znaczenie, czyli co decyduje o energooszczędności okien

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC

Transkrypt:

DOM TANDARDOWY A DOM NRGOOZCZĘDNY I DOM PAYWNY Rosnące koszty energii oraz konieczność ochrony środowiska wpłynęły na świadomość działania w kierunku jeszcze lepszej ochrony cieplnej budynków, w tym budynków mieszkalnych. Już w latach 80-tych XX w. wprowadzono kryteria podziału budynków w zależności od zużycia energii. Wprowadzono pojęcia domu energooszczędnego i pasywnego, formułując dla nich różne kryteria dotyczące zużycia energii. Obecnie ogólne kryterium podziału kwalifikuje domy ze względu na ilość energii potrzebnej do ogrzewania, z zachowaniem komfortu cieplnego, i wynosi: - dla domu standardowego 160 kwh/(m 2 rok) - dla domu energooszczędnego 70 kwh/(m 2 rok) - dla domu pasywnego 15 kwh/(m 2 rok). Aby uzyskać tak niskie zużycie energii zostały sformułowane dodatkowe wytyczne, które powinny spełniać takie domy w tym: wymaganą izolacyjność cieplną ścian, stropów i stropodachów, odpowiednią zwartość bryły budynku, odpowiednie rozmieszczenie okien na elewacji i pomieszczeń, unikanie mostków liniowych, zapewnienie szczelności całego budynku, zastosowanie odpowiednich źródeł ciepła itp. oraz określono minimalny współczynnik przenikania ciepła okien (całego okna) U w, który na stan obecny powinien być nie większy niż: - dla domu energooszczędnego 1,3 W/(m 2 K) - dla domu pasywnego 0,8 W/(m 2 K) Zarówno producenci szyb zespolonych jak i dostawcy systemów aluminiowych podjęli działania w kierunku oszczędności energii, co daje możliwość spełnienia podanych wyżej kryteriów. U w CAŁGO OKNA Średni współczynnik przenikania ciepła całego okna U w (W/m 2 K) zależy od wielu czynników, w tym od: 1. Parametrów cieplnych szyby zespolonej (U g) czynnik decydujący, obecnie standardowa szyba zespolona jednokomorowa ma U g na poziomie 1,0-1,1 W/m 2 K, dwukomorowa to zwykle U g = 0,5-0,9 W/m 2 K, 2. Parametrów cieplnych zastosowanego systemu aluminiowego i rodzaju zastosowanej ramy (lub ramy i skrzydła) - U f, dla standardowych izolowanych systemów aluminiowych U f jest na poziomie 2,0-2,5 W/m 2 K, dla zaawansowanych termicznie izolowanych systemów aluminiowych U f jest na poziomie 0,9-1,3 W/m 2 K 3. Gabarytów okna - generalnie im większe okno tym mniejsze U w, im większa powierzchnia szyby w stosunku do powierzchni profili aluminiowych tym mniejsze U w, im więcej profili aluminiowych tym większe U w, 4. Rodzaju zastosowanej ramki w szybie zespolonej (najzimniejsza aluminiowa, najcieplejsza tworzywowa wisspacer V) wpływ liniowych strat ciepła. Wpływ mostka liniowego na termikę okna został opisany w naszych osobnych ulotkach. Przy dążeniu do obniżania U w całego okna każdy z tych czynników ma znaczenie. Jednak decydujący wpływ na U w całego okna będzie miał rodzaj zastosowanej szyby zespolonej (U g), tym bardziej że zwykle w oknie udział powierzchni szyby jest zwykle największy. Analizując wstępnie wymagane wartości całego okna U w wg podanych wyżej U g i U f dla domu energooszczędnego i domu pasywnego możemy zauważyć, że: - ze względu na duże U f dla standardowych izolowanych systemów aluminiowych, ich zastosowanie w domach energooszczędnych będzie mocno ograniczone, a w domach pasywnych praktycznie niemożliwe, - dla domu energooszczędnego należy wybrać zaawansowany termicznie izolowany system aluminiowy i szybę jedno- lub dwukomorową, - dla domu pasywnego należy wybrać najbardziej zaawansowany termicznie izolowany system aluminiowy i szybę dwukomorową. JAK DOBRAĆ ODPOWIDNI TRMICZNI OKNO ALUMINIOW ALUPROMAT dysponuje doświadczeniem w doborze odpowiednich dla Inwestora rozwiązań, w tym narzędziami do obliczania U w dla całego okna czy też U g dla szyby zespolonej. Aby ułatwić Państwu wstępny dobór odpowiedniego systemu aluminiowego i szyby zespolonej, przedstawiamy dalej kilka przykładów wyliczeń U g dla szyb zespolonych jedno i dwukomorowych z ramkami aluminiowymi i najcieplejszymi ramkami wisspacer V oraz U w dla jednego ze stosowanych przez nas systemów aluminiowych ALIPLAT z tymi szybami. Obliczenia przeprowadzono dla okien stałych i otwieranych o wymiarach B x H = 1200 x 1500 mm, z założeniem najwęższej ramy i skrzydła aluminiowego. Ze względu na dużą ilość wariantów ograniczyliśmy się tylko do jednego wymiaru okna, ale celem tych przykładów jest możliwość porównania różnych systemów aluminiowych i szyb zespolonych oraz ich wpływu na wynikową wartość U w. Wyniki zebrano w tabeli na końcu.

OBLICZNIA U g ZYBY ZPOLONJ Przy określaniu U g szyby zespolonej ALUPROMAT korzysta z odpowiednich programów do jego wyliczania. Poniżej wyliczenia U g dla szyby jednokomorowej U g =1,1 W/m 2 K oraz dwukomorowej U g =0,5 W/m 2 K. dla szyby U g =1,1 W/m2K dla szyby U g =0,5 W/m2K

1. TANDARDOW IZOLOWAN YTMY ALUMINIOW: np. ALIPLAT IMPRIAL głębokość ramy 65 mm Okno stałe IMPRIAL B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka aluminiowa 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,6 W/m 2 K. Zastosowanie: tylko domy standardowe. Okno stałe IMPRIAL B x H = 1200 x 1500 mm,, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,4 W/m 2 K. Zastosowanie: tylko domy standardowe.

Okno stałe IMPRIAL B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka aluminiowa 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,1 W/m 2 K. Zastosowanie: domy standardowe, domy energooszczędne Okno stałe IMPRIAL B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 0,9 W/m 2 K. Zastosowanie: domy standardowe, domy energooszczędne

Okno otwierane IMPRIAL B x H = 1200 x 1500 mm,, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka aluminiowa 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,7 W/m 2 K. Zastosowanie: tylko domy standardowe. Okno otwierane IMPRIAL B x H = 1200 x 1500 mm,, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,6 W/m 2 K. Zastosowanie: tylko domy standardowe.

Okno otwierane IMPRIAL B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka aluminiowa 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,3 (1,309) W/m 2 K. Zastosowanie: domy standardowe Okno otwierane IMPRIAL B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,1 W/m 2 K. Zastosowanie: domy standardowe, domy energooszczędne

2. TANDARDOW IZOLOWAN YTMY ALUMINIOW O PODWYŻZONJ IZOLACYJNOśCI: np. ALIPLAT UPRIAL i+ głębokość ramy 75 mm, dodatkowe wkładki izolujące Okno stałe UPRIAL i+ B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka aluminiowa 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,5 W/m 2 K. Zastosowanie: tylko domy standardowe. Okno stałe UPRIAL i+ B x H = 1200 x 1500 mm,, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,3 W/m 2 K. Zastosowanie: domy standardowe, ew. domy energooszczędne

Okno stałe UPRIAL i+ B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka aluminiowa 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,0 W/m 2 K. Zastosowanie: domy energooszczędne Okno stałe UPRIAL i+ B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 0,8 W/m 2 K. Zastosowanie: domy energooszczędne, ew. domy pasywne

Okno otwierane UPRIAL i+ B x H = 1200 x 1500 mm,, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka aluminiowa 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,6 W/m 2 K. Zastosowanie: tylko domy standardowe. Okno otwierane UPRIAL i+ B x H = 1200 x 1500 mm,, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,4 W/m 2 K. Zastosowanie: tylko domy standardowe.

Okno otwierane UPRIAL i+ B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka aluminiowa 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,1 W/m 2 K. Zastosowanie: domy energooszczędne Okno otwierane UPRIAL i+ B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 0,9 W/m 2 K. Zastosowanie: domy energooszczędne

3. ZAAWANOWAN TRMICZNI IZOLOWAN YTMY ALUMINIOW: np. ALIPLAT TAR głębokość ramy 90 mm, dodatkowe wkładki izolujące Okno stałe TAR B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka aluminiowa 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,4 W/m 2 K. Zastosowanie: tylko domy standardowe. Okno stałe TAR B x H = 1200 x 1500 mm,, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,2 W/m 2 K. Zastosowanie: domy standardowe, domy energooszczędne

Okno stałe TAR B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka aluminiowa 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 0,9 W/m 2 K. Zastosowanie: domy energooszczędne Okno stałe TAR B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 0,7 W/m 2 K. Zastosowanie: domy pasywne

Okno otwierane TAR B x H = 1200 x 1500 mm,, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka aluminiowa 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,4 W/m 2 K. Zastosowanie: tylko domy standardowe. Okno otwierane TAR B x H = 1200 x 1500 mm,, szyba zespolona jednokomorowa U=1,1 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 16 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,2 W/m 2 K. Zastosowanie: domy standardowe, domy energooszczędne

Okno otwierane TAR B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka aluminiowa 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 1,0 W/m 2 K. Zastosowanie: domy energooszczędne Okno otwierane TAR B x H = 1200 x 1500 mm, szyba zespolona dwukomorowa U=0,5 W/m 2 K - ramka tworzywowa wisspacer V 2x18 mm, wypełnienie Argon 90%. Wyliczone U w = 0,8 W/m 2 K. Zastosowanie: domy pasywne

Z przeprowadzonej analizy 3 systemów aluminiowych i 4 rodzajów szyb dla okna o wymiarach B x H = 1200 x 1500 mm można wyprowadzić następujące częściowe wnioski: 1. Okno stałe jest cieplejsze od okna otwieranego o 0,1 0,2 W/m 2 K, w tym samym systemie aluminiowym i z tą samą szybą. Ma to związek z powierzchnią profili aluminiowych jest ona większa w oknie otwieranym, 2. Zastosowanie w szybie zespolonej tworzywowej ramki międzyszybowej wisspacer V w porównaniu do ramki aluminiowej obniża U w całego okna o ok. 0,2 W/m 2 K. W domach pasywnych praktycznie jedynym możliwym do zastosowania szkłem zespolonym jest szkło dwukomorowe z ramką tworzywową (np. wisspacer). 3. W porównaniu do standardowego systemu aluminiowego ( IMPRIAL), wyższej klasy systemy z tą samą szybą mają U w odpowiednio niższe o: - uperial i+ o ok. 0,1 0,2 W/m 2 K - TAR o ok. 0,2 0,3 W/m 2 K 4. Różnica pomiędzy standardowymi systemami (tu analizowany IMPRIAL) z szybą jednokomorową z ramkami aluminiowymi U=1,1 W/m 2 K, powszechnie do tej pory stosowanymi, a zaawansowanymi systemami do domów pasywnych (tu analizowany TAR) z szybą dwukomorową z ramkami tworzywowymi wisspacer V U=0,5 W/m 2 K to aż ok.0,9 W/m 2 K. Zaawansowane systemy aluminiowe z szybą dwukomorową mogą zatem obniżyć straty ciepła przez okna o więcej niż 50%. 5. W domach pasywnych należy stosować tylko najbardziej zaawansowane systemy aluminiowe (np. TAR) i tylko z szybą dwukomorową U g =0,5 W/m 2 K z ramką tworzywową (np. wisspacer). TABLARYCZN ZTAWINI OBLICZŃ zyba zespolona Rodzaj ramki IMPRIAL okno otwierane IMPRIAL okno stałe UPRIAL i+ okno otwierane UPRIAL i+ okno stałe TAR okno otwierane TAR okno stałe jednokomorowa 4-16A-4 PlthU dwukomorowa 4 PlthU-18A-4-18A- 4 PlthU Ug=1,1 ramka aluminiowa Ug=1,1 ramka wisspacer V Ug=0,5 ramka aluminiowa Ug=0,5 ramka wisspacer V Uf=2,4 Uf=2,3 Uf=1,74 Uf=1,66 Uf=1,23 Uf=1,14 (Uw=1,7) (Uw=1,6) (Uw=1,6) (Uw=1,5) (Uw=1,4) (Uw=1,4) (Uw=1,6) (Uw=1,4) (Uw=1,4) (Uw=1,3) (Uw=1,2) (Uw=1,2) (Uw=1,3) (Uw=1,1) (Uw=1,1) (Uw=1,0) (Uw=1,0) (Uw=0,9) P P P (Uw=1,1) (Uw=0,9) (Uw=0,9) (Uw=0,8) (Uw=0,8) (Uw=0,7) P - dom pasywny - dom energoszczędny - dom standardowy Opracował: Piotr Myszkier ALUPROMAT A L U P R O M A T A L U P R O M A T. C., 5 1-1 6 8 W r o c ł a w, u l. o ł t y s o w i c k a 1 5 B N I P : 895-201- 22-0 4, R e g o n : 0 2 1 8 6 0 8 8 7 t e l. 7 1 3 2 5 7 5 2 3, t e l / f a x 7 1 3 2 5 7 5 2 4, w w w. a l u p r o ma t. p l