BŁĘDY PROJEKTU I WYKONANIA MURÓW SZCZELINOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY CIEPLNEJ



Podobne dokumenty
Pozycja okna w ścianie

Jak zapobiegać mostkom termicznym?

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

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

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

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

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach

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

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/2 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 2

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

4.3. Katalog szczegółów budowlanych


OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

M DRY POLAK PRZED BUDOW

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

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

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

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

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 45 BOLEK I LOLEK

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

Porównanie elementów mocujących. Konsole ze stali nierdzewnej AGS vs konsole aluminiowe

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4

Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

Podstawy projektowania cieplnego budynków

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Ograniczenie występowania mostków termicznych jest jednym z kluczowych elementów w przypadku projektowania i realizacji domów energooszczędnych.

Dom.pl Projekty domów z garażem i piwnicą: jak ocieplać strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym?

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

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 292 WILLA MARIA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

STANY AWARYJNE KONSTRUKCJI NOŚNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZYCZYNY, NAPRAWA, ZAPOBIEGANIE. Dr inż. Zbigniew PAJĄK

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

Nazwa i adres obiektu budowlanego. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, Szczecin Tel.: , fax:

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

Murowane ściany - z czego budować?

INWENTARYZACJA OBIEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNA

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 342 BEATA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Efektywne energetycznie budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o.

Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 10/09

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Adres ul. Kirasjerów 3 Adres siedziby ul. X w Szczecinie Osoba wykonująca badanie termowizyjne. mgr inż. Beata Ziembicka Osoba kontaktowa Jan K.

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Politechnika Poznańska Zakład Budownictwa Ogólnego Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 35 PAN TADEUSZ

BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 12 W INOWROCŁAWIU MIASTO INOWROCŁAW

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/ Gliwice

Budownictwo mieszkaniowe

Raport Inspekcji Termowizyjnej

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 156 ARTEMIDA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

OCIEPLANIE DOMU WEŁNĄ MINERALNĄ

Standard wykończenia budynku. Budynek Wielorodzinny. Stan Deweloperski

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

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

GRANICE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

S E M I N A R I U M nt.

OPIS TECHNICZNY. do inwentaryzacji i opinii technicznej budynku Zespołu Szkół w Węgoju - inwestor: Gmina Biskupiec. 1.

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

Transkrypt:

PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (125) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (125) 2003 BADANIA I STUDIA - RESEARCH AND STUDIES Jerzy A. Pogorzelski* BŁĘDY PROJEKTU I WYKONANIA MURÓW SZCZELINOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY CIEPLNEJ W artykule zostały omówione powszechnie spotykane błędy w projektach i realizacjach budynków mieszkalnych ze ścianami zewnętrznymi w postaci muru szczelinowego. Artykuł stanowi rozszerzoną wersję referatu przygotowanego wspólnie z dr. inż. Wiesławem Sarosiekiem na konferencję ITB w Mrągowie Systemowe podejście do izolacji cieplnej budynków" w 1998 r. 1. Wstęp W budynkach mieszkalnych wznoszonych w ostatnich latach występują nagminnie dwa rodzaje wad w zakresie ochrony cieplnej: mostki cieplne w ścianach zewnętrznych, zbyt szczelne okna, bez urządzeń do napływu powietrza zewnętrznego. Przyczyną powstawania mostków cieplnych jest błąd projektowy detalu budowlanego lub brak rozwiązania detalu w projekcie. Projekt architektoniczno-budowlany jest często -jeśli chodzi o detale - niedopracowany i nie spełnia wymagań wymienionych w Rozporządzeniu Ministra MSWiA [1 ]. Przypomnę, że w 11 p. 2 tego rozporządzenia zaznaczono, iż w opisie technicznym projekt powinien zawierać omówienie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych" oraz charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego". W części opisowej powinny więc być między innymi podane właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi i wrót, przegród przezroczystych i innych, a także dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Przypomnę również, że w 12 podano, że część rysunkowa powinna przedstawiać rozwiązania budowlano-konstrukcyjne obiektu, przy czym w przypadku obiektów ogrzewanych należy zamieścić rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych prof. dr hab. inż. 3

z niezbędnymi szczegółami budowlanymi mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród. Często zwłaszcza brak jest w projekcie rozwiązań detali budowlanych w miejscach, w których występuje nieciągłość izolacji cieplnej. Braki projektu uzupełnia" wykonawca - z różnym skutkiem. Do często stosowanych należą ściany zewnętrzne szczelinowe. W ścianach tych materiał warstwy izolacji cieplnej o niskiej przewodności cieplnej stosuje się łącznie z materiałami o relatywnie wysokiej przewodności (cegłą pełną ceramiczną, cegłą wapienno-piaskową, betonem). W niektórych miejscach (nadprożach, wieńcach, dodatkowych słupach żelbetowych w murze) może występować lokalne przebicie izolacji cieplnej materiałami lepiej przewodzącymi ciepło i temperatura powierzchni przegród może lokalnie przyjmować niskie wartości. Szczelne okna uniemożliwiają dopływ właściwego strumienia powietrza wentylacyjnego; w wyniku wzrostu wilgotności w pomieszczeniach mostki cieplne w przegrodach manifestują się lokalnym wykraplaniem pary wodnej i rozwojem pleśni. 2. Charakterystyka ścian szczelinowych Ściana szczelinowa składa się z dwóch warstw muru połączonych kotwami (najczęściej łącznikami metalowymi). Pomiędzy warstwami muru występuje szczelina o grubości do 15 cm, z reguły wypełniona całkowicie lub częściowo materiałem izolacji cieplnej. Wewnętrzna warstwa muru jest konstrukcyjna (nośna lub usztywniająca); warstwa zewnętrzna ma charakter licowy. Współpracę obu warstw muru na siły poziome i wyboczenie przy ściskaniu zapewnia zastosowanie nierdzewnych kotew w liczbie około 4 sztuk na metr kwadratowy ściany [2]. Przy wysokości muru do około 12 m (a więc w budynkach do czterech kondygnacji) nie są potrzebne ani wsporniki wychodzące z wieńców w celu podtrzymania zewnętrznej warstwy muru, ani slupy wzmacniające; powinno się stosować wieńce oparte tylko na wewnętrznej warstwie muru i nadproża dwugałęziowe z przekładką z materiału izolacyjnego. W budynkach wyższych zaleca się opieranie ścian - w odstępie 1 kondygnacji - na stropie [2], co staje się często źródłem wad cieplnych. 3. Powszechne błędy W spotykanych przez autora realizacjach zdarzają się wieńce przechodzące na wylot przez obie warstwy muru, z ociepleniem wieńca od zewnątrz warstwą styropianu grubości 4 cm; na krawędziach paska styropianu ciepło ucieka przez warstwę materiału konstrukcyjnego (muru z cegły ceramicznej lub wapienno-piaskowej), jak zaznaczono to strzałkami na rysunku 1 a. Poprawne rozwiązanie wieńca pokazano na rysunku 1 b. Na szerokości okna i drzwi balkonowych wieniec przechodzi w nadproże (rys. 2), przy czym projektant często przewiduje ocieplenie nadproża tylko od zewnątrz, również warstwą styropianu o grubości 4 cm; nad ościeżnicą ciepło ucieka przez beton nadproża, jak zaznaczono to strzałką na rysunku 2 a. Przy poprawnym rozwiązaniu okno powinno być osadzone z usytuowaniem ościeżnicy w granicach grubości warstwy izolacji cieplnej, jak pokazano na rysunku 2 b. 4

Bardzo duże odprowadzenie ciepła od wieńca i stropu (co zaznaczono strzałkami) wywołuje wspornikowa płyta balkonu (rys. 3 a). Przy szerokim balkonie straty ciepła w wyniku odprowadzenia go przez balkon są porównywalne ze stratami ciepła przez ścianę zewnętrzną pomieszczenia. Strat tych można uniknąć, ocieplając płytę balkonową od góry i dołu warstwą izolacji cieplnej (rys. 3 b); rozwiązanie to, znane dotąd z literatury i budownictwa Austrii i Niemiec, staje się ostatnio popularne także i w Polsce. Dobrym rozwiązaniem są też płyty balkonowe oparte na odrębnej konstrukcji wsporczej (analogicznie do loggii dostawianych) z oddylatowaniem warstwą izolacji cieplnej od betonu nadproża. Odrębny problem stanowią w ścianach szczelinowych dodatkowe słupy żelbetowe; nie zawsze są one potrzebne - jak w omówionym na następnej stronie czterokondygnacyjnym budynku mieszkalnym w Białymstoku. W budynku tym zastosowano słupy żelbetowe na węzłach ścian zewnętrznych z wewnętrznymi (rys. 4). Słupy naruszają 5

ciągłość izolacji cieplnej ściany zewnętrznej i są ocieplone od zewnątrz warstwą styropianu grubości 4 cm; na krawędziach paska styropianu ciepło ucieka przez warstwę muru z cegły ceramicznej, jak zaznaczono to strzałkami na rysunku 4. Sytuację w tym budynku pogarsza połączenie słupów z wieńcami rozwiązanymi jak na rysunku 1 a oraz odprowadzenie ciepła przez słupy do nieogrzewanej i kontaktującej się z powietrzem zewnętrznym przestrzeni garażowej. Spowodowało to występowanie pleśni w pasach szerokości do 0,5 m nad podłogą parteru. Podobne rozwiązanie słupów żelbetowych spotkał kiedyś autor w projekcie budynku wielokondygnacyjnego, gdzie ich zastosowanie było skądinąd uzasadnione - nic nie stało jednak na przeszkodzie, aby cofnąć słup z muru do wnętrza pomieszczenia lub obrócić go o 90 (rys. 5). 6

Często mostek cieplny objawia się występowaniem pasa pleśni nad podłogą w mieszkaniu na parterze. Jest to przypadek charakterystyczny przy nieocieplonych ścianach piwnicy (nieogrzewanej), odprowadzających ciepło od wieńca stropu nad piwnicą, ocieplonego tylko paskiem styropianu na wysokości wieńca (rys. 6 a). Jedynym środkiem zaradczym jest ocieplenie ściany piwnicy wraz z wieńcem i zejście warstwą styropianu na głębokość co najmniej około 1 m poniżej poziomu terenu lub do wierzchu ławy fundamentowej (rys. 6 b); do tego celu nadają się płyty z twardego poliuretanu lub styropianu przewidziane do kontaktu z gruntem (i wodą gruntową). Przyczyną przemarzania" ścian może być nawet nieprzemyślane osadzenie okien w murze szczelinowym. Na rysunku 7 a ościeżnica jest osadzona na samej krawędzi muru 7

od zewnątrz, przy czym mur szczelinowy od strony ościeża jest zamknięty przez przemurowanie cegłą. W efekcie ciepło ucieka na zewnątrz przez warstwę cegły kilkucentymetrowej zaledwie grubości. W innym przypadku ościeżnica była tak cofnięta do środka, że wewnętrzna warstwa muru była w ościeżu odsłonięta od zewnątrz (rys. 7 b). W obu wymienionych przypadkach występowały paski pleśni wzdłuż ościeżnicy od wewnątrz. Specyficzny problem występuje w budynkach (najczęściej wyższych od 4 kondygnacji), w których warstwa zewnętrzna jest oparta na wspornikach wychodzących z wieńca. Na rysunku 8 a pokazano taki detal według projektu, natomiast na rysunku 8 b według faktycznego wykonania w reprezentacyjnym budynku mieszkalnym w Ostrowi Mazowieckiej. Na rysunku 9 fragment elewacji tego budynku został pokazany u góry, natomiast wnętrze znacznej części mieszkań - u dołu. Od kilku lat są w Polsce dostępne i objęte aprobatami technicznymi ITB systemy stalowych wsporników z izolacją cieplną, jak przykładowo przedstawiony na rysunku 10, stanowiące znacznie lepsze rozwiązanie niż wsporniki żelbetowe. 8

Rys. 9. Budynek mieszkalny w Ostrowi Mazowieckiej: a) fragment elewacji, b) pleśń wokół okna Fig. 9. Dwelling house in Ostrów Mazowiecka: a) part of faade, b) moulds around window Rys. 10. Warstwa zewnętrzna muru oparta na ocieplonych wspornikach stalowych Fig. 10. Outer layer of masonry wall supported on insulated steel cantilevers

Na zakończenie chcę pokazać nieco inny przykład błędu, choć również związany z polem temperatury w ścianie. Mur warstwy zewnętrznej licowej zaprojektowano z cegły dziurawki, a do budowy użyto cegły marnej jakości, otynkowanej mocnym tynkiem cementowym. Podczas letniej operacji słonecznej (elewacja południowa) tynk odpadł, przy czym pęknięcia przebiegają także przez cegły (rys. 11). Wskazuje to na celowość stosowania w warstwie elewacyjnej cegły pełnej, odznaczającej się dobrą jakością. Rys. 11. Uszkodzenie muru wskutek nagrzewania Fig. 11. Masonry failure due to solar operation 4. Podsumowanie We wszystkich wymienionych przypadkach wadliwych rozwiązań detali budowlanych ich wadliwość jest ewidentna nawet dla przeciętnie doświadczonego inżyniera, o ile będzie chciał poświęcić tej sprawie nieco uwagi. Problemem jest więc nie tyle brak wiedzy, ile chęć jak najszybszego odfajkowania" projektu. Często odbywa się to z mniej lub bardziej świadomym przyzwoleniem inwestora, który chce mieć tani projekt. Takie działanie jest jednak dla inwestora nieopłacalne, ponieważ to on zapłaci za błędy i niedoróbki projektu. Bibliografia [1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 140 poz. 906) [2] Instrukcja ITB nr341/96 Projektowanie i wykonywanie murowanych ścian szczelinowych. ITB, Warszawa 1997 10

THE FLAWS OF DESIGN AND EXECUTION OF CAVITY WALLS WITH RESPECT TO THERMAL PROTECTION Summary The paper deals with commonly met flaws In design and execution of dwelling houses with outer cavity walls. The paper is extended version of the paper prepared together with Dr. Wlesław Sarosiek on the Conference of ITB in Mrągowo in 1998 System approach to thermal insulation". Praca wpłynęła do Redakcji 29 VII 2002 r. 11