CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podobne dokumenty
GRANICE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski

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

BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA

Przenikanie ciepła obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach

Murowane ściany - z czego budować?

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

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

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ ROZWIĄZAŃ PODŁÓG NA GRUNCIE W BUDYNKACH ZE ŚCIANAMI JEDNOWARSTWOWYMI

Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie

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

Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia

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

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

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

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

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

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U

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

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

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

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

ISOVER DACH PŁASKI Omówienie rozwiązań REVIT

Politechnika Poznańska Zakład Budownictwa Ogólnego Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi

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

Warunki techniczne. do poprawy?

OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ - OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZENIKANIA CIEPŁA

Ocieplanie od wewnątrz

Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach

COLORE budynek energooszczędny

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

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

Dokumenty referencyjne:

ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

Ceramika tradycyjna i poryzowana

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

Podstawy projektowania cieplnego budynków

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

Raport Inspekcji Termowizyjnej

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu FIZYKA BUDOWLI

Energooszczędny system budowy. Cennik 2015

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

Kosztorys inwestorski

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

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

Fizyka Budowli (Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli) Zagadnienia współczesnej fizyki budowli

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

A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

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

Ocieplenie bez błędów. Jak minimalizować wpływ mostków termicznych?

IZOLACJA HAL STALOWYCH

Raport badania poddasza w domu jednorodzinnym

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

Energooszczędny system budowy. Cennik

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

Fasady wentylowane izolowane płytami VENTI MAX i VENTI MAX F WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYMAGANIA

ANALIZA PARAMETRÓW LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO W WYBRANYM WĘŹLE BUDOWLANYM

budownictwo niskoenergetyczne

Pozycja okna w ścianie

Jakie ściany zewnętrzne zapewnią ciepło?

PROJEKTOWANIE ŚCIAN WEDŁUG WYMAGAŃ ENERGETYCZNYCH OD ROKU 2017

Płyty ścienne wielkoformatowe

U=0,15. System ścian jednowarstwowych

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY?

Dach i ściany w domu energooszczędnym

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 342 BEATA

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

Firma Knauf Insulation zaleca takie rozwiązanie we wszystkich typach dachów skośnych.

Konstrukcja przegród budynku

Beton komórkowy. katalog produktów

Ściana jednowarstwowa z bloczków komórkowych

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

Karty mostków cieplnych

BETON KOMÓRKOWY KATALOG PRODUKTÓW

SYSTEMY RSP Rubber System Polska

Katalog mostków cieplnych dla systemu do montażu w warstwie ocieplenia illbruck

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Otwarty 2 war. B"

Projekt domu AC Astrid (mała) G2 CE (DOM AF8-66) spełniający WT2021

Analiza ściany jednowarstwowej

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

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "Dallas" war. B

Większość budynków mieszkalnych realizowanych w naszym

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany

Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne?

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE

newss.pl LUMINA House, przykład budownictwa zrównoważonego

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w

Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku.

Pomieszczenia i przegrody wewnętrzne

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE

Transkrypt:

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

PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZYSTE 1. Materiał ociepleniowy dna ściany, dach. 2. Znaczenie jakości 3. Przykłady analizy wybranych systemów wznoszenia

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U N Ψln Ln Ψ n= 1 m= 1 = U0 + + A A M pm Dodatek na mostki termiczne N Ψ L ui = A + M Ψ ln n pm n= 1 m= 1 A

Szacunkowy wpływ mostków cieplnych na izolacyjność termiczną przegrody. lp 1 2 3 4 Rodzaj przegrody Ściany zewnętrzne bez drzwi i okien Ściany zewnętrzne z oknami Ściany zewnętrzne z oknami i drzwiami Ściany zewnętrzne z płytami balkonowymi przenikający-mi przez ścianę Uo bez motków cieplnych dodatek wynikający z występowania mostków cieplnych Uo U = Uo + Uo [w/m 2 k] [w/m 2 k] [w/m 2 k] 0,3 0,03 0,3 0,33 0,6 0,3 0,095 0,54 0,31 0,84 0,3 0,13 0,75 0,43 1,05 0,3 0,30 0,88 0,6 1,18

dodatkek na mostek Δui typy mosktów cieplnych dobrze zaprojektowane przeciętnie źle zaprojektowane [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] otworowe do 0,02 0,03-0,05 powyżej 0,05 balkonowe do 0,02 0,02-0,05 powyżej 0,05 stropowe do 0,01 0,02-0,04 powyżej 0,04 Łączniki mechaniczne do 0,01 0,02-0,03 powyżej 0,03 RAZEM Δui w przegodzie nie powinno być większe 0,05 lub 10% wartości U przegrody

PRZYKŁAD 1. ELEWACJE KAMIENIA.

PRZYKŁAD 2. IZOLACJA TERMICZNA NOWOCZESNEJ ŚCIANY JEDNOWARSTWOWEJ

wpływ mostków cieplnych na izolacyjność termiczną przegrody.

KONSTRUKCJA ŚCIAN Z PUSTAKÓW Parametry izolacyjności cieplnej podawane przez producentów Parametry wilgotnościowe Zalecane przez producentów rozwiązania technologiczne przegród

Technologia wznoszenia ścian z pustaków

Zaprawa klejowa termoizolacyjna Parametry termoizolacyjne pustaków poryzowanych Parametry wilgotnościowe nie są podawane z reguły w katalogach producentów. Podany telefonicznie współczynnik oporu dyfuzyjnego wynosi μ = 5-10

Zagadnienia cieplne

Uwagi wstępne dotyczące projektu budynku Projekt budynku jednorodzinnego wykonano zgodnie z zaleceniami producenta pustaków poryzowanych. W projekcie przyjęto, że ściana o gr. 44 cm z pustaka poryzowanego, charakteryzuje się współczynnikiem przenikania ciepła U=0,31 W/m²K. Aktualnie producent pustaków dla tej samej grubości ściany, przedstawia korzystniejsze parametry izolacyjne U 2010= 0,26 W/m²K. W projekcie brak jest analizy zjawiska przenikania pary wodnej w przegrodzie. W projekcie nie uwzględniono wpływu mostków termicznych na: połączeniu ściany ze stropem, więźbą dachową - połączeniu ściany ze stolarką budowlaną.

Mostki cieplne w ścianach z pustaków gazobetonowych

Mostki cieplne w ścianach z pustaków z ceramiki poryzowanej

Mostki cieplne w ścianach z pustaków z ceramiki poryzowanej

Temperatury w spoinach ściany

Rozkład temperatur ścianie z pustaków z ceramiki poryzowanej

Wnioski dotyczącej izolacyjności cieplnej ściany Izolacyjność cieplna w miejscach spoin pionowych jest zdecydowanie niższa niż w bloczku i spoinie poziomej. Spoina pionowa tworzy liniowy mostek cieplny o znaczącym udziale w izolacyjności przegrody. Na podstawie rozkładu temperatur można oszacować, że występuje wyraźna rozbieżność pomiędzy projektowaną a rzeczywistą izolacyjnością termiczną przegrody. W projekcie współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić U=0,31 W/m²K. Na podstawie szacunku wynikającego z badań termowizyjnych określono, że rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła ściany wynosi ok. 0,7-0,8 W/m²K. Zdaniem autorów opracowania, jest to zasadnicza przyczyna niedogrzania pomieszczeń w budynku. Zagadnienia cieplne nie wyczerpują wszystkich problemów ściany.

Zagadnienia wilgotnościowe

Przekrój poziomy ściany strefa II strefa I farba akrylowa tynk cementowo-wapienny bloczek z ceramiki poryzowanej tynk cementowo-wapienny farba akrylowa

Wyniki obliczeń dla ściany Układ warstw w ścianie: farba akrylowa tynk cementowo-wapienny bloczek z ceramiki poryzowanej tynk cementowo wapienny farba akrylowa Wyniki: bloczek szczelina U [W/m 2 K] 0,29 2,73 t kr [ C] 3,6 4,5 Z [dni] 124 135 A [g/m²] 359 1244 B [g/m²] 2922 9247

Przekrój pionowy ściany farba akrylowa tynk cementowo-wapienny zaprawa termoizolacyjna tynk cementowo-wapienny farba akrylowa

Obliczenia cieplne i wilgotnościowe w spoinie poziomej Wyniki obliczeń: ciepła zaprawa U [W/m²K] 0,46 t kr [ C] 3,0 Z [dni] 117 A [g/m²] 322 B [g/m²] 2633

Skutki działania mostków cieplnych i parowych

Skutki działania mostków cieplnych i parowych

PO DOCIEPLENIUSTYROPIANEM

Eliminacja mostków cieplnych w praktyce inżynierskiej

To nie jest dobra metoda

15 5 Wieńce w ścianie jednowarstwowej 4 4 15 15 36 36 36

15 15 15 Wieńce w ścianie trójwarstwowej 12 12 18 12 12 18 12 12 18

15 15 Wieńce w ścianie dwuwarstwowej z ociepleniem z zewnątrz 12 25 12 25

Nadproża w ścianie jednomateriałowej 36 36 36 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, www.cieplej.pl

Likwidacja mostków ciepła Ψ = 0,056

WDVS 250 mm, WLG 035 U = 0,12 W/m²K

Ściana wewnętrzna EG-KG nieogrzewana Ψ = 0,300

Połączenie podmurówki ze ścianą zewnętrzną Ψ = 0,134

Połączenie podmurówki ze ścianą zewnętrzną piwnicy Ψ = 0,134

PRZEGRODY NIEJEDNORODNE

Powierzchnia połaci dachowej 96m 2, krokwie co 0,88m I II 4 2 1 Jednowarstwowe ocieplenie U c = 0,32 [W/m 2 K] A nie (U = 0,23+0,01=0,24 [W/m 2 K]) Obliczanie współczynnika przenikania ciepła wycinkami I II 4 3 2 1 Dwuwarstwowe ocieplenie U c = 0,19 [W/m 2 K] A nie (U = 0,16 [W/m 2 K]) Warstwy: 1 pokrycie dachówką bez poszycia 2 ROCKMIN gr. 16 cm 3 ROCKMIN gr. 8 cm 4 płyta g-k Wycinki: I krokiew 12x16cm o powierzchni 14,4 m 2 II przestrzeń między krokwiami o powierzchni 81,6 m 2

Dwuwarstwowe ocieplenie poddasza

Symulacje komputerowe lub badanie laboratoryjne przegrody U c = 0,40 [W/m 2 K] a nie (U = 0,246=0,25 [W/m 2 K]) U c = 0,31 [W/m 2 K] A nie (U = 0,246=0,25 [W/m 2 K]) Rockton gr. 140 mm Program IFBS-Wärmedurchgang 1.3 Stalrock MAX gr. 140 mm UWAGA nie zawsze U można obliczać wg PN EN 6946

1,00[ C] 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 [ c] program TRISCO version 11w Minimalizacja liniowego mostka termicznego na stykach kaset.