Top Banner
UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Libor Dubčák STAVEBNICTVÍ
25

POZEMNÍ STAVBY

Jan 19, 2016

Download

Documents

selia

POZEMNÍ STAVBY. TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV. Ing. Libor Dubčák. stavebnictví. TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁRO Č NOST BUDOV Úvod. Ž ivotní úrove ň roste a s ní je spojena stále v ě tší poptávka po energiích, N avyšování cen energií, - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: POZEMNÍ STAVBY

UČÍME V PROSTORU

Název předmětu:

Název a ID tématu:

Zpracoval(a):

• POZEMNÍ STAVBY• TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36 • ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

• Ing. Libor Dubčák

• STAVEBNICTVÍ

Page 2: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Úvod

• Životní úroveň roste a s ní je spojena stále větší poptávka po energiích,

• Navyšování cen energií,• Je nutné změnit styl myšlení, • Neplatit více, než je nezbytně nutné.

Page 3: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Rozdělení

ENERGETICKY PASIVNÍ DŮMčeská zkratka EPD

je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu.

Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém,

ale způsob navrhování a projektování novostaveb, nebo rekonstrukcí pro minimální spotřebu energií.

Page 4: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Rozdělení

Budovy s nízkou energetickou náročností dělíme obecně na domy nízkoenergetické a pasivní.

Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický dům je

v České republice 50 kWh/(m2a), například v Německu je za nízkoenergetický považován již

dům na úrovni 70 kWh/(m2a), avšak je zde také požadavek aby tohoto standardu dosáhla každá

novostavba.

Page 5: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Základní principy pasivního domu

- Kompaktní tvar domu,

- orientace prosklených ploch na jih,

- nadstandardní tepelné izolace a vzduchotěsnost domu

- špičkové zasklení výplňových otvorů,

- důsledné řešení tepelných mostů,

- využití tepelných zisků ze slunečního záření i provozu domu,

- řízené větrání s rekuperací tepla,

- využití maximálně úsporných domácích spotřebičů.

Page 6: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Rozdělení

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

NULOVÝ DŮM

ENERGETICKY AKTIVNÍ DŮM

Page 7: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Terminologie

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Z pohledu spotřeby energie je to stavba, která má spotřebu energie na vytápění

v rozmezí od 15 do 50 kWh/m² za rok.

Page 8: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Terminologie

PASIVNÍ DŮM

Z pohledu spotřeby energie je stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí od 5 do 15 kWh/m² za rok.

Cirkulace vzduchu je řízená a zpravidla využívá i rekuperaci tepla.

Page 9: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Terminologie

NULOVÝ DŮM (dům s nulovou potřebou energie)

Těchto parametrů však většinou není dosaženo pomocí výrazného zlepšení tepelné izolace,

ale např. navýšením plochy fotovoltaických panelů. Za nulové domy jsou považovány domy již s potřebu tepla

menší než 5 kWh/(m2a).

Page 10: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Terminologie

ENERGETICKY AKTIVNÍ DŮM

Energeticky aktivní dům je schopen vyrábět energii ve větší míře,

než sám spotřebuje. Rozdíl oproti nulovému nebo pasivnímu domu

jsou v ziscích energie.

Page 11: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Nejvyšší přípustné hodnoty pro pasivní dům

Spotřeba energie na vytápění za rok v přepočtu na m2

podlahové plochy

Max. 15 kWh/m2

Spotřeba celkové energie na provoz objektu za rok v

přepočtu na m2 podl. plochycca 15 kWh/m2a - topení

cca 11 kWh/m2a - ohřev TUV cca 14 kWh/m2a - provoz domácnosti

Max. 40 kWh/m2

Primární energie - přepočet na základní energetickou surovinu (spotřeba objektu vč.

přenosových ztrát )

Max. 120 kWh/m2a

Page 12: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Srovnání charakteristik domů dle energetické náročnosti

Domy běžné ve 70.- 80. letech

Současná novostavba

Nízkoenergetický dům

Pasivní dům Nulový dům

Zastaralá otopná soustava, zdroj tepla je velkým zdrojem emisí;

větrá se pouhým otevřením oken,

nezateplené, špatně izolující.

Klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na

úrovni.

Otopná soustava o nižším výkonu,

využití obnovitelných zdrojů, dobře

zateplené konstrukce, řízené

větrání.

Pouze teplovzdušné

vytápění s rekuperací

tepla, vynikající parametry

tepelné izolace, velmi těsné.

Parametry min. na úrovni pasivního

domu, velká plocha

fotavoltaických panelů.

Potřeba tepla na vytápění kWh/m2a

Nad 200 80 - 140 Do 50 Do 15 Do 5

Page 13: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Požadavky na konstrukce

Nízkoenergetické domy

podlaha na terénu: U = 0,19 W/m.2K (norma 0.6)

obvodová stěna: U = 0,17 W/m.2K (norma 0.30)

střecha: U = 0,13 W/m.2K (norma 0.24)

Pasivní domy

podlaha na terénu: U = 0,15 W/m.2K

obvodová stěna: U = 0,15 W/m.2K

střecha: U = 0,12 W/m.2K

Běžné domy

podlaha na terénu: U = 0,36 W/m.2K

obvodová stěna: U = 0,26 W/m.2K

střecha: U = 0,15 W/m.2K

Page 14: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Pasivní energetické zisky

V pasivním domě všechny prvky vytvářejí dokonalý a efektivní systém. Pasivní energetické zisky jsou vně budovy udržovány díky izolaci a kvalitním oknům jako v termosce.

Neustálý přísun čerstvého vzduchu obstarává řízené komfortní větrání s rekuperací tepla.

Page 15: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Projektování a stavění

Doporučená pravidla pro projektování pasivního domu:

- dobrý architektonický návrh,- stanovení velikosti budovy přiměřeně účelu, vhodného tvaru,- konstrukční řešení, kvalitní zateplení,- odstraňování tepelných mostů v konstrukcích,- provedení těsné stavby,- kvalitní okna s trojsklem,- účinné větrání s rekuperací tepla a teplovzdušným vytápěním,- volba konstrukčního řešení – dřevostavba nebo masivní konstrukce.

Page 16: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Dobrý architektonický návrh

Problém nelze zjednodušit jen na navýšení tloušťky tepelné izolace. Obecně platí pravidlo, že správným návrhem lze ušetřit až 30 procent energie. Cílem je kompaktní, jednoduchý tvar domu, bez zbytečných výstupků. Co nejmenší povrch pláště vůči obestavěnému objemu.

Page 17: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Kompaktnost a objemová přiměřenost, dispozice

Členité stavby přinášejí s sebou mimo nárůstu ochlazovaných ploch i množství složitých detailů a napojení nosných konstrukcí komplikujících realizaci. Tvarová kompaktnost je základním pravidlem při navrhování pasivních domů.

Page 18: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Dobrý architektonický návrh

Zónování - rozdělení prostor na vytápěné a nevytápěné,

- umístění obytných místností k osluněné straně, - koupelny umísťovat do teplé části bytu (24 °C),- komunikační a skladové místnosti na severní stranu.

Tvar střechyPasivní domy lze postavit s jakýmkoliv tvarem střechy, výhodnější střechy ploché, nebo s malým sklonem (menší ochlazovaná plocha).

ZákladKvalitní izolace pro vyloučení tepelných mostů.

Page 19: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Konstrukční řešení

Všechny neprůhledné obvodové konstrukce by měly být izolovány tak, aby součinitel prostupu tepla U byl nižší než 0,15 W/(m2K).

U konstrukcí střechy je lépe dosáhnout i hodnot ještě nižších 0,12 W/(m2K).

Page 20: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Konstrukční řešení

Je možné používat běžně dostupné tepelné izolace (minerální a skelné vlny, pěnový či extrudovaný polystyrén apod.)

V závislosti na použitém materiálu jsou tloušťky izolací 200 - 400 mm.

V budoucnu lze očekávat materiály ještě s nižšími hodnotami tepelné

vodivosti (např. vakuové izolace).

Page 21: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Stavební konstrukce - tepelné mosty

Tepelný most v konstrukci je místo, které je z hlediska prostupu tepla zeslabené.

To se projevuje snížením povrchové teploty v místě tepelného mostu.

Page 22: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Stavební konstrukce - tepelné mosty

Mezi nejčastěji se vyskytující lineární tepelné mosty v konstrukci patří napojení vnější svislé stěny na další konstrukci, (základ, výplň otvoru, balkon), střecha navazující na výplň otvoru (střešní okno, světlík apod.)

Sp1

Sp2

Sp3

-7.0

2.8 °C

-6

-4

-2

0

2

FLIR S ystems

Page 23: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Výplně otvorů

Tepelné ztráty výplněmi otvorů musí být také velmi nízké.

Nezbytné je použití zasklení s velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U.

Současně musí být omezeny tepelné mosty v místě osazení skla do rámu a osazení okna do stěny.

Požadavky:Zasklení Ug < 0,7 W/(m2K)

Osazené okno UW,eff < 0,85 W/(m2K)

UW,eff - součinitel prostupu tepla U okna včetně rámu v zabudovaném stavu

Page 24: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Výplně otvorů

• kvalitní zasklení pomocí trojskla• správný návrh velikosti a umístění okna• dobře izolovaný rám okna• propustnost slunečního záření• správné umístění okna při montáži• zastínění pro letní období

Page 25: POZEMNÍ STAVBY

TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Výplně otvorů

• Druh materiálu okenního rámu není rozhodující, běžně se používají plastová, dřevěná i kombinovaná okna, musí však mít vynikající tepelně technické vlastnosti.

• Hlavní roli při výběru okna hraje součinitel prostupu tepla U. • Důležité je, aby součinitel U okna včetně rámu v zabudovaném

stavu (označovaný jako UW,eff) byl nižší než 0,85 W/(m2.K). Vynikajících hodnot zasklení výrobci dosahují použitím izolačních trojskel vyplněných argonem nebo kryptonem.