•Červen 2018 Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka Oponent práce: Ing. Michal Lávička žRozšíření vlastních obzorů v oblasti řešení konstrukcí svislých obvodových plášťů žZodpovězení otázky: Jaký typ konstrukce svislého obvodového pláště je nejvýhodnější z různých hledisek? žAktuálnost daného tématu žRozšíření vlastních znalostí v metodice hodnocení budov dle SBToolCZ •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 žJejich vyhodnocení dle hledisek: ›časové náročnosti provádění ›tepelně-technických, ›ekonomických, ›environmentálních, ›životnosti konstrukcí žSeznámení čtenáře s variantním řešením konstrukcí obvodových plášťů žZpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 žStanovení doby provádění díla žStanovení ceny díla dle cenové soustavy ÚRS žEnvironmentální posouzení dle SBTool CZ žZpracování projektové dokumentace dle aktuální vyhlášky 62/2013 Sb. – „O dokumentaci staveb“ •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 žVarianta „A“ – Heluz 2in1 › Materiál Tloušťka d (m) Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m×K)] Měrná tepelná kapacita c [J/(kg×K)] Objemová hmotnost ρ (kg/m3) Faktor difúzního odporu µ (-) Krycí štuk 0,005 0,88 850 500 15,0 Heluz TO extra 0,040 0,11 850 350 12,0 Heluz 50 2in1 0,50 0,058 1000 650 9,7 Omítka VC 0,015 0,88 850 500 15,0 •U = 0,109 W / (m2 × K) › •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 žVarianta „B“ – Sendwix 5DF-LP + EPS 70 Grey › Materiál Tloušťka d (m) Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m×K)] Měrná tepelná kapacita c [J/(kg×K)] Objemová hmotnost ρ (kg/m3) Faktor difúzního odporu µ (-) Omítka VC 0,015 0,88 850 500 15,0 Sendwix 5DF-LP 0,300 0,82 1000 1730 0,2 POLYSTYREN EPS 70 FG 0,250 0,032 1270 15 30,0 Cementová stěrka + výztužná tkanina 0,020 0,3 520 900 20,0 Cementová stěrka 0,004 0,88 900 1400 20,0 Penetrace podkladu - - - - - Tenkovrstvá omítka 0,002 0,88 900 1700 50,0 •U = 0,131 W / (m2 × K) › •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 žVarianta „C“ – Železobeton (monolitická stěna) + EPS 70 Grey › Materiál Tloušťka d (m) Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m×K)] Měrná tepelná kapacita c [J/(kg×K)] Objemová hmotnost ρ (kg/m3) Faktor difúzního odporu µ (-) Omítka VC 0,015 0,88 850 500 15,0 ŽB Stěna 0,250 1,74 1020 2500 32,0 POLYSTYREN EPS 70 FG 0,280 0,032 1270 15 30,0 Cementová stěrka + výztužná tkanina 0,020 0,3 520 900 20,0 Cementová stěrka 0,004 0,88 900 1400 20,0 Penetrace podkladu - - - - - Tenkovrstvá omítka 0,002 0,88 900 1700 50,0 •U = 0,121 W / (m2 × K) › •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 žVarianta „D“ – Systém ztraceného bednění Thermomur Materiál Tloušťka d (m) Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m×K)] Měrná tepelná kapacita c [J/(kg×K)] Objemová hmotnost ρ (kg/m3) Faktor difúzního odporu µ (-) Omítka VC 0,015 0,88 850 500 15,0 Cementová stěrka 0,0045 0,88 900 1400 20,0 Cementová stěrka + výztužná tkanina 0,02 0,3 520 900 20,0 POLYSTYREN EPS 70 F 0,05 0,035 1270 15 30,0 Beton hutný 0,15 1,23 1020 2100 17,0 POLYSTYREN EPS 70 F 0,15 0,035 1270 15 30,0 Cementová stěrka + výztužná tkanina 0,02 0,3 520 900 20,0 Cementová stěrka 0,0045 0,88 900 1400 20,0 Penetrace podkladu - - - - - Tenkovrstvá omítka 0,0023 0,88 900 1700 50,0 •U = 0,176 W / (m2 × K) › •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 žVarianta „E“ – Těžký dřevěný skelet Materiál Tloušťka d (m) Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m×K)] Měrná tepelná kapacita c [J/(kg×K)] Objemová hmotnost ρ (kg/m3) Faktor difúzního odporu µ (-) Tmel Fermacell 0,0050 0,35 1000 1000 10,0 Fermacell 15 + 12,5 mm 0,0275 0,32 1000 1250 13,0 Uzavřená vzduchová mezera 0,0500 0,273 1010 1,2 0,2 Parozábrana 0,0003 0,39 1700 560 16000,0 OSB 18 0,0180 0,13 1700 650 200,0 Rockwool Airrock LD 0,18000 0,062 840 100 2,0 Fermacell 15 mm 0,015 0,32 1000 1250 13,0 EPS 70FG 0,120 0,032 1270 15 30,0 Cementová stěrka + výztužná tkanina 0,020 0,3 520 900 20,0 Cementová stěrka 0,004 0,88 900 1400 20,0 Penetrace podkladu - - - - - Tenkovrstvá omítka 0,002 0,88 900 1700 50,0 •U = 0,137 W / (m2 × K) › •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 Sledovaný parametr Var. „A“ Var. „B Var. „C“ Var. „D“ Var. „E“ Měrná roční svázaná produkce emisí CO2,ekv. (kg CO2,ekv./(m2×a)) 6,471 6,170 6,192 4,682 2,625 Měrná roční svázaná produkce emisí SO2,ekv. (kg SO2,ekv./(m2×a)) 0,0158 0,0140 0,0134 0,01033 0,00956 Měrná roční svázaná produkce emisí R-11,ekv. (g R-11ekv./(m2×a)) 0,0000346 0,0000353 0,0000359 0,00002785 0,0000558 Měrná roční svázaná produkce emisí C2H4,ekv (g C2H4ekv./(m2×a)) 1,633 1,665 1,702 1,297 1,272 Měrná roční svázaná spotřeba energie (MJ/(m2×a)) 81,726 72,057 63,212 49,864 48,609 •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 Podlaží Plocha [m2] Varianta „A“ Plocha [m2] Varianta „B“ Plocha [m2] Varianta „C“ Plocha [m2] Varianta „D“ Plocha [m2] Varianta „E“ 1.PP 113,48 111,31 112,14 119,99 116,82 1.NP 111,36 109,21 110,05 117,76 114,65 2.NP 111,36 109,21 110,05 117,76 114,65 3.NP 113,14 110,94 111,81 119,64 116,48 Celková užitná plocha (m2) 449,34 440,67 444,05 475,15 462,60 •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 žVedoucí práce: ›Bez doplňujících otázek.. › žOponent: ›Z jakého důvodu jsou umístěny dveře mezi byty? Co takové dveře musí splňovat? ž •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018 •Bc. Radek Šrámek •Červen 2018