HŐSZIGETELT ÉPÜLETSZERKEZETEK. 29 féle szerkezet 16 féle hőszigetelő anyag



Hasonló dokumentumok
ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

ÉPÜLETSZIGETELÉS. Horváthné Pintér Judit okl. építészmérnök, okl. épületszigetelő szakmérnök

Tartalom. 1. A BauMix Kft. és az ÖKOCELL hőszigetelő termékek. 2. Az ÖKOCELL tető-hőszigetelés. 3. Az ÖKOCELL könnyűbeton tetőszerkezeti hatása

épületfizikai jellemzői

Bazaltgyapot. Dűbel. Nobasil PTE

si = 18,5 C YTONG HŐHÍDKATALÓGUS

Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása

ÉPÜLETSZIGETELÉS. Horváthné Pintér Judit okl. építészmérnök okl. épületszigetelő szakmérnök címzetes egyetemi docens

Szerelt belsõ oldali hõszigetelõ rendszer

ÉPÜLETSZIGETELÉS. Horváthné Pintér Judit okl. építészmérnök okl. épületszigetelő szakmérnök címzetes egyetemi docens

Hôszigetelési. megoldások. Olyan megoldásokat ajánlunk, melyek a hôszigetelés minden területén nagy hatékonysággal mûködnek.

Elegáns hőszigetelés.

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

7/2006.(V.24.) TNM rendelet

ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HŐSZIGETELÉS

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum Homlokzat 2 (dél)

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

HOMLOKZATBURKOLATOK. Cor-ten acél. Épületszerkezettan 3. Homlokzatburkolatok 2018 dr. Hunyadi Zoltán

MET.BME.HU 20124/ 2015 II. Szemeszter Előadó: Dr. DUDÁS ANNAMÁRIA BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Magyarországon gon is

ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HŐSZIGETELÉS

Előremutató tető hőszigetelési megoldások

Wattok, centik, határidők.


Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek

Hőhidak hatása a hőveszteségre. Elemen belüli és csatlakozási hőhidak

MIÉRT szükséges. hő hang napfény kapilláris felszívódás légáteresztés. Homlokzatok burkolása. Homlokzat képzése HOMLOKZATI HŐSZIGETELH SZIGETELÉS

Lábazatok szigetelése

TERMÉKISMERTETÕ ÁRJEGYZÉK 2008

Passzívházak speciális hőszigetelési megoldásai. alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó

Tetőszigetelések 3. Épületszerkezettan 4

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1

Hová mit? Mibõl mennyit?

RAVATHERM TM XPS 300 WB RAVATHERM HUNGARY KFT. 1/6. Árlista - Érvényes: március 5-től visszavonásig. A Ravago S. A. védjegye

HŐHIDAK. Az ÉPÜLETENERGETIKÁBAN. Energetikus/Várfalvi/

VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013

Innovatív tetőfelújítási megoldások PIR keményhab táblákkal

összeállította: Nagy Árpád kotv. HM HH KÉÉHO építésfelügyelő

ÖKOCELL könnyűbeton lejtést adó réteg újonnan épülő, fordított rétegrendű lapostetőkben ÉPÜLETFIZIKAI ELEMZÉS Kaposvár, Kanizsai út 56.

VÁCHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2164 Váchartyán, Fő utca 55.

Mit kell tudni a hőszigetelő anyagokról? Hőszigetelő anyag típusok: Kültéri homlokzati hőszigetelő anyagok

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei

STYRODUR C extrudált polisztirolhab

Építészeti hõ- és hangszigetelések, mûszaki hõszigetelések

Termékek és árak április 1-tõl Érvényes visszavonásig

Termékismertetõ és mûszaki tájékoztató

DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2182 Domony, Fő út. 98. Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítása Domony Községben Műszaki Leírása

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

Az épületek korszerűsítési beavatkozásainak technológiai lehetőségei és azok energiahatékonysági és megtakarítási lehetőségei Épületszerkezetek

Családi ház hőkamerás vizsgálata

Külső hőszigetelés ásványgyapot termékekkel. Küszöbön a felújítás! Knauf Insulation Kft.

Tondach Thermo PIR szarufa feletti hőszigetelések

Külső fal szigetelése (átszellőztetett homlokzat)

Láthatatlan védelem látható tetőszerkezettel

Művelődési Ház energetikai korszerűsítése kiviteli terv

Hõszigetelések. érvényes: tõl. Közösen értéket teremtünk. Az árak ÁFA nélkül értendõek

RÉTEGRENDEK. Projekt: KEOP ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁS PROJEKT KIVITELI TERV /KEOP / / Épület:

Talajba kerülő szerkezetek szigetelése Pincepadlók

Tetőszigetelések 2. Épületszerkezettan 4

A hõszigetelõanyag. érvényes: tól. Közösen értéket teremtünk. Az árak ÁFA nélkül értendõek

ÉPÜLETSZIGETELÉS. Horváthné Pintér Judit okl. építészmérnök okl. épületszigetelő szakmérnök címzetes egyetemi docens

Talajba kerülő szerkezetek szigetelése - Pincefalak

ALACSONY ENERGIÁJÚ ÉPÜLETEK ÉS PASSZÍVHÁZAK SZERKEZETEI

ÉPÜLETENERGETIKAI KIMUTATÁS

Extrém éghajla) hatások elleni HŐvédELEM. Szatmári Zoltán alkalmazástechnikai mérnök- tanácsadó (BACHL) alátéthéjazat

Ytong Multipor piktogramok

NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉSEK HIGROTERMIKUS (KAPCSOLT HŐ- ÉS NEDVESSÉGTRANSZPORT) ELEMZÉSE NUMERIKUS SZIMULÁCIÓK SEGÍTSÉGÉVEL

Silka mészhomoktégla KIVONAT A XELLA MAGYARORSZÁG KFT. SILKA ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓBÓL KIZÁRÓLAG OKTATÁSI CÉLOKRA

Övezet: Lk-FT-1 Beépítés módja: SZ (szabadonálló)

Talajon fekvő padló szigetelése (földszintes épület)

JUBIZOL EPS F W0 (fehér EPS élképzés nélkül) JUBIZOL EPS F W1 (fehér EPS élképzéssel) JUBIZOL EPS F W2 (fehér EPS lyukacsos)

Magasépítéstan alapjai 13. Előadás


CSARNOKÉPÜLETEK KÖNNYŰ KÜLSŐ HATÁROLÓSZERKEZETEI 1. KÜLSŐ FALAK. Dr. Kakasy László

Az ISOVER Multi-Komfort Ház és szerkezeti csomópontjai

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

Hőkamerás épületvizsgálati jegyzőkönyv Társasház vizsgálata.

Épületenergetikai számítások

EXTRUDÁLT POLISZTIROL

Fehér Szerkezetek Xella Magyarország Kft. 1

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

Épületenergetikai számítás 1. κ - R [m 2 K/W]

Ásványgyapotos szendvicspanel

Épületfizika: Hő és páratechnikai tervezés alapjai Április 9. Dr. Bakonyi Dániel

Parkolótető szigetelések (járható lapostető)

Nem járható lapostető szigetelések

MediCOMFORT A tető hőszigetelője

ÉPÜLETHATÁROLÓ SZERKEZETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE

Szerződés módosítása_páty épületenergetika egészségház

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC)

Új jelentés. Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT. Mérést végezte: GYŐRI ÚT SOPRON. Schekulin Nándor. Készülék. testo szám: nagylátószögű 32x23

ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HİSZIGETELÉS

Zárófödémek. Padlásfödém nem járható

Épületenergetikai tanúsítás

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T

Átírás:

HŐSZIGETELT ÉPÜLETSZERKEZETEK 29 féle szerkezet 16 féle hőszigetelő anyag

HŐSZIGETELÉS MIÉRT? Állagvédelem Energiatakarékosság Komfortérzet Környezetvédelem, klímavédelem HOL? Kívül!!! HOGYAN? MIVEL? Egyenletes vastagságban, megszakítás nélkül. Egyhéjú szerkezet zártcellás anyaggal Kéthéjú átszellőztetett szerkezet nyitott, szálas anyaggal

HŐSZIGETELŐ ANYAGOK

Tulajdonságok Ásványgyapot Műanyaghab Alapanyag Szervetlen Szerves Anyagszerkezet Nyitott szálszerkezet Általában zárt cellás Vegyszerekkel szemben Általában ellenáll Változó Páradiffúziós ellenállás Nem jellemző Jelentős Hangelnyelés Kiváló Rossz Éghetőség Nem éghető Általában éghető Kezelhetőség Általában szúró érzetet kelt Nem kelt szúró érzetet Hidegszigetelés Nem ajánlott Ajánlott 150 o C-ig Hőtágulás, zsugorodás Nincs Van Hőállóság +250 - +600 o C +80 - +150 o C Élettartam Elvileg korlátlan Elvileg véges

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ Hőterjedés: hővezetés, hőáramlás, hősugárzás A hőterjedés feltétele: hőmérséklet-különbség Hővezetési tényező: (W/mK) laboratóriumban mért deklarált beépítési

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐK Építőanyagok D (W/mK) Üveggyapot 0,033 0,042 Kőzetgyapot 0,033 0,040 EPS expandált polisztirolhab 0,035 0,048 XPS extrudált polisztirolhab 0,032 0,040 PUR poliuretánhab, PIR hab 0,019 0,025 Fa 0,20 Fagyapot, habcement 0,08 0,10 Pórusbeton 0,13 0,15 Pórusos tégla 0,20 Tömör tégla 0,80 Beton 1,30 Vasbeton 1,60 Acél 58 Alumínium 200

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ kőzetgyapot üveggyapot D hővezetési tényező (W/mK) laboratóriumban mérve testsűrűség kg/m 3

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ EPS expandált polisztirolhab D hővezetési tényező (W/mK) laboratóriumban mérve 0,040 0,035 testsűrűség kg/m 3

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ XPS extrudált polisztirolhab D hővezetési tényező (W/mK) vastagság

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ Hővezetési ellenállás: R = d (m 2 K/W) Összes hővezetési ellenállás R = R i + R 1 + R 2 + R 3 + + R e (m 2 K/W) Hőátbocsátási tényező: 1 U = (k) = (W/m 2 K) Σ R

Egyenértékű hővezetési tényező Kőzetgyapot Mechanikai rögzítés e = kő A kő + mech A mech A kő + A mech

A beépítési körülmények hatása a hőszigetelő képességre A beépítés körülményei (W/mK) 10 cm kőzetgyapot U (W/m 2 K) Beépítés előtt 0,035 0,33 Beépítve (kis R v = 0,25) 3 db/m 2 4 mm fémcsavarral rögzítve 0,044 0,41 0,066 0,60 10 % felülvilágítóval 0,089 0,79 További hőhídhatások 0,103 0,90

Hőmérsékletváltozás o C 1961-1990 időszakhoz képest 30,0 25,0 Éves Tél Tavasz Nyár Ősz 2011-2040 1,8 1,6 1,1 2,5 2,2 2040-2070 3,3 2,5 2,2 4,6 3,7 1961-1990 2011-2040 2041-2070 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec -5,0

HŐCSILLAPÍTÁS A külső épülethatároló szerkezet Követelmény Hőtehetetlenségi tényező (D min ) Kéthéjú, átszellőztetett 1,0 Egyhéjú, átszellőztetés nélküli 2,5 D = R s, ahol s a hőelnyelési tényező

A hőtechnikai méretezés Az épület funkciójának megfelelő hőátbocsátási követelmény érték meghatározása. A beépítési körülményeket figyelembe vevő (egyenértékű) értékkel történő számítás. A hőhidak megszűntetése külső oldali hőszigeteléssel. A hőtechnikai méretezés minden esetben páradiffúzióra történő méretezéssel, ellenőrzéssel párosul.

PÁRATECHNIKA TÉLEN Idő tömege A külső térelhatároló szerkezetek hőszigetelése homogenitása páragazdálkodó képessége Régen + - + + Ma? + - - A belső tér használata Régen Ma Alacsonyabb belső hőmérséklet, rosszul záródó ablakok természetes filtráció Magas belső hőmérséklet, légtömör ablakok

PÁRATECHNIKA TÉLEN A páravándorlás feltétele: páranyomás-különbség p s telítési páranyomás: adott hőmérsékleten 100% páratartalomhoz tartozó páranyomás (Pa = N/m 2 ) p r részpáranyomás: adott hőmérsékleten x% páratartalomhoz tartozó páranyomás (Pa = N/m 2 )

PÁRATECHNIKA TÉLEN Funkciója Műhely Lakószoba Páranyomása Fürdőszoba A helyiség t i = 16 o C i = 50 % t i = 20 o C i = 65 % t i = 24 o C i = 75 % Légállapota 909 Pa Kültér t e = -2 o C Páranyomáskülönbség (Pa) 445 e = 90 % 1520 Pa 1056 464 Pa 2238 Pa 1774

PÁRATECHNIKA TÉLEN Harmatpont:Az a hőmérséklet, ahol a relatív páratartalom eléri a 100 %-ot, tehát páralecsapódás van. Műhely i relatív páratartalom (%) 100 90 75 65 50 Páranyomás (Pa) 1817 1635 1363 1181 909 Harmatponti hőmérséklet ( o C) 16 14,35 11,58 9,41 5,57 Lakószoba i relatív páratartalom (%) 100 90 75 65 50 Páranyomás (Pa) 2338 2104 1754 1520 1169 Harmatponti hőmérséklet ( o C) 20 18,31 15,44 13,23 9,25 Fürdőszoba i relatív páratartalom (%) 100 90 75 65 50 Páranyomás (Pa) 2984 2686 2238 1940 1492 Harmatponti hőmérséklet ( o C) 24 22,26 19,30 17,02 12,9

PÁRATECHNIKA TÉLEN A nedvesedés helye a belső felületen a szerkezeti rétegekben Nincs diffúzióból eredő páralecsapódás ha a belső felületi hőmérséklet harmatpont felett van ha belül nagyobb a páradiffúziós ellenállás Mitől függ? t i i hőhídmentes hőszigetelés kifelé haladva a páradiffúziós ellenállás csökken

PÁRATECHNIKA TÉLEN Anyagjellemzők: Páradiffúziós tényező: (10-6 g/mspa) levegő Páradiffúziós ellenállási szám: = (-) Tetőszerkezeti rétegek jellemzői: Páradiffúziós ellenállás: R v = (10 6 m 2 spa/g) Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság: s d = d (m) d

Páradiffúziós ellenállások Hőszigetelések Anyag Üveggyapot, kőzetgyapot Expandált polisztirolhab Extrudált polisztirolhab Vastagság (cm) R V (10 6 m 2 spa/g) 10 2 1,2 10 80 48 10 140 80

Tetőtér-beépítés és padlásfödém

Évek U (W/m 2 K) 1957 0,96 TETŐK Átlagos hőszigetelő anyag vastagság (cm) 1979 0,40 10 1986 0,40 10 1992-10 2006 0,25 18-25

HÁTRÁNYOS HELYZET Teljes szarufaköz kitöltés + póruszárás felül termék (W/mK) A faszerkezet osztása (cm) 80 90 100 üveggyapot szélessége (cm) romlás (%) 0,034 0,039 0,044 0,043 0,042 5 0,055 0,052 0,051 10 0,049 0,048 0,047 5 0,059 0,057 0,055 10 24-62 21-51

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET A szarufa között átszellőztetett légréteg (romlás 30 %!!!) termék (W/mK) (W/mK) A faszerkezet osztása (cm) 80 90 100 üveggyapot Átszellőztetett szélessége (cm) romlás (%) 0,034 0,044 0,039 0,051 0,054 0,053 0,052 5 0,064 0,061 0,060 10 0,060 0,059 0,059 5 0,070 0,068 0,066 10 53-88 51-79

A TETŐSZERKEZET RÉGEN Tetőfedés Bramac fólia 5 cm légréteg 10 cm laza szálas anyag hőszigetelés Mezőgazdasági PE fólia Belső burkolat

A TETŐSZERKEZET RÉGEN 10 cm hőszigetelés Hőszigetelés Páratechnika Hőcsillapítás U = 0,56 W/m 2 K PE fólia tönkremegy D = 0,8 1,2 alacsony Magas hőveszteség fűtés Páralecsapódás, penész gutaütés

A TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA BELÜLRŐL Tetőfedés Bramac fólia 5 cm légréteg 10 cm laza szálas anyag hőszigetelés 10 cm üveggyapot filc hőszigetelés Párazáró réteg, tömített átlapolásokkal, csatlakozásokkal Gipszkarton burkolat, felületképzéssel

A TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA BELÜLRŐL 20 cm hőszigetelés Hőszigetelés Páratechnika U = 0,23 W/m 2 K tömített klímafólia A hőveszteség a réginek 41 %- a Nincs páralecsapódás Hőcsillapítás D = 1,2 2,4 80 % javulás

A TETŐSZERKEZET 2006-tól Tetőfedés páraáteresztő, vízzáró réteg 16 cm üveggyapot filc hőszigetelés 10 cm üveggyapot filc hőszigetelés páragazdálkodó (vagy párazáró) réteg, tömített átlapolásokkal, csatlakozásokkal gipszkarton burkolat

A TETŐSZERKEZET 2006-tól 25 cm üveggyapot hőszigetelés Hőszigetelés Páratechnika U = 0,20 W/m 2 K párazáró fólia A hőveszteség a mainak 36 %-a Nincs páralecsapódás Hőcsillapítás D = 2,3 2,5 140 % javulás

Hézag nélküli szigetelés Nem hasznosított padlásterek Nagyon rugalmas Páradiffúzióval szemben nyitott Nem éghető NEMJÁRHATÓ PADLÁSFÖDÉM

NEMJÁRHATÓ PADLÁSFÖDÉM páraáteresztő, póruszáró fólia üveg- vagy kőzetgyapot hőszigetelés padlásfödém

Fa födémszerkezeteknél a párnafák között 40 cm belméret esetén A födémszerkezet hőszigetelését és egyben a léghanggátlását is biztosítja. Járófelület ritkított deszkázat JÁRHATÓ PADLÁSFÖDÉM

JÁRHATÓ PADLÁSFÖDÉM szárazpadló expandált polisztirolhab hőszigetelés párazáró réteg? padlásfödém

Homlokzatok

A hőszigetelés helyzete K B K B K B

ISOGIPS BELSŐ OLDALI HŐSZIGETELÉS A teljes vastagság: 5,5 cm.

KÜLSŐ FALAK kb. 80 különböző típusú, méretű külső fal U = 0,25 2,00 W/m 2 K U (W/m 2 K) Külső falak + ISOGIPS Javulás (%) 0,70 2,00 0,40 0,63 43-69

Belső oldali hőszigetelés a felületi hőmérséklet 5 o C-kal emelkedik a sarkokban és az élekben sincs páralecsapódás, penészesedés, a felületeken egyenletes a hőmérsékleteloszlás, 30 cm a befordulási sáv, átlagosan 50 %-kal csökken a tömör falon keresztül a hőveszteség.

KÜLSŐ FALAK Évek U (W/m 2 K) Átlagos hőszigetelő anyag vastagság (cm) 1957 1,45-1979 0,85 4 1986 0,70 5 1992-5 2006 0,45 10 12

SZERELT BURKOLAT kettős faváz, így a váz hőhídmentes, vonalmenti hőhíd pontszerűvé válik, a favázak 60 cm belmérettel szerelhetők, nincs szabási veszteség póruszáró kasírozással az üveggyapot megtartja a gyártási λ D értékét hőhídmentes befeszülő tárcsákkal rögzíthetők.

VAKOLT EXPANDÁLT POLISZTIROLHAB LEMEZ foltszerű, sávos ragasztás, mechanikai rögzítés, zárt cellaszerkezetű, a hőszigetelő rendszer páradiffúziós ellenállással rendelkezik (a polisztirolhab, a vékonyvakolat) ALKALMAZÁS A nagy testsűrűségű, kevésbé páraáteresztő külső falaknál. Mindig szükséges páratechnikai ellenőrzés!

VAKOLT KŐZETGYAPOT Kőzetgyapot lamella D = 0,042 W/mK teljes felületi ragasztás, mechanikai rögzítés Kőzetgyapot lemez D = 0,039 W/mK foltszerű, sávos ragasztás, mechanikai rögzítés

VAKOLT KŐZETGYAPOT TULAJDONSÁGOK a kőzetgyapot nyitott szálszerkezetű, a hőszigetelő rendszer páraáteresztő (a kőzetgyapot, a ragasztóhabarcs, a vakolat), tűzálló, hangelnyelő, javul a hőcsillapítás, magassági korlátozás nincs. ALKALMAZÁS Mindenféle külső falszerkezetnél, különösen pórusos könnyűbeton, vagy üreges tégla falaknál. Páratechnikai ellenőrzésre nincs szükség.

H Ő H I D A K

A hőhidakról Hőhidat alkotnak azok az épületszerkezeti csomópontok, amelyekben többdimenziós hőáramok alakulnak ki. A hőhidak belső felületi hőmérséklete a hatátolószerkezet hőhídmentes, általános felületének hőmérsékleténél lényegesen kisebb is lehet, ami a szerkezet állapotát, használati értékét rontja, akár veszélyeztetheti is, hiszen ezeken a helyeken páralecsapódással, elszíneződéssel vagy más elváltozással is számolni kell. A hőhidak típusai : anyag szerinti, forma szerinti, anyag és forma szerinti.

A geometriai forma szerinti hőhidak A különböző anyagok összeépítése miatti hőhidak A geometriai forma és a különböző anyagok összeépítése miatti hőhidak

HŐHIDAK koszorúk, áthidalók, pillérek

ÖKÖLSZABÁLY A hőhidak megszűntetésére a megfelelő vastagságú hőszigetelést a hőhidat alkotó szerkezet vastagságának háromszorosa hosszon feltétlenül szükséges beépíteni. A legjobb megoldás az extrudált polisztirolhab mert jó hőszigetelő képességű, mert bentmaradó zsaluzatként alkalmazható, mert kellően merev, mert a beton jól tapad hozzá, mert nem vesz fel vizet, mert kívülről vakolható.

HŐHIDAK vasbeton erkélylemez Az erkély a homlokzat része. Felső oldali hőszigetelés: EPS, XPS Alsó oldali hőszigetelés: EPS A hőszigetelések révén nő a belső felületi hőmérséklet, nem lesz páralecsapódás, penészesedés. Nem jeleníthető meg a kép. Lehet, hogy nincs elegendő memória a megnyitásához, de az sem kizárt, hogy sérült a kép. Indítsa újra a számítógépet, és nyissa meg újból a fájlt. Ha továbbra is a piros x ikon jelenik meg, törölje a képet, és szúrja be ismét.

A polisztirolhabok gyártástechnológiája EPS PERIMATE XPS Tömbben gyártva, szeletelve Formában habosítva Extruderen, adott vastagságban

A polisztirolhabok cellaszerkezete ISOVER EPS Tömbben gyártott, méretre vágott expandált polisztirolhab ISOVER PERIMATE EPS Formahabosított expandált polisztirolhab EPS EPS XPS

PINCEFALAK HŐSZIGETELÉSE fűtött pince Homlokzati hőszigetelés EPS 80 H 30 0 120 Lábazati hőszigetelés EPS, XPS Pincefal hőszigetelés XPS A vízszigetelés védelme EPS

ÁRKÁDFÖDÉMEK FŰTETLEN PINCE FELETTI FÖDÉMEK üveggyapot úsztató réteg EPS 80 H

PINCEFALAK HŐSZIGETELÉSE fűtetlen pince Pincefödém hőszigetelés +0,30 0 hőhídmentesítés XPS hőhídmentesítés üveggyapot hőhídmentesítés EPS 80 H

Passzívház

Szabadon álló átlagos családiház Fűtési hőszükséglet (kwh/m 2 a) Energiaszükséglet (fűtőolaj l/m 2 ) Régi, hőszigetelés nélküli épület Gyengén hőszigetelt épület Alacsony energiafogyasztású épület Passzívház 300 250 150 100 50 40 15 30 25 15 10 4 5 1,5 CO 2 kibocsátás 60 30 10 2 Külső fal 1,3 0,40 0,20 0,13 U Tető 0,9 0,22 0,15 0,10 Ablak 5,10 (1) 2,80 (2) 1,10 (2) 0,80 (3)

d U hőszigetelés vastagsága (cm) U hőátbocsátási tényező (W/m 2 K) 10 0,36 15 0,25 20 0,20 25 0,16 30 0,13 35 0,12 40 0,10

A hőtechnikai méretezés Az épületszerkezetre vonatkozó hőátbocsátási követelmény érték teljesítése. A beépítési körülményeket figyelembe vevő (egyenértékű) értékkel történő számítás. A hőhidak megszűntetése külső oldali hőszigeteléssel. A hőtechnikai méretezés minden esetben páradiffúzióra történő méretezéssel ellenőrzéssel párosul.

U követelmények 2006 Épülethatároló szerkezetek U (W/m 2 K) Külső fal 0,45 Lapostető 0,25 Padlásfödém 0,30 Talajjal érintkező fal 0 és 1 m között 0,45 Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető) 0,50

Dokumentumok tető U követelmény (W/m 2 K) külső fal üvegezett szerkezetek 7/2006 0,25 0,45 1,5-2,5 1246/2013 2015. 01. 01. 2017. 01.01. EU 2019-2021 0,17 0,24 1,15-1,7 0,15 0,80