Vekla a jövő építő eleme

Hasonló dokumentumok
Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek

Magasépítéstan alapjai 13. Előadás

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

GLEN R FALSZERKEZET FÖDÉM 39 CM-ES FÖDÉMSZERKEZET 41 CM-ES TÖMÖR, HOMOGÉN FALSZERKEZET. 180 m 2 LOGLEN favázas mintaház fázisainak bemutatása

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Korszerű -e a hő h tá ro s? T th ó Zsolt

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

REFERENCIA ÉPÜLET ENERGETIKAI ELEMZÉSE (VERZIÓ DÁTUMA: )

Elegáns hőszigetelés.

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

REFERENCIA ÉPÜLET ENERGETIKAI ELEMZÉSE (VERZIÓ DÁTUMA: )

összeállította: Nagy Árpád kotv. HM HH KÉÉHO építésfelügyelő

épületfizikai jellemzői

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

Passzívházak speciális hőszigetelési megoldásai. alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó

Előremutató tető hőszigetelési megoldások

ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

BI/1 feladat megoldása Meghatározzuk a hőátbocsátási tényezőt 3 különböző szigetelés vastagság (0, 3 és 6 cm) mellett.

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

Passzívházak. Dr. Abou Abdo Tamás. Előadás Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár, november 23.

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Passzív házak. Ni-How Kft Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.:

Fehér Szerkezetek Xella Magyarország Kft. 1

POROTHERM Építési Rendszer

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

Az ásványgyapot új generációja

si = 18,5 C YTONG HŐHÍDKATALÓGUS

Magyarországon gon is

Wattok, centik, határidők.

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

Az ásványgyapot új generációja

Tondach Thermo PIR szarufa feletti hőszigetelések

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

LEÍRÁS A WEBINSULATION SZIGETELÉSI RENDSZERHEZ KETTŐS HÉJALÁSÚ LAPOSTETŐK PROFESSZIONÁLIS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOT GRANULÁTUMMAL

GLEN R. FALszerkezet. 295 m 2 LÖGLEN fémvázas mintaház fázisainak bemutatása. Főfal tömege 145kg/m 2. Táblás polisztirol beton 15 cm


Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

Épületenergetikai tanúsítás

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - LAKOSSÁGI FÓRUM

Épületenergetikai tanúsítás

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

Standard követelmények, egyedi igények, intelligens épület, most légy okos házépítés. Fritz Péter épületgépész mérnök

M=1:1000 HELYSZÍNRAJZ. TERVEZETT ÉPÜLET - Ép.eng.terv Cím: Budaörs 2040, Rákóczi utca 10. Hrsz.: 723/2 ÉPÍTTETŐ: WOLF-BAU KFT okt.

VILÁG SZABADALOM. ...több, mint tégla.

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

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A falazat kiválasztása, hőszigetelési praktikák. Tóth Zsolt, az é z s é kft. ügyvezetője

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon

Megoldás falazatra 2

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA:

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Takács Tibor épületgépész

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Tetőszigetelések 3. Épületszerkezettan 4

EXTRUDÁLT POLISZTIROL

Bazaltgyapot. Dűbel. Nobasil PTE

ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HŐSZIGETELÉS

Silka alapanyagok. Mész Homok Víz. Xella Magyarország Kft. 2

Ytong Multipor piktogramok

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

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt.

Fehér Szerkezetek 2013 konferencia. Xella Magyarország Kft.

Capatect EPS-homlokzati hôszigetelô táblák 600

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai Tanúsítvány

Lábazatok szigetelése

Energiatermelő ablakok KLINGER GÁBOR

Thermograf Hungary Kft.

Az ásványgyapot új generációja

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

TERVEZETT ÉPÜLET +1,00 2,30 -3,17 4,80 6,00 4,80 2,30 18,18 5 2,30 2,30 2,30 5,58 11, /2 MÉLYGARÁZS LEJÁRÓJA

A hõ mindig a melegebb helyrõl áramlik a hidegebb terület felé három mechanizmus segítségével:

WYW BLOCK.... több mint tégla.

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

R-1 M 1:5 ISKOLAÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE ELSŐ EMELETI NYÍLÁSZÁRÓ SÁV VÍZSZINTES METSZETE. ép. szakági kiv. terv. 3 változó!

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Készítette az FHB. Készült Budapesten, Február 21-én.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Passzívházak, energiatudatosság

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Átírás:

Vekla a jövő építő eleme

A célirányos kutatás-fejlesztés okai Alacsony az épületek energetikai hatékonysága Nő a környezetkárosító alapanyagok száma az építőiparban Előzőekből eredően az épületbontások során környezetkárosító hulladékok keletkeznek Elavultak az építésre használt termékek, anyagukban, formájukban, méretükben és építési módjukban, ebből eredően magas a hűlő felület és hőhíd Magas az építőipari szakmunkások hiánya Komplex épületfizikai tulajdonságú termékekre lenne szükség, mert több termék együttes párosításával sem érjük el azokat a tulajdonságokat, amelyek tőlük elvárhatóak lennének Nincs a piacon optimális tömegű, súlyú, hőtároló és hőcsillapító képességű, terhelhető építő és szigetelő termék Hazai és nemzetközi, szakmailag elismert fejlesztés létrehozása

Épület energetikai hatékonysága éves fűtési órák száma - épület területe: 100 m2 hőmérséklet: 20 cfok passzívház jó hőszigetelésű közepes hőszigetelésű rossz hőszigetelésű nincs hőszigetelés 3550 nap 3700 nap 3850 nap 4000 nap 4150 nap 16000 15000 KWH Épület éves energiafelhasználása (kwh) 14000 13280 13000 12000 11000 10400 10000 9000 8470 8000 7000 6660 6000 5000 4000 3000 2000 1278 1000 Passzív ház Jó hőszigetelésű Közepes hőszigetelésű Rossz hőszigetelésű Nincs hőszigetelés

Energia kímélés, fenntartható fejlődés Természeti erőforrások túl használata, fenntartható fejlődést veszélyezteti 55 m2 lakóépület energia felhasználása: 3153 kw nappali villamos energia 1676 kw éjszakai villamos energia 1612,8 m3 földgáz 100 % -t alapul véve az energiaigény: fűtés és meleg víz 86,58 % villamos ellátás 13,42 % ENERGIAMEGTAKARÍTÁS, ALACSONY energiaigény megvalósítása, két fő felhasználási móddal, azaz megfelelő szigeteléssel, korszerű fűtéssel ill. meleg víz előállításával érhető el JÖVŐ ÉPÍTŐIPARÁNAK a fenntarthatóság, fejlődés szolgálatába kell hogy álljon, - környezetbarát, hulladékból nyert és újrahasznosítható alapanyagokból is készült termékekkel, fa alapanyagok és egyéb épületszerkezetek (zsalu, fal, padozat, tetőszerkezet,fedés, berendezés és egyéb más szerkezetek) kiváltásával

Hőveszteség, energiatakarékosság A+ < 55 Fokozottan energiatakarékos A 56-75 Energiatakarékos B 76-95 Követelménynél jobb C 96-100 Követelménynek megfelelő D 101-120 Követelményt megközelítő E 121-150 Átlagosnál jobb F 151-190 Átlagos G 191-250 Átlagost megközelítő H 251-340 Gyenge I 314 < Rossz Hő -> legkisebb ellenállás felé halad -> gyenge pontjainál kiszökik a térből -> HŐVESZTESÉG -> lecsökken e belső felületek hőmérséklete, falakon kicsapódik a vízgőz, PENÉSZGOMBA jelenik meg HŐHÍD -> alacsony hővezető képességű épületelem pont vagy vonalszerű anyag megszakadás, mely hővezető képessége magasabb pl. ablakpárkány, kiugró előtető -> csökkenthető, pl. az élek számának csökkentésével, gömbszerű formával ENERGIAVESZTESÉG csökkentése hővédelem légtömör termikus burok

Termikus burok Légtömörség - Hőszigetelés Légtömörség: légrésen áramló levegő nedvességet juttat a lakótérbe, szerkezetbe LÉGTÖMÖRSÉG > elvárt -> NEM kötelező -SZÜKSÉGSZERŰ jelenléte HŐVESZTESÉGET okoz beáramló levegő huzatot idéz elő -> lakó nem fogad el, mert rontja a komfort és kényelemérzetét LÉGTÖMÖRSÉG HŐSZIGETELÉS egymástól független követelmény Hőhíd az előzőekben ismertettek mellett okoz hőveszteséget Ásványgyapot, kókuszszövet jó hőszigetelő, de nem légtömör (levegő átfújható) Termikus burok megszakítás nélküli szerkezetei: külső fal, padló, tetőtér érintett szerkezetei, nyílászáró szerkezetek

Habiten Vekla - Thessa az építőipar piacán Habiten elnevezésű anyagkeverék: szerves és szervetlen szemcsés összetevőkből és kitöltő anyagokból kerül előállításra. Polimerizáció során szerves polimerháló jön létre. A habiten anyagból gyártott Vekla elnevezésű terméket, cellás vázszerkezet jellemzi. TEHERVISELÉSRE a cellák alakja, mérete, valamint a cellákat elválasztó kitöltő anyag falvastagsága teszi alkalmassá. Termék előállítása, Thessa elnevezésű, korszerű, környezetbarát, költségkímélő (kisenergia igényű) technológiával történik.

VEKLA termék, a JÖVŐ ÉPÍTŐ ELEME VEKLA termék KOMPLEX jellemzői: Épületszerkezetek (alap,zsaluzat, padozat, fal, födém, nyílászáró szerkezet,tetőszerkezet, fedés, kémény, homlokzati dísz, lábazat, járda, kerítés, beépített bútor, burkolat, kandalló, és más egyéb szerkezet) Terhelhető Optimális tömegű 200 kg/m3-1200 kg/m3 Hidrofób (vízzel nem keveredik) Erózióálló Fagyálló Tűzálló Kiváló hő és hangszigetelő Hőtároló és hőcsillapító képesség Gyártás során nem keletkezik hulladék, újra felhasználható UV és röntgensugárzásnak ellenálló

VEKLA légtömör- hőszigetelő- hőhídmentes HOMOGÉN ÉPÍTÉSI RENDSZER Vekla termékekkel, homogén építési rendszer valósítható meg azáltal, hogy az épületszerkezetek (alap, padozat, fal, födém, fedés, kémény, homlokzati dísz, lábazat, járda, kerítés, beépített bútor, kandalló, burkolat) Habiten anyagkeverékből állíthatók elő. Anyagkeverék összetevői határozzák meg, hogy milyen épületszerkezet megvalósítására alkalmas, figyelembe véve a szerkezet épületfizikai tulajdonságainak elvárásait. Vekla termékek optimális tömegükből adódóan, akár táblás méretűek. Hőhídmentes és légtömör építési mód elérését a termék légtömör tulajdonsága, valamint az elemek speciálisan kialakított kapcsolódása teszi lehetővé -> a jövő építése megköveteli, a nagytáblás elemeket, száraz technológiájú kapcsolatot, mert a ragasztóanyag illetve fuga hűlő felületet, hőhidat és légáteresztést képez, amely magas értékű hőveszteséget eredményez.

VEKLA blokk vagy panel alapkoncepció 200 400 600 ÖSSZERAGASZTHATÓK 200 400 600 TETSZŐLEGES SŰRŰSÉGI ELOSZLÁSÚ FALSZERKEZETEK KÉSZÍTHETŐK 600200600 200600200 200 600?

VEKLA 6,5 cm vastagságban azonos szilárdságú és terhelhetőségű, mint a TÉGLA A tégla, kiegészítő szerkezetekkel sem éri el azt a KOMPLEX tulajdonságot, amellyel a Vekla rendelkezik HABITEN anyagot, a belőle gyártott VEKLA terméket, anyagösszetétel és sűrűség alapján, tág intervallumban jellemzi a hőátbocsátási tényező TÉGLA LeierPLAN N38+F 38 cm 0,3 U=0,32 Wm2K U=0,1-0,25 Wm2K HABITEN FAL HŐÁTBOCSÁTÁSI tényezője (W/m 2 K) 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 VEKLA 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 HABITEN sűrűsége (kg/m 3 )

HABITEN anyagot, a belőle gyártott VEKLA terméket anyagösszetétel és sűrűség alapján tág intervallumban jellemzi a hővezetési tényező Hővezetési tényező: 0,15 W/mK Hővezetési tényező:0,025-0,14 W/mK 38cm KORSZERŰ, terhelhető és hőszigetelő ANYAG -TERMÉK HABITEN Hővezetési tényezője (W/mK) 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 HABITEN sűrűsége (kg/m3)

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti követelményérték: Külső fal hőátbocsátási tényező U : 0,45 W/m2K Falszerkezet Rétegtervi átlagos hőátbocsátási tényező U (W/m 2 K) Hőszigetelő réteg vastagsága, cm Eleme (anyaga) Vastagsága 0 6 8 10 12 (cm) Kisméretű tégla 38 1,51 0,46 0,4 0,34 0,3 B30 Blokk 30 1,50 0,45 0,4 0,34 0,3 Soklyukú tégla 38 1.39 0,4 0,36 0,31 0,27 YTONG 37,5 P2-37,5 0,32 0,23 0,21 0,19 0,17 05 Monolit vasbeton 20 0,37 0,56 0,4 0,34 fal Vekla 20 0,14 Tetőtér- beépítést határoló ferde fal Hővezetési tényezők Rétegtervi átlagos hőátbocsátási tényező U (W/m 2 K) Hőszigetelő réteg vastagsága (cm) Hőszigetelő termék λ (W/mK) 16 18 20 22 24 26 ROCKWOOL DELTAROCK+RP+V 0,033-0,037 0,25 0,22 0,2 0,19 0,17 0,16

II. Habiten-Vekla-Thessa K+ F eredménye Lovas, Határ u.38. referencia 1 Optimális tömeg, hőtároló, hőcsillapító képesség, hidrofób, erózióálló, fagyálló, tűzálló, UV sugárzásnak ellenálló, tartós Piacon szereplő anyagok nem rendelkeznek együttesen a képességekkel, nem alkalmasak együttes elvárásoknak megfelelni 2 Gyors, hatékony, évszakhoz nem kötött építés Évszakhoz kötött építési módok vannak jelen a piacon 3 ZÖLD, korszerű, költségkímélő, környezetbarát technológia Költséges technológia 4 Gyártás során nem keletkezik hulladék és selejt. Építési hulladék, a termékgyártásnál újrahasznosítható Hulladék nem újrahasznosítható 5 Vekla tetőszerkezet nem igényel fa anyagot, fólia rétegrendet és külön héjazatot Lakóépület nagy százalékban faanyag tetőszerkezetű és fedés igényel fólia rétegrenddel 6 ZÖLD termékgyártás, újrahasznosított alapanyagok feldolgozására épül 7 Egyes építési folyamatok elmaradnak: -zsalu, vakolat, szigetelés, fólia rétegrendek, zárófödém esetén elmarad a fedés, tetőléc Piaci termékek nem újrahasznosított alapanyagok feldolgozására épül Piaci termékek zsalu, vakolat, szigetelés, fólia rétegrendhez kötöttek, továbbá a zárófödémhez héjazat kialakítása szükséges a kapcsolódó rétegrend képzésével

I. Habiten-Vekla-Thessa K + F eredménye Szentendre Szent L. 127. referencia 8 Optimális tömegű termék 1 m magasság feletti beépítés ill. beemelés nem igényel megterhelő fizikai erőt 9 Előzők végett olcsó beruházási költség: -30%-val olcsóbb kivitelezési költség -30 %-val olcsóbb fenntartási költség Elérhető áron, minden társadalmi réteg elérhető áron otthonhoz jutás 10 Minimális szakmunkás igény: -művezetői irányítással alulképzettek, szakma nélküliek szakképesítést kapnak -betanított munkások munkához jutnak Építőipari termékek beemelése megterhelő fizikai erőt igényel 1 m feletti beépítés esetén Magas beruházási költség kitolt a beruházás megtérülési ideje Építési módok szakmai irányítást, szakmunkásokat igényelnek. Szakmunkásképzés hiánya miatt a szakmunkások száma évről-évre csökken. Szakmahiányok keletkeztek. 11 Felhasználás, alkalmazás nem szab határt Piacon szereplő anyagok és termékek felhasználása határt szabnak, mert vagy nem tartósak vagy és nem rendelkeznek optimális tömeggel vagy és nedvességtől óvni kell vagy és nem ellenállóak 12 Anyag légtömör és hőszigetelő egyben, táblás elemek száraz technológiával kapcsolódnak egymáshoz Piaci termékek amennyiben hőszigetelő, nem légtömör. Együttes tulajdonsággal az üveghab rendelkezik. A termékek kiselemesek, egymáshoz kapcsolódás ragasztással vagy fugával történik, amely lehetőséget ad a hőhíd kialakulásának, valamint a légtömörség meg nem valósíthatóságának 13 Kitűnő komfortérzet és hőérzet Komfort és hőérzet gépészettel megoldott 14 Hőhídmentes építési mód penész nincs jelen A piaci építési módok nem hőhídmentesek penész megjelenik

ELÉRT EREDMÉNYEK: szakkiállítás- konferencia Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Romániában