Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Analiza termiczna przegrody ściennej z wbudowanymi elementami imitującymi mostki cieplne

Thermographic analysis of a wall partition with built-in components imitating thermal bridges

Poznaj wpływ mostków termicznych na charakterystykę cieplną przegrody
Autorzy

Poznaj wpływ mostków termicznych na charakterystykę cieplną przegrody


Autorzy

W Polsce 34% zużywanej energii jest pochłaniane przez budynki mieszkalne, z czego aż 71% wykorzystywane jest do realizacji podstawowych założeń, jakie ma pełnić budynek (ogrzewanie), a następnie do jego eksploatacji. Szacuje się, że jedynie około 7% energii zużywanej podczas całego cyklu życia typowego budynku mieszkalnego wykorzystywane jest do jego wybudowania, natomiast pozostałe 93% pochłania eksploatacja.

Zobacz także

M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. Czy piana poliuretanowa jest palna?

Czy piana poliuretanowa jest palna? Czy piana poliuretanowa jest palna?

W artykule chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej temu aspektowi i rozwiać wszelkie wątpliwości na temat palności pian poliuretanowych.

W artykule chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej temu aspektowi i rozwiać wszelkie wątpliwości na temat palności pian poliuretanowych.

Ultrapur Sp. z o.o. Pianka poliuretanowa a szczelność budynku

Pianka poliuretanowa a szczelność budynku Pianka poliuretanowa a szczelność budynku

Wielu inwestorów, wybierając materiał do ocieplenia domu, kieruje się głównie parametrem lambda, czyli wartością współczynnika przewodzenia ciepła. Jest on jedynym zestandaryzowanym współczynnikiem, który...

Wielu inwestorów, wybierając materiał do ocieplenia domu, kieruje się głównie parametrem lambda, czyli wartością współczynnika przewodzenia ciepła. Jest on jedynym zestandaryzowanym współczynnikiem, który określa właściwości izolacyjne materiału. Jednocześnie jest współczynnikiem wysoce niedoskonałym – określa, jak dany materiał może opierać się utracie ciepła poprzez przewodzenie.

Rockwool Polska Termomodernizacja domu – na czym polega i jak ją zaplanować?

Termomodernizacja domu – na czym polega i jak ją zaplanować? Termomodernizacja domu – na czym polega i jak ją zaplanować?

Termomodernizacja to szereg działań mających na celu poprawę energochłonności Twojego domu. Niezależnie od zakresu inwestycji, kluczowa dla osiągnięcia spodziewanych efektów jest kolejność prac. Najpierw...

Termomodernizacja to szereg działań mających na celu poprawę energochłonności Twojego domu. Niezależnie od zakresu inwestycji, kluczowa dla osiągnięcia spodziewanych efektów jest kolejność prac. Najpierw należy docieplić ściany i dach, aby ograniczyć zużycie energii, a dopiero potem zmodernizować system grzewczy. Dzięki kompleksowej termomodernizacji domu prawidłowo wykonanej znacznie zmniejszysz koszty utrzymania budynku.

 

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki z analizy wpływu mostków termicznych na charakterystykę cieplną przegrody, a w konsekwencji na bilans cieplny budynku. Do badań użyto kamery termowizyjnej. Badania eksperymentalne wykonano w laboratorium na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. Do badanej przegrody ściennej "wbudowano" elementy imitującymi mostki cieplne - liniowe i punktowe. W podsumowaniu zamieszczono wyniki badań oraz ich analizę.

Thermographic analysis of a wall partition with built-in components imitating thermal bridges

The article presents the results from an analysis of the influence of thermal bridges on the thermal characteristics of a partition, and consequently on the thermal balance of the building. A thermal imaging camera was used for the tests. Experimental research was carried out at a laboratory on a test bed. The analysed wall partition was amended with elements "imitating" thermal bridges - linear and point ones. The summary includes the results of research and their analysis.

Nadmierne zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku wynika głównie z właściwości izolacji termicznej przegród zewnętrznych w budynku. Duży wpływ na straty ciepła, poza niedostateczną izolacją termiczną przegród, mają mostki cieplne. Straty te mogą sięgać nawet do 30-40%.

Ilość zużytej energii bezpośrednio wpływa nie tylko na koszty utrzymania budynku, ale również na zanieczyszczenie powietrza. Do oceny stanu izolacji cieplnej budynków, w tym lokalizacji mostków cieplnych, można z powodzeniem zastosować kamerę termowizyjną, która pozwoli na szybkie i bezinwazyjne badania in situ.

Istota termowizji

Termowizja jest metodą badawczą polegającą na zdalnej i bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego ciała (przegrody). Metoda ta jest oparta na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne [1].

Dzięki analizie obrazów cieplnych można zlokalizować miejsca, w których występują straty ciepła oraz wykryć źródło nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń i instalacji cieplnych. Otrzymane w wyniku badań termogramy, wykonane przed termomodernizacją budynku, są bardzo pomocne do prawidłowego wykonania remontu (docieplenia przegród), aby do minimum ograniczyć mostki cieplne w termomodernizowanym budynku.

Poza tym badania termowizyjne można wykonywać w celu sprawdzenia stanu budynku czy mieszkania przed zakupem lub odbiorem od dewelopera czy też przed odbiorem robót remontowych pod kątem ewentualnych wad wykonawczych. Mogą one ujawnić np. brak ciągłości wykonania izolacji w przegrodach budowlanych, dzięki czemu można ocenić stan mostków termicznych przy wieńcach, stolarce okiennej i drzwiowej oraz połączeniu ścian z fundamentami, wykryć miejsca ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, zlokalizować źródła i zasięg zawilgocenia powodującego pogorszenie właściwości cieplnych poszczególnych elementów budynku.

Termowizja służy również do ustalania temperatury punktu rosy (moment, w którym para wodna zawarta w powietrzu osiąga na skutek schładzania stan nasycenia - przy zastanym składzie i ciśnieniu powietrza - a poniżej tego momentu staje się przesycona i skrapla się lub resublimuje) [2].

Badania termowizyjne - wymagania

Badania termowizyjne najlepiej przeprowadzać w następujących warunkach [3]:

  • różnica temperatur między temperaturą wewnątrz domu i temperaturą zewnętrzną nie powinna być mniejsza niż ok. 15–20°C,
  • brak oświetlenia słonecznego (lub oświetlenie ograniczone), najlepiej wieczorem lub rano,
  • stabilne warunki środowiskowe (nie powinno się przeprowadzać kontroli np. przy silnych opadach deszczu lub śniegu),
  • okna nie powinny być otwarte na czas kontroli i bezpośrednio przed kontrolą,
  • dom powinien być wystarczająco i stabilnie ogrzany (bez dużych wahań temperatury w danym pomieszczeniu).

W związku z tym, że za pomocą termografii można opisać rozkład temperatury na powierzchni badanej przegrody, metoda ta znalazła zastosowanie do wstępnego identyfikowania zmian właściwości cieplnych części, które tworzą strukturę budynku.

Aby pomiary były miarodajne, należy dokładnie przeanalizować badany budynek, wykonać odpowiednią liczbę zdjęć wraz z ich interpretacją [4].

Aby uniknąć komplikacji i kłopotów, badanie termowizyjne powinno być przeprowadzone przy stałej różnicy temperatur i ciśnień po obu stronach przegrody. Temperatury powinny więc być pod stałą kontrolą jeszcze przed wykonaniem pomiarów. Nie zaleca się również przeprowadzania badania budynków, które narażone są na ciągłe nasłonecznienie czy działanie silnie zmiennego wiatru [5].

Badania własne na przykładzie ściany z mostkami termicznymi

Mostki cieplne

Miejsca w termicznej obudowie, które nie zostały prawidłowo zaizolowane, nazywa się mostkami cieplnymi. Są to miejsca, w których po wewnętrznej stronie przegrody, w pomieszczeniu, które jest ogrzewane, obserwuje się obniżenie temperatury powierzchni oraz wzrost gęstości strumienia cieplnego w porównaniu do pozostałej części. Na termogramach widać wyraźnie, że opisane wyżej zjawisko powoduje podwyższenie temperatury na zewnętrznej stronie przegrody. Mostki termiczne występują głównie w ścianach zewnętrznych budynku.

Miejsca, w których gęstość strumienia cieplnego w stosunku do pozostałej części przegrody jest wyższa, to przede wszystkim ościeżnice okienne i drzwiowe, naroża, nadproża okienne i drzwiowe, podokienniki, węzły konstrukcyjne ścian ze stropem itp.

Niestety mostków termicznych nie da się usunąć, a jedynie można zmniejszyć ich wpływ. Negatywy, jakie niesie za sobą występowanie mostków cieplnych, poza zwiększoną stratą ciepła, to również obniżenie temperatury na powierzchni występującego mostka, kondensowanie się pary wodnej, nadmierne osiadanie kurzu, a w konsekwencji możliwość pojawienia się grzybów pleśniowych.

Mostek tworzy się najczęściej przez występowanie w danym miejscu materiałów, które mają większy współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] niż pozostała część przegrody.

RYS. 1. Mostek liniowy; rys.: autorzy

RYS. 1. Mostek liniowy; rys.: autorzy

RYS. 2. Mostek punktowy; rys.: autorzy

RYS. 2. Mostek punktowy; rys.: autorzy

Mostki cieplne dzieli się na mostki cieplne liniowe (RYS. 1) (długość ościeżnicy okien, drzwi balkonowych, nadproży itp.) oraz mostki cieplne punktowe (RYS. 2) (m.in. kołki mocujące izolację cieplną lub inne łączniki mechaniczne).

Istnienie mostków termicznych jest łatwe do zlokalizowania przy użyciu obrazu termowizyjnego ściany zewnętrznej i wewnętrznej budynku. Mostki zwiększają straty energii, ponieważ lokalna wartość temperatury w określonych miejscach przegrody budowlanej jest większa [6]. W miejscu tym ciepło ucieka do otoczenia ze względu na wzrost wartości temperatury, który powoduje wzrost strumienia radiacyjnego i konwekcyjnego.

Badania

Badaniom poddano dwa pomieszczenia o podobnej konstrukcji. Laboratorium powstało w pomieszczeniach Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej.

Wykonując przegrodę badawczą, podzielono istniejące pomieszczenie laboratoryjne na dwie części: pomieszczenie nadawcze oraz pomieszczenie odbiorcze (RYS. 3, RYS. 4 i RYS. 5).

Pomieszczenie nadawcze było podgrzewane, a pomieszczenie odbiorcze chłodzone, tak żeby uzyskać jak największą różnicę temperatur po obu stronach przegrody. W przegrodzie zlokalizowane zostały mostki cieplne w postaci elementów o różnym współczynniku przenikania ciepła [7] (liniowe oraz punktowe), rozmieszczone jak na przedstawionych schematach.

RYS. 3. Rzut pomieszczeń; rys.: autorzy

RYS. 3. Rzut pomieszczeń; rys.: autorzy

RYS. 4. Przekroje przez przegrodę; rys.: autorzy

RYS. 4. Przekroje przez przegrodę; rys.: autorzy
Objaśnienia: 1 - płaskownik UPN 100, 2 - cegła silikatowa

RYS. 5. Widok przegrody od strony pomieszczenia odbiorczego; rys.: autorzy

RYS. 5. Widok przegrody od strony pomieszczenia odbiorczego; rys.: autorzy

Do wykonania mostków użyto:

  • dwóch płaskowników UPN 100 (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 58,00 W/(m·K); masa 1 metra bieżącego 10,6 kg/m),
  • prętów stalowych 5×∅  14 mm (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 58,00 W/(m·K); długość każdego pręta 30 cm),
  • gipsowego tynku wewnętrznego (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/(m·K); gęstość ρ = 1000 kg/m3).

Wykonano pięć odwiertów o ∅  14 mm, w których usytuowano stalowe pręty.

Kolejnym krokiem było wycięcie kątówką bruzd o wymiarach 10×60 cm na dwa płaskowniki UPN 100. Przed umieszczeniem mostków liniowych w wyznaczonym miejscu otwory zostały dostosowane do gabarytów płaskownika poprzez skucie.

Analiza termograficzna właściwości cieplnych przegrody

Badania przeprowadzono w styczniu 2014 roku. Temperatura zewnętrzna mierzona 24 godziny przed eksperymentem wahała się między –3°C a + 5°C. Nie było światła słonecznego, a niebo było zachmurzone. Również na 12 godzin przed wykonaniem kontroli nie było światła słonecznego, a niebo pozostawało całkowicie zachmurzone podczas całego okresu testowania.

Badania przeprowadzono w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniu nadawczym wahała się w granicach 23°C, natomiast w pomieszczeniu odbiorczym - w granicach 6,3°C. Różnica temperatur między pomieszczeniami wynosiła 16,7°C.

Badania termowizyjne zostały przeprowadzone za pomocą kamery termowizyjnej FLIR ThermaCAM B2 w celu wizualizacji mostków cieplnych i analizy rozkładu temperatur na powierzchni przegrody [8].

Na FOT. 1-2, FOT. 3-4, FOT. 5-6; FOT. 7-8, FOT. 9-10 oraz FOT. 11-12 ukazano wybrane szczegóły badań termowizyjnych.

FOT. 1-2. Termogram (1) i zdjęcie poglądowe (2) przegrody niejednorodnej od strony pomieszczenia nadawczego; fot.: autorzy

FOT. 1-2. Termogram (1) i zdjęcie poglądowe (2) przegrody niejednorodnej od strony pomieszczenia nadawczego; fot.: autorzy

FOT. 3-4. Termogram (3) i zdjęcie poglądowe (4) przegrody niejednorodnej od strony pomieszczenia odbiorczego; fot.: autorzy

FOT. 3-4. Termogram (3) i zdjęcie poglądowe (4) przegrody niejednorodnej od strony pomieszczenia odbiorczego; fot.: autorzy

FOT. 5-6. Termogram (5) i zdjęcie poglądowe (6) w obszarze mostka liniowego (mostek częściowy) od strony pomieszczenia nadawczego; fot.: autorzy

FOT. 5-6. Termogram (5) i zdjęcie poglądowe (6) w obszarze mostka liniowego (mostek częściowy) od strony pomieszczenia nadawczego; fot.: autorzy

Analiza wyników

Z analizy zamieszczonych termogramów można stwierdzić, iż różnica temperatur pomiędzy pomieszczeniem odbiorczym a pomieszczeniem nadawczym wyniosła 6,4°C. Mostek liniowy (mostek częściowy) od strony pomieszczenia nadawczego jest niezauważalny. Natomiast od strony pomieszczenia odbiorczego, które było ochładzane, mostek liniowy osiągnął temperaturę 9,9°C, co daje różnicę temperatur płaskownika w stosunku do pozostałej części przegrody równą 4,6°C.

FOT. 7-8. Termogram (7) i zdjęcie poglądowe (8) w obszarze mostka liniowego (mostek częściowy) od strony pomieszczenia odbiorczego; fot.: autorzy

FOT. 7-8. Termogram (7) i zdjęcie poglądowe (8) w obszarze mostka liniowego (mostek częściowy) od strony pomieszczenia odbiorczego; fot.: autorzy

FOT. 9-10. Termogram (9) i zdjęcie poglądowe (10) w obszarze mostka punktowego od strony pomieszczenia nadawczego; fot.: autorzy

FOT. 9-10. Termogram (9) i zdjęcie poglądowe (10) w obszarze mostka punktowego od strony pomieszczenia nadawczego; fot.: autorzy

FOT. 11-12. Termogram (11) i zdjęcie poglądowe (12) w obszarze mostka punktowego od strony pomieszczenia odbiorczego; fot.: autorzy

FOT. 11-12. Termogram (11) i zdjęcie poglądowe (12) w obszarze mostka punktowego od strony pomieszczenia odbiorczego; fot.: autorzy

Temperatura mostka punktowego od strony pomieszczenia nadawczego wyniosła 19,0°C, natomiast od strony pomieszczenia odbiorczego mostek punktowy osiągnął temperaturę 17,4°C. Różnica temperatur mostka punktowego po obu stronach przegrody wyniosła 1,6°C. Różnica temperatur między mostkiem punktowym a pozostałą jednorodną częścią przegrody od strony pomieszczenia nadawczego wyniosła 1,9°C, a od strony pomieszczenia odbiorczego 2,9°C. Podczas pomiarów temperatura pozostawała na podobnym poziomie. Warunki pogodowe i ich zmienność w ciągu 24 godzin poprzedzających pomiar nie miały istotnego wpływu na wyniki pomiarów.

Podsumowanie i wnioski

Przegroda budowlana, która była przedmiotem badań, została zaprojektowana i wykonana na podstawie zebranych informacji z zakresu budownictwa i fizyki cieplnej tak, aby na jej przykładzie w prosty sposób można było wyjaśnić wybrane zagadnienia związane z występowaniem mostków termicznych.Do badań użyto kamery termowizyjnej, która jest doskonałym narzędziem w diagnozowaniu istnienia i wielkości ewentualnych anomalii i wad termicznych obiektów budowlanych. Należy jednak zwrócić uwagę na trudności związane z poprawną interpretacją otrzymanych wyników.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie przeprowadzonego badania eksperymentalnego przy użyciu kamery termowizyjnej wyciągnięto następujące wnioski:

  • Analiza termograficzna badanej przegrody wykazała wyraźny negatywny wpływ mostków termicznych na właściwości termiczne przegrody. Różnica temperatur między pomieszczeniem odbiorczym a pomieszczeniem przesyłowym wynosiła 6,4°C.
  • W przypadku termogramów mostka częściowego liniowego różnica temperatur pomiędzy mostkiem a pozostałą częścią przegrody od strony pomieszczenia odbiorczego wyniosła 4,6°C, natomiast od strony pomieszczenia nadawczego mostek był niezauważalny. Przyczyną była zbyt mała różnica temperatur pomiędzy pomieszczeniem nadawczym a pomieszczeniem odbiorczym.
  • Różnica temperatur mostka punktowego po obu stronach przegrody wyniosła 1,6°C.

Podsumowując należy stwierdzić, że aby tego typu badania były miarodajne (wiarygodne) i mogły posłużyć np. jako stanowisko badawcze, różnica temperatur w pomieszczeniach przedzielonych analizowaną przegrodą powinna wynosić minimum 10°C (wskazane nawet do 15-20°C). Dlatego też pomieszczenia te przed rozpoczęciem badań powinny być w odpowiednim czasie (w zależności od pojemności cieplnej przegród) chłodzone lub ogrzewane.

Literatura

  1. PN-EN 13187-2001, "Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni".
  2. H. Nowak, "Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
  3. W. Minkina, "Pomiary termowizyjne: przyrządy i metody", Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
  4. B. Więcek, G. De Mey, "Termowizja w podczerwieni. Podstawy i zastosowania", Wydawnictwo PAK, Warszawa 2011.
  5. J. Jaworski, "Termografia budynków", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2000.
  6. D. Tokarski, B. Zegardło, P. Ogrodnik, P. Woliński, G. Adamczewski, "Analiza możliwości zastosowania nowoczesnej aparatury elektrotechnicznej w postaci kamery termowizyjnej do wykrywania mikromostków cieplnych w budynku przy zastosowaniu termografii",  "Wiadomości Elektrotechniczne" 8/2017.
  7. P. Klemm, "Budownictwo ogólne", t. 2 "Fizyka budowli", Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006.
  8. Katalogi firmy FLIR Systems.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Ekologiczne i ekonomiczne ujęcie termomodernizacji budynków mieszkalnych

Ekologiczne i ekonomiczne ujęcie termomodernizacji budynków mieszkalnych Ekologiczne i ekonomiczne ujęcie termomodernizacji budynków mieszkalnych

Termomodernizacja budynku jest ważna ze względu na jej korzyści dla środowiska i ekonomii. Właściwie wykonana termomodernizacja może znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię i zmniejszyć...

Termomodernizacja budynku jest ważna ze względu na jej korzyści dla środowiska i ekonomii. Właściwie wykonana termomodernizacja może znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem. Ponadto, zmniejszenie kosztów ogrzewania i chłodzenia może przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku, co może przełożyć się na zwiększenie jego wartości.

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z wykorzystaniem systemu FRCM (cz. 2)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z wykorzystaniem systemu FRCM (cz. 2) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z wykorzystaniem systemu FRCM (cz. 2)

Artykuł jest kontynuacją tekstu opublikowanego w numerze 2/2023 miesięcznika IZOLACJE.

Artykuł jest kontynuacją tekstu opublikowanego w numerze 2/2023 miesięcznika IZOLACJE.

dr inż. Gerard Brzózka Propozycja modyfikacji projektowania rezonansowych układów pochłaniających

Propozycja modyfikacji projektowania rezonansowych układów pochłaniających Propozycja modyfikacji projektowania rezonansowych układów pochłaniających

Podstawy do projektowania rezonansowych układów pochłaniających zostały zaproponowane w odniesieniu do rezonatorów komorowych perforowanych i szczelinowych przez Smithsa i Kostena już w 1951 r. [1]. Jej...

Podstawy do projektowania rezonansowych układów pochłaniających zostały zaproponowane w odniesieniu do rezonatorów komorowych perforowanych i szczelinowych przez Smithsa i Kostena już w 1951 r. [1]. Jej szeroką interpretację w polskiej literaturze przedstawili profesorowie Sadowski i Żyszkowski [2, 3]. Pewną uciążliwość tej propozycji stanowiła konieczność korzystania z nomogramów, co determinuje stosunkowo małą dokładność.

Adrian Hołub Uszkodzenia stropów – monitoring przemieszczeń, ugięć i spękań

Uszkodzenia stropów – monitoring przemieszczeń, ugięć i spękań Uszkodzenia stropów – monitoring przemieszczeń, ugięć i spękań

Corocznie słyszymy o katastrofach budowlanych związanych z zawaleniem stropów w budynkach o różnej funkcjonalności. Przed wystąpieniem o roszczenia do wykonawcy w odniesieniu do uszkodzeń stropu niezbędne...

Corocznie słyszymy o katastrofach budowlanych związanych z zawaleniem stropów w budynkach o różnej funkcjonalności. Przed wystąpieniem o roszczenia do wykonawcy w odniesieniu do uszkodzeń stropu niezbędne jest określenie, co było przyczyną destrukcji. Często jest to nie jeden, a zespół czynników nakładających się na siebie. Ważne jest zbadanie, czy błędy powstały na etapie projektowania, wykonawstwa czy nieprawidłowego użytkowania.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 4). Uszczelnienia typu wannowego

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 4). Uszczelnienia typu wannowego Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 4). Uszczelnienia typu wannowego

W przypadku izolacji typu wannowego trzeba zwrócić szczególną uwagę na stan przegród. Chodzi o stan powierzchni oraz wilgotność. Jeżeli do budowy ścian fundamentowych piwnic nie zastosowano materiałów...

W przypadku izolacji typu wannowego trzeba zwrócić szczególną uwagę na stan przegród. Chodzi o stan powierzchni oraz wilgotność. Jeżeli do budowy ścian fundamentowych piwnic nie zastosowano materiałów całkowicie nieodpornych na wilgoć (np. beton komórkowy), to nie powinno być problemów związanych z bezpieczeństwem budynku, chociaż rozwiązanie z zewnętrzną powłoką uszczelniającą jest o wiele bardziej korzystne.

Farby KABE Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM z tynkami natryskowymi AKORD

Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM z tynkami natryskowymi AKORD Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM  z tynkami natryskowymi AKORD

Bogata oferta systemów ociepleń KABE THERM zawiera kompletny zestaw systemów ociepleń z tynkami do natryskowego (mechanicznego) wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich....

Bogata oferta systemów ociepleń KABE THERM zawiera kompletny zestaw systemów ociepleń z tynkami do natryskowego (mechanicznego) wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Natryskowe tynki cienkowarstwowe AKORD firmy Farby KABE, w stosunku do tynków wykonywanych ręcznie, wyróżniają się łatwą aplikacją, wysoką wydajnością, a przede wszystkim wyjątkowo równomierną i wyraźną fakturą.

dr hab. Inż. Zbigniew Suchorab, Krzysztof Tabiś, mgr inż. Tomasz Rogala, dr hab. Zenon Szczepaniak, dr hab. Waldemar Susek, mgr inż. Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk Bezinwazyjne pomiary wilgotności materiałów budowlanych za pomocą technik reflektometrycznej i mikrofalowej

Bezinwazyjne pomiary wilgotności materiałów budowlanych za pomocą technik reflektometrycznej i mikrofalowej Bezinwazyjne pomiary wilgotności materiałów budowlanych za pomocą technik reflektometrycznej i mikrofalowej

Badania zawilgocenia murów stanowią ważny element oceny stanu technicznego obiektów budowlanych. W wyniku nadmiernego zawilgocenia następuje destrukcja murów, ale również tworzą się niekorzystne warunki...

Badania zawilgocenia murów stanowią ważny element oceny stanu technicznego obiektów budowlanych. W wyniku nadmiernego zawilgocenia następuje destrukcja murów, ale również tworzą się niekorzystne warunki dla zdrowia użytkowników obiektu. W celu powstrzymania procesu destrukcji konieczne jest wykonanie izolacji wtórnych, a do prawidłowego ich wykonania niezbędna jest znajomość stopnia zawilgocenia murów, a także rozkładu wilgotności na grubości i wysokości ścian.

dr inż. Szymon Swierczyna Badanie nośności i sztywności ścinanych połączeń na wkręty samowiercące

Badanie nośności i sztywności ścinanych połączeń na wkręty samowiercące Badanie nośności i sztywności ścinanych połączeń na wkręty samowiercące

Wkręty samowiercące stosuje się w konstrukcjach stalowych m.in. do zakładkowego łączenia prętów kratownic z kształtowników giętych. W tym przypadku łączniki są obciążone siłą poprzeczną i podczas projektowania...

Wkręty samowiercące stosuje się w konstrukcjach stalowych m.in. do zakładkowego łączenia prętów kratownic z kształtowników giętych. W tym przypadku łączniki są obciążone siłą poprzeczną i podczas projektowania należy zweryfikować ich nośność na docisk oraz na ścinanie, a także uwzględnić wpływ sztywności połączeń na stan deformacji konstrukcji.

mgr inż. Monika Hyjek Dobór prawidłowych rozwiązań ścian zewnętrznych na granicy stref pożarowych

Dobór prawidłowych rozwiązań ścian zewnętrznych na granicy stref pożarowych Dobór prawidłowych rozwiązań ścian zewnętrznych na granicy stref pożarowych

Przy projektowaniu ścian zewnętrznych należy wziąć pod uwagę wiele aspektów: wymagania techniczne, obowiązujące przepisy oraz wymogi narzucone przez ubezpieczyciela czy inwestora. Należy uwzględnić właściwości...

Przy projektowaniu ścian zewnętrznych należy wziąć pod uwagę wiele aspektów: wymagania techniczne, obowiązujące przepisy oraz wymogi narzucone przez ubezpieczyciela czy inwestora. Należy uwzględnić właściwości wytrzymałościowe, a jednocześnie cieplne, akustyczne i ogniowe.

mgr inż. Klaudiusz Borkowicz, mgr inż. Szymon Kasprzyk Ocena stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii

Ocena stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii Ocena stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii

W ostatniej dekadzie coraz większą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Przyczyniło się do tego m.in. kilka incydentów związanych z pożarami, gdzie przez użycie nieodpowiednich materiałów...

W ostatniej dekadzie coraz większą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Przyczyniło się do tego m.in. kilka incydentów związanych z pożarami, gdzie przez użycie nieodpowiednich materiałów budowlanych pożar rozwijał się w wysokim tempie, zagrażając życiu i zdrowiu wielu ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Charakterystyka energetyczna budynku (cz. 8)

Charakterystyka energetyczna budynku (cz. 8) Charakterystyka energetyczna budynku (cz. 8)

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wymaga znajomości wielu zagadnień, m.in. lokalizacji budynku, parametrów geometrycznych budynku, parametrów cieplnych elementów...

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wymaga znajomości wielu zagadnień, m.in. lokalizacji budynku, parametrów geometrycznych budynku, parametrów cieplnych elementów obudowy budynku (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane), danych technicznych instalacji c.o., c.w.u., systemu wentylacji i innych systemów technicznych.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 5)

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 5) Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 5)

Do prac renowacyjnych zalicza się także tzw. środki flankujące. Będą to przede wszystkim różnego rodzaju tynki specjalistyczne i wymalowania (farby), a także tynki tradycyjne. Błędem jest traktowanie tynku...

Do prac renowacyjnych zalicza się także tzw. środki flankujące. Będą to przede wszystkim różnego rodzaju tynki specjalistyczne i wymalowania (farby), a także tynki tradycyjne. Błędem jest traktowanie tynku (jak również farby) jako osobnego elementu, w oderwaniu od konstrukcji ściany oraz rodzaju i właściwości podłoża.

Filip Ryczywolski Pomiar pionowości budynków i budowli

Pomiar pionowości budynków i budowli Pomiar pionowości budynków i budowli

Odchylenia, przemieszczenia, skręcenia i odkształcenia to niestety codzienny widok na wielu inwestycjach – również tych nowych. Poza kontrolą ścian czy szachtów w budynkach, badania pionowości dotyczą...

Odchylenia, przemieszczenia, skręcenia i odkształcenia to niestety codzienny widok na wielu inwestycjach – również tych nowych. Poza kontrolą ścian czy szachtów w budynkach, badania pionowości dotyczą też słupów, kominów, masztów widokowych, latarni morskich oraz różnego rodzaju mostów, wiaduktów, masztów stalowych: radiowych, telewizyjnych, sieci komórkowych czy oświetleniowych. Ogólnie rzecz ujmując, pomiary pionowości stosuje się do obiektów wysmukłych, czyli takich, których wysokość przewyższa...

PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek Jak wybrać system ociepleń?

Jak wybrać system ociepleń? Jak wybrać system ociepleń?

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane ocieplenie przegród w budynku pozwala zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie obniżyć koszty eksploatacji i domowe rachunki.

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane ocieplenie przegród w budynku pozwala zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie obniżyć koszty eksploatacji i domowe rachunki.

Krzysztof Kros Zakrętarki akumulatorowe

Zakrętarki akumulatorowe Zakrętarki akumulatorowe

Wkrętarki akumulatorowe czy wiertarko-wkrętarki od dawna są powszechnie znane i użytkowane zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów. Zakrętarki natomiast są mniej znanym i popularnym typem narzędzia...

Wkrętarki akumulatorowe czy wiertarko-wkrętarki od dawna są powszechnie znane i użytkowane zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów. Zakrętarki natomiast są mniej znanym i popularnym typem narzędzia akumulatorowego, spokrewnionego z wkrętarką czy wiertarką. Jednak w ostatnim czasie zyskują coraz większą popularność, między innymi dzięki łączonym ofertom producentów – zestawy wkrętarka i zakrętarka. Czym zatem jest zakrętarka i do czego służy?

Wybrane dla Ciebie

Pokrycia ceramiczne na każdy dach »

Pokrycia ceramiczne na każdy dach » Pokrycia ceramiczne na każdy dach »

Jak zrobić szczelną hydroizolację? »

Jak zrobić szczelną hydroizolację? » Jak zrobić szczelną hydroizolację? »

Styropian na wiele sposobów »

Styropian na wiele sposobów » Styropian na wiele sposobów »

Wełna kamienna – izolacja bezpieczna od ognia »

Wełna kamienna – izolacja bezpieczna od ognia » Wełna kamienna – izolacja bezpieczna od ognia »

Profile do montażu metodą „lekką-mokrą »

Profile do montażu metodą „lekką-mokrą » Profile do montażu metodą „lekką-mokrą »

Zanim zaczniesz budowę, zrób ekspertyzę »

Zanim zaczniesz budowę, zrób ekspertyzę » Zanim zaczniesz budowę, zrób ekspertyzę »

Panele grzewcze do ścian i sufitów »

Panele grzewcze do ścian i sufitów » Panele grzewcze do ścian i sufitów »

Skuteczna walka z wilgocią w ścianach »

Skuteczna walka z wilgocią w ścianach » Skuteczna walka z wilgocią w ścianach »

Termomodernizacja na krokwiach dachowych »

Termomodernizacja na krokwiach dachowych » Termomodernizacja na krokwiach dachowych »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Uszczelnianie fundamentów »

Uszczelnianie fundamentów » Uszczelnianie fundamentów »

Prawidłowe wykonanie elewacji w systemie ETICS to jakość, żywotność i estetyka »

Prawidłowe wykonanie elewacji w systemie ETICS to jakość, żywotność i estetyka » Prawidłowe wykonanie elewacji w systemie ETICS to jakość, żywotność i estetyka »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.