Tepelný most
Z Encyklopedie o termovizi a termovizní diagnostice - Termowiki
Tepelné mosty jsou závažnou konstrukční poruchou budovy, která se projevuje výrazným nárustem povrchové teploty pláště budovy. V místě, kde se tepelný most nachází, dochází k větším tepelným tokům (vysoké teplotní gradienty), než v bezprostředním okolí tohoto místa. Důsledkem poruchy je únik a tedy ztráta tepelné energie z vnitřních prostor budovy ven do exteriéru. Množství tepelné energie, které unikne tepelným mostem, je úměrné rozdílu teplot na vnitřní a vnější straně konstrukce. Tepelné mosty vznikají vždy, i ve velmi dobře izolovaných budovách. Správným návrhem budovy lze ale jejich rozsah minimalizovat.
Tepelné mosty jsou dvojího typu. Únik energie buď probíhá vedením tepla, nebo prouděním vzduchu. Proudění je důsledkem netěsností v plášti dělící konstrukce stavby. Těmito netěsnostmi dochází k přímému proudění vzduchu z interiéru budovy do jejího exteriéru.
Příčinou úniků tepelné energie vedením je její způsob šíření. Tepelná energie se šíří cestou nejmenšího odporu a její únik je úměrný gradientu. Jsou – li nevhodně kombinovány konstrukční materiály s postupně klesajícím teplotním gradientem, dochází k přirozenému úniku tepelné energie. Tato nevhodná kombinace může vznikat například napojením různých materiálů na ploše pláště budovy, či nevhodným vrstvením materiálů při izolaci budovy.
Tepelné mosty jsou buď systémové, jejichž vliv se vždy započítává do výpočtů, nebo nahodilé, které se v konstrukci pravidelně neopakují.
Obsah |
Výskyt
Tepelné mosty se vyskytují v místech styku jednotlivých částí stavebních konstrukcí, nejčastěji se tedy objevují v okolí oken či dveří. Dále na místech, kde se mění skladba materiálů. Tepelné mosty vznikají chybnou konstrukcí budovy, zejména použitím konstrukčních materiálů, které umožňují výrazný prostup tepelné energie vzhledem k ostatním použitým materiálům.
Důsledky
Tepelné mosty jsou negativním jevem nejen kvůli ztrátě tepelné energie a tedy zvýšeným nákladům na vytápění objektu. Kvůli poklesu vnitřní povrchové teploty pod hodnotu teploty rosného bodu v místě tepelného mostu dochází ke kondenzaci vodní páry v konstrukci, což může vést u dřevěných částí staveb k hnilobě, u kovových ke korozi a u ostatních k porušení mrazem. V extrémních případech může dojít až ke zhoršení statiky a k destrukci budovy.
Kvůli vysoké vlhkosti ve vzduchu v takových místech vznikají často plísně, které představují nevhodné mikroklima pro člověka. Nebezpečné jsou zejména kouty za skříněmi, místa pod plovoucími podlahami či pod parapetními prkny, kde jsou plísně skryté. V minulosti nebyl tento problém významný, protože docházelo k častějšímu větrání z důvodu topení v lokálních kamnech pevnými palivy. Vzduch byl tedy suchý a na studených površích nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. Dnes okna izolují tak, aby byly ztráty tepla co nejmenší. To ale vede ke špatné výměně vzduchu a tvorbě plísní.
Shrnutí: tepelné mosty způsobují dva základní problémy:
- zvýšený prostup tepla, jenž se odráží ve zvýšení tepelných ztrát objektu
- vlhkostní problémy a případně i povrchovou kondenzaci
Využití termodiagnostiky pro odhalení tepelných mostů
Nejlepším řešením, jak zabránit vzniku tepelných mostů, je správný návrh a konstrukce budovy. Odstranění již vzniklých tepelných mostů je konstrukčně náročné, ke zlevnění nákladů může sloužit jejich přesná lokalizace pomocí termovizní diagnostiky (Termovize budov). Na termogramu jsou tepelné mosty charakteristické velkým gradientem teploty na malé ploše, často vymezené konstrukčními prvky budovy. Tepelná energie těmito místy vyzařuje ven. Naopak zevnitř budovy se takové místo při termovizním měření bude zobrazovat jako chladnější, protože tudy teplo odchází pryč.
Podíl ztráty energie tepelnými mosty na celkové ztrátě v poslední době roste. Je to způsobeno hlavně vlnou zateplování, kdy se významně snížily ztráty zdmi. Aktuálně uniká zhruba 28% tepla tepelnými mosty.
Související články
Externí odkazy
CZ:
Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření - učební text VŠB
Planckův vyzařovací zákon - učební text MFF
Jak funguje žárovka a zářivka - Fyzweb.cz
EN:


