Ständerbauweise Kubu usw.
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- Nikolas Lenz
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1 Ständerbauweise Kubu usw. wand erstellt am Wärmeschutz U = 0,17 W/(m²K) EnEV Bestand*: U<0,24 W/(m²K) Feuchteschutz Trocknungsreserve: 1497 g/m²a Kein Tauwasser Hitzeschutz Temperaturamplitudendämpfung: 12 Phasenverschiebung: 7,8 h Wärmekapazität : 30 kj/m²k sehr gut mangelhaft sehr gut mangelhaft sehr gut mangelhaft , Fichte ( mm) 2 Installationsebene ( mm) 3 OSB-Platte ( mm) 4 Adolf Würth, Wütop DB Sanierung 2SK 6 STEICOuniversal ( mm) 7 Hinterlüftung ( mm) 8 Fichte ( mm) Dämmwirkung einzelner Schichten und Vergleich mit Richtwerten Für die folgende Abbildung wurden die Wärmedurchgangswiderstände (d.h. die Dämmwirkung) der einzelnen Schichten in Millimeter Dämmstoff umgerechnet. Die Skala bezieht sich auf einen Dämmstoff der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK. Fichte Installationsebene OSB-Platte Fichte, ISOVER Integra ZKF STEICOuniversal Äquivalente Dämmstoffdicke (WLS 032) mm DIN 48 WärmeschutzVO 95 MuKEn14 Umbau U=0,25 EnEV Bestand U=0,2 MuKEn14 Neubau 3-Liter-Haus U=0,15 Passivhaus U=0,1 Raumluft:,0 C / 50% luft: -5,0 C / 80% Oberflächentemp.: 18,6 C / -4,8 C sd-wert: 21,3 m Trocknungsreserve: 1497 g/m²a Dicke: 30,9 cm Gewicht: 0 kg/m² Wärmekapazität: 50 kj/m²k EnEV Bestand MuKEn14 Neubau MuKEn14 Umbauten EnEV16 Neubau *Vergleich des U-Werts mit Grenzwerten gemäß MuKEn14 Art. 1.7 Abs. 2 für Neubauten; Grenzwerten gemäß MuKEn14 Art. 1.7 Abs. 2 für Umbauten oder Umnutzungen; den Höchstwerten aus EnEV 14 Anlage 3 Tabelle 1 (EnEV Bestand); 80% des U-Werts der Referenzausführung aus EnEV 14 Anlage 1 Tabelle 1 (EnEV16 Neubau) Seite 1
2 U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 # Material Dicke λ R [cm] [W/mK] [m²k/w] Wärmeübergangswiderstand (Rsi) 0,130 1 Fichte 2,00 0,130 0,154 2 Installationsebene 2,80 0,156 0,180 3 OSB-Platte 1,00 0,130 0,077 4 Adolf Würth, Wütop DB Sanierung 2SK 0,07 0,150 0,005 5 ISOVER Integra ZKF ,00 0,032 5,625 Fichte (7,0%) 18,00 0,130 1,385 6 STEICOuniversal 2, 0,050 0,440 Wärmeübergangswiderstand (Rse) 0,130 Gesamtes Bauteil 30,87 Die Wärmeübergangswiderstände wurden gemäß DIN 6946 Tabelle 7 gewählt. Rsi: Wärmestromrichtung horizontal Rse: Wärmestromrichtung horizontal, : Hinterlüftungsebene Oberer Grenzwert des Wärmedurchgangswiderstandes R tot;upper = 6,027 m²k/w. Unterer Grenzwert des Wärmedurchgangswiderstandes R tot;lower = 5,750 m²k/w. Prüfe Anwendbarkeit: R tot;upper / R tot;lower = 1,048 (maximal erlaubt: 1,5) Das Verfahren darf angewendet werden. Wärmedurchgangswiderstand R tot = (R tot;upper + R tot;lower )/2 = 5,889 m²k/w Abschätzung des maximalen relativen Fehlers nach Absatz 6.2.5: 2,4% Wärmedurchgangskoeffizient U = 1/R tot = 0,17 W/(m²K) , Seite 2
3 Jahreswärmeverlust Wärmeverlust durch dieses Bauteil: 14,2 kwh pro m² und Heizperiode (ca. 1,41 Liter Heizöl pro m²) Berechnet für den Standort Bern, Heizperiode von Mitte Oktober bis Ende April. Die Berechnung basiert auf monatlichen Temperatur-Mittelwerten. Quelle: Hinweis: Die dieser Berechnung zugrunde liegenden Klima- und Energiedaten können zum Teil starke Schwankungen aufweisen und im Einzelfall erheblich vom tatsächlichen Wert abweichen. Seite 3
4 Temperaturverlauf Temperatur [ C] Temperaturverlauf C [mm] Temperatur Taupunkt 1 Fichte ( mm) 2 Installationsebene ( mm) 3 OSB-Platte ( mm) 4 Adolf Würth, Wütop DB Sanieru... 6 STEICOuniversal ( mm) 7 Hinterlüftung ( mm) 8 Fichte ( mm) Links: Verlauf von Temperatur und Taupunkt an der in der rechten Abbildung markierten Stelle. Der Taupunkt kennzeichnet die Temperatur, bei der Wasserdampf kondensieren und Tauwasser entstehen würde. Solange die Temperatur des Bauteils an jeder Stelle über der Taupunkttemperatur liegt, entsteht kein Tauwasser. Falls sich die beiden Kurven berühren, fällt an den Berührungspunkten Tauwasser aus. Rechts: Maßstäbliche Zeichnung des Bauteils. Schichten (von nach ) # Material λ R Temperatur [ C] Gewicht [W/mK] [m²k/w] min max [kg/m²] Wärmeübergangswiderstand* 0,250 18,6,0 1 2 cm Fichte 0,130 0,154 17,7 19,1 9,0 2 2,8 cm Installationsebene 0,156 0,180 16,4 18,5 0,0 3 1 cm OSB-Platte 0,130 0,077 15,7 17,8 6,5 4 0,07 cm Adolf Würth, Wütop DB Sanierung 2SK 0,150 0,005 15,6 17,5 0, cm ISOVER Integra ZKF ,032 5,625-3,2 17,5 k.a. 18 cm Fichte (7,0%) 0,130 1,385-1,1 16,0 5,7 6 2,2 cm STEICOuniversal 0,050 0,440-4,9-1,0 5,9 Wärmeübergangswiderstand* 0,040-5,0-4,7 7 2,8 cm Hinterlüftung (luft) -5,0-5,0 0,0 8 2 cm Fichte -5,0-5,0 9,0 30,87 cm Gesamtes Bauteil 5,890 >36 *Wärmeübergangswiderstände gemäß DIN 48-3 für Feuchteschutz und Temperaturverlauf. Die Werte für die U-Wert- Berechnung finden Sie auf der Seite 'U-Wert-Berechnung'. Oberflächentemperatur (min / mittel / max): 18,6 C 18,9 C 19,1 C Oberflächentemperatur (min / mittel / max): -4,9 C -4,8 C -4,7 C Seite 4
5 Feuchteschutz Unter den angenommenen Bedingungen bildet sich kein Tauwasser. Die Trocknungsreserve dieses Bauteils beträgt 1497 g/(m²a). Von der DIN gefordert: mindestens 0 g/(m²a). # Material sd-wert Tauwasser Gewicht [m] [kg/m²] [Gew.-%] [kg/m²] 1 2 cm Fichte 0, ,0 2 2,8 cm Installationsebene 0,01-0,0 3 1 cm OSB-Platte 0, ,5 4 0,07 cm Adolf Würth, Wütop DB Sanierung 2SK,00-0, cm ISOVER Integra ZKF ,18 - k.a. 18 cm Fichte (7,0%) 9, ,7 6 2,2 cm STEICOuniversal 0,11-5,9 30,87 cm Gesamtes Bauteil 21,34 >36 Luftfeuchtigkeit Die Oberflächentemperatur der Wandseite beträgt 18,6 C was zu einer relativen Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche von 55% führt. Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein. Das folgende Diagramm zeigt die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des Bauteils. Relative Luftfeuchtigkeit [%] C [mm] Relative Luftfeuchtigkeit in % Sättigungsgrenze 1 Fichte ( mm) 2 Installationsebene ( mm) 3 OSB-Platte ( mm) 4 Adolf Würth, Wütop DB Sanieru... 6 STEICOuniversal ( mm) 7 Hinterlüftung ( mm) 8 Fichte ( mm) Für die Berechnung der Diffusionsströme wurde ein zweidimensionales Finite-Elemente-Verfahren verwendet. Weitere Hinweise im Eingabeformular unter 'Feuchteschutz'. Seite 5
6 Powered by TCPDF ( Hitzeschutz Für die Analyse des sommerlichen Hitzeschutzes wurden die Temperaturänderungen innerhalb des Bauteils im Verlauf eines heißen Sommertages simuliert: Temperatur [ C] Temperaturverlauf [mm] Temperatur um 15, 11 und 7 Uhr Temperatur um 19, 23 und 3 Uhr 1 Fichte ( mm) 2 Installationsebene ( mm) 3 OSB-Platte ( mm) 4 Adolf Würth, Wütop DB Sanierung 2SK 6 STEICOuniversal ( mm) 7 Hinterlüftung ( mm) 8 Fichte ( mm) [ C] Tagesverlauf der Oberflächentemperatur Phasenverschiebung: 7.8h [Tageszeit] Obere Abbildung: Temperaturverlauf innerhalb des Bauteils zu verschiedenen Zeitpunkten. Jeweils von oben nach unten, braune Linien: um 15, 11 und 7 Uhr und rote Linien um 19, 23 und 3 Uhr morgens. Untere Abbildung: Temperatur auf der äußeren (rot) und inneren (blau) Oberfläche im Verlauf eines Tages. Die schwarzen Pfeile kennzeichnen die Lage der Temperaturhöchstwerte. Das Maximum der inneren Oberflächentemperatur sollte möglichst während der zweiten Nachthälfte auftreten. Phasenverschiebung* 7,8 h Zeitpunkt der maximalen temperatur: 23:15 Amplitudendämpfung** 12,2 Temperaturschwankung auf äußerer Oberfläche: 19,2 C TAV*** 0,082 Temperaturschwankung auf innerer Oberfläche: 1,6 C * Die Phasenverschiebung gibt die Zeitdauer in Stunden an, nach der das nachmittägliche Hitzemaximum die Bauteilseite erreicht. ** Die Amplitudendämpfung beschreibt die Abschwächung der Temperaturwelle beim Durchgang durch das Bauteil. Ein Wert von bedeutet, dass die Temperatur auf der seite x stärker variiert, als auf der seite, z.b C, C. ***Das Temperaturamplitudenverhältnis TAV ist der Kehrwert der Dämpfung: TAV = 1/Amplitudendämpfung Die oben dargestellten Berechnungen wurden für einen 1-dimensionalen Querschnitt des Bauteils erstellt. Seite 6
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