Page 6 - index
P. 6

OKNOviny ®

2/2018



Zóna C: vonkajia zóna vo forme vertikálneho pilastra vystu- a kon trukcií Katedry kon trukcií pozemných stavieb Stavebnej
pujúceho z roviny fasády s funkciou prívodu vzduchu do podtlako- fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieom la-
vého vetracieho systému a s funkciou dokonalej daovej prekáky boratórneho experimentu bolo overenie fyzikálnych parametrov
s hydrodynamickým reimom bez penetrácie vody z komplex- navrhovanej vetracej jednotky podtlakového vetrania a ich kon-
ných úinkov vetrom hnaného daa. frontácia s projektovými poiadavkami.

2
Fyzikálna analýza vertikálneho pilastra s funkciou Intenzita hnaného daa r (mm/h), (l/m .h) je funkciou inten-
v
2
rozvodného kanála vzduchu vetracieho systému zity daa na horizontálnom povrchu r (mm/h), (l/m .h) a rých-
h
losti vetra v (m/s). V dôsledku zmenšovania sa síl trenia medzi
w
Z troch moných alternatív vstupných otvorov do vertikálneho vzduchovým prúdom vetra a drsnos ou terénu rastie rýchlos vetra
pilastra bola optimalizovaná poloha v jeho spodnej ploche. Táto s výkou nad terénom. Tento jav je zvlá významný u vysokých
koncepcia: budov. Analýza vnútornej truktúry vetrom hnaného daa v lo-
kalite Bratislava vo vzahu k výke budovy nad terénom ukázala,
- predstavuje najjednoduchiu kon truknú úpravu vertikálneho e pre výkové budovy predmetného polyfunkného komplexu
pilastra,
- eliminuje vetky nepriaznivé situácie tlakov na povrchu pilast- Tab.1. – Vnútorná štruktúra vetrom hnaného dažďa vo vzťahu k výške
ra z úinkov vetra vetkých variabilných smerov a ich dôsledky na budovy nad terénom. Lokalita Bratislava
tlakové pomery vetracieho systému, Koefcient Hodinová Intenzita hnaného Rýchlos v náraze
Výka
- predstavuje najjednoduchí spôsob systému daovej prekáky budovy Koefcient výky pre intenzita hnaného daa pri náraze vetra vo vnútor-
výky pre
nej truktúre
vetra
daa
hnaný
navrhovanej koncepcie vetracieho systému z komplexných úin- h vietor dá r r v, N hnaného daa
א
v, H
א
v
kov vetrom hnaného daa. (m) () w () r (mm/h) (mm/min) (m/s)
w, N
(mm/s)
(mm/s)
Po tvarovej, geometrickej a kon truknej optimalizácii vonkaj- 3 NP 1 1 14,6 1,28 26
ej zóny fasádnej vetracej jednotky sme pristúpili ku kon truknej h = 10 m 0,004 0,021
15
1,34
10 NP
tvorbe vnútornej zóny vetracej jednotky, ktorej funkciou je jej h = 35 m 1,02 1,03 0,0042 0,022 26
akustika a mechanické regulovatené uzatváranie prívodu vzdu- 20 NP 1,31 1,16 17 1,94 34
chu do interiéru. Z uvedeného dôvodu sme vnútorný priestor tejto h = 70 m 0,0047 0,032
18
2,37
zóny medzi fasádnymi st pikmi elementového dielca vyplnili vy- 30 NP 1,51 1,23 0,005 0,039 39
105 m
soko pohltivou akustickou izoláciou a z vnútornej interiérovej
strany uzavreli kon trukným prvkom s mechanicky uzatvárate - (33 NP, výška h ≈ 108 m) je nutné akceptovať nárazovú rýchlosť
nými trbinami. Výsledné rieenie vetracej jednotky dokumentuje vetra v N, BA, 108 ≤ 40 m/s – Tab. 1.
Obr. 3.
Z h adiska zabezpeenia vodnej nepriepustnosti fasádnej ve-
tracej jednotky nám laboratórne experimenty poukázali na nevy-
hnutnos aplikácie dynamickej izolácie vo vstupe do vertikálneho
pilastra v polohe pri ikmej sieke proti vtáctvu a hmyzu. Dyna-
mická izolácia sp a nasledovné poiadavky:
- je vzduchopriepustná, t.j. umo uje fltráciu vzduchu,
- je vodonepriepustná pre mrholiacu vlhkos rozptýlenú vo fl-
trujúcom vzduchu,
- plní funkciu regulátora teploty fltrujúceho vzduchu. Filtrujúci
vzduch teplotne ovplyv uje v závislosti od iary teplotného spádu
jej tepelnoizolanej schopnosti. Táto skutonos je významnou pre
vetranie interiéru budov a to nielen z h adiska etrenia energie, ale
zvlá z h adiska ekológie vnútornej klímy.


Obr. 3. – Výsledné
konštrukčné riešenie
fasádnej vetracej jed-
notky podtlakového
systému vetrania

Súas ou vývoja fasádnych vetracích jednotiek, ktorý bol reali-
zovaný na Stavebnej fakulte STU, bolo aj komplexné laboratórne
experimentálne overenie ich fyzikálnych vlastností. Laboratórny
experimentálny výskum bol realizovaný na výslednom optima-
lizovanom variante vetracích jednotiek na mernej vzorke pod a
Obr. 4, Obr. 5, Obr. 6 vo Vedeckých laboratóriách fyziky budov Obr. 4. – Celkový pohľad na skúšobnú vzorku osadenú vo veľkej dažďo-
vej komore
6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11