CZ308263B6 - Contact system to suppress thermal bridges in buildings - Google Patents
Contact system to suppress thermal bridges in buildings Download PDFInfo
- Publication number
- CZ308263B6 CZ308263B6 CZ2018-179A CZ2018179A CZ308263B6 CZ 308263 B6 CZ308263 B6 CZ 308263B6 CZ 2018179 A CZ2018179 A CZ 2018179A CZ 308263 B6 CZ308263 B6 CZ 308263B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- layer
- thermally conductive
- conductive material
- walls
- place
- Prior art date
Links
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 claims abstract description 7
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 claims abstract description 7
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 10
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 8
- 239000011505 plaster Substances 0.000 claims description 7
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 6
- 239000011888 foil Substances 0.000 claims description 6
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 5
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 4
- 229910021389 graphene Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 19
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 5
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 5
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 4
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 4
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 description 1
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000009421 internal insulation Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/62—Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
- E04B1/74—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
- E04B1/76—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
- E04B1/762—Exterior insulation of exterior walls
- E04B1/7641—Elements for window or door openings, or for corners of the building
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/62—Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
- E04B1/74—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
- E04B1/76—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
- E04B1/7675—Insulating linings for the interior face of exterior walls
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/62—Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
- E04B1/74—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
- E04B1/76—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
- E04B1/78—Heat insulating elements
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/62—Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
- E04B1/74—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
- E04B1/76—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
- E04B2001/7679—Means preventing cold bridging at the junction of an exterior wall with an interior wall or a floor
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
Description
Oblast technikyField of technology
Vynález se týká opatření k potlačení negativních účinků tepelných mostů-míst se zvýšeným tepelným tokem v budovách, jako je vlhnutí stěn a tvorba plísní.The invention relates to measures for suppressing the negative effects of thermal bridges - places with increased heat flux in buildings, such as wetting of walls and the formation of mold.
Dosavadní stav technikyPrior art
Jako tepelný most se označují místa na plášti budovy, u kterých ve srovnání s ostatní plochou pláště dochází přenosem tepla k vyšším tepelným ztrátám. Podíl těchto tepelných ztrát na celkové ztrátě domu dosahuje obvykle 10 % a v nepříznivých případech až 30 %. Kromě vyšší spotřeby energie na vytápění z důvodu ochlazování v místech tepelných mostů, je velmi nežádoucím důsledkem kondenzace vlhkosti na vnitřním líci pláště budovy a možné následné vytváření plísní.A thermal bridge is a place on the building envelope where, in comparison with other surfaces of the envelope, higher heat losses occur due to heat transfer. The share of these heat losses in the total loss of the house usually reaches 10% and in unfavorable cases up to 30%. In addition to the higher energy consumption for heating due to cooling in the places of thermal bridges, it is a very undesirable consequence of condensation of moisture on the inner face of the building envelope and possible subsequent formation of mold.
Tepelné mosty vznikají především v liniích na hranách, spojích stavebních konstrukcí a v místech kombinace různých materiálů (geometrický a materiálový tepelný most). Kromě toho však mohou vznikat i bodová slabá místa, například v místech kotvení zavěšených fasád, stříšek, v místech připojení balkonů, v koutech mezi stěnami a stropem budovy apod.Thermal bridges are formed mainly in lines on edges, joints of building structures and in places of combination of different materials (geometric and material thermal bridge). In addition, however, point weak points can also arise, for example in the places of anchoring of suspended facades, roofs, in the places of connection of balconies, in the corners between the walls and the ceiling of the building, etc.
K potlačení projevů tepelných mostů, tedy pro zvýšení vnitřní povrchové teploty v daných místech, se nej častěji stavební konstrukce zateplují tepelným izolantem z vnější strany. Přitom je obvykle třeba z estetických důvodů provést takovou úpravu v celé ploše fasády (což je finančně nákladné). Méně často se užívají různé vnitřní nebo vnější nátěry, které fungují jen velmi omezeně. Jako zásadní vlastnost, zejména vnitřních nátěrů, se uvádí nízká tepelná vodivost materiálu. Nátěry musí být nanášeny ve větší tloušťce a v interiéru se projeví negativně. Jedná se tedy o dodatečné vnitřní zateplení, u kterého však vzniká riziko kondenzace pod vrstvou nátěru.In order to suppress the effects of thermal bridges, ie to increase the internal surface temperature in given places, building structures are most often insulated with thermal insulation from the outside. For aesthetic reasons, it is usually necessary to make such an adjustment over the entire area of the facade (which is costly). Less often, various internal or external coatings are used, which work only to a very limited extent. The low thermal conductivity of the material is mentioned as a key feature, especially of interior coatings. Coatings must be applied in greater thickness and will have a negative effect on the interior. It is therefore an additional internal insulation, which, however, there is a risk of condensation under the coating.
U stávajících objektů a někdy i u novostaveb, je majitel postaven před úkol rychle odstranit projevy tepelných mostů, přičemž zateplení celého domu není ihned finančně dostupné.For existing buildings and sometimes for new buildings, the owner is faced with the task of quickly removing the manifestations of thermal bridges, while insulation of the entire house is not immediately affordable.
Vynález si klade za úkol navrhnout kontaktní systém k potlačení projevů tepelných mostů v budovách, jehož realizace je velmi rychlá, finančně nenáročná, a přitom se nedotkne vnějšího pláště budovy a interiérů jen v přijatelné míře.The object of the invention is to provide a contact system for suppressing the effects of thermal bridges in buildings, the implementation of which is very fast, inexpensive and does not affect the outer shell of the building and interiors only to an acceptable extent.
Podstata vynálezuThe essence of the invention
Uvedený úkol řeší kontaktní systém k potlačení bodových a liniových tepelných mostů v budovách, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen vrstvou materiálu o tepelné vodivosti alespoň 5 W.m ťK1 překrývající na vnitřní stěně budovy místo se zvýšeným tepelným tokem a přesahující alespoň o 5 cm do jejího okolí, přičemž vrstva tepelně vodivého materiálu je připevněna k podkladu adhezivem nepropouštějícím vodní páru.This task is solved by a contact system for suppression of point and line thermal bridges in buildings, the essence of which lies in the fact that it consists of a layer of material with thermal conductivity of at least 5 Wm ťK 1 covering the inner wall of the building with increased heat flux and exceeding at least 5 cm into its surroundings, the layer of thermally conductive material being attached to the substrate by a water vapor impermeable adhesive.
Vrstva tepelně vodivého materiálu překrývající místo se zvýšeným tepelným tokem v průniku dvou stěn a stropu přesahuje do obou stěn a do stropu nebo podlahy.The layer of thermally conductive material covering the place with the increased heat flux at the intersection of the two walls and the ceiling extends into both walls and into the ceiling or floor.
Vrstva tepelně vodivého materiálu překrývající místo se zvýšeným tepelným tokem v průniku dvou stěn přesahuje do obou stěn.The layer of thermally conductive material covering the place with increased heat flux at the intersection of two walls extends into both walls.
Vrstva tepelně vodivého materiálu překrývající místo se zvýšeným tepelným tokem podél okenního rámu přesahuje do ostění okna.The layer of thermally conductive material overlying the location with increased heat flux along the window frame extends into the window lining.
- 1 CZ 308263 B6- 1 CZ 308263 B6
Vrstva tepelně vodivého materiálu může být přilepena na líc zdi nebo zabudována pod omítkou.The layer of thermally conductive material can be glued to the face of the wall or built under the plaster.
Vrstva tepelně vodivého materiálu může být tvořena kovovým plechem, kovovou fólií nebo nátěrem, zejména grafitu nebo grafenu.The layer of thermally conductive material can be formed by a metal sheet, a metal foil or a coating, in particular graphite or graphene.
Podstatou vynálezu je tedy využití zvýšené tepelné vodivosti povrchové vrstvy aplikované na straně interiéru v místě tepelného mostu. Povrchová vrstva si přivede tepelnou energii z nejbližšího teplejšího povrchu konstrukce a zvýší se tak teplota tohoto kritického místa. Tenkou vrstvou z tepelně vodivého materiálu je třeba přesáhnout místo s nejnižší povrchovou teplotou, a to až do oblastí, kde je již teplota dostatečná díky tepelně izolačních vlastností stěny. Jedná se obvykle o několik decimetrů. Tloušťka vrstvy postačuje kolem 1 mm, přičemž vrstva musí být paronepropustně spojena s podkladem-nalepena, a to pod omítkou nebo na omítce. Pokud nebude vrstva paronepropustně spojena s podkladem, může dojít ke kondenzaci vodní páry a růstu plísní pod touto vrstvou. Celá úprava se na závěr přetře malbou a je esteticky přijatelná bez dalších velkých stavebních úprav.The essence of the invention is therefore the use of the increased thermal conductivity of the surface layer applied on the interior side at the location of the thermal bridge. The surface layer brings thermal energy from the nearest warmer surface of the structure and thus increases the temperature of this critical point. A thin layer of thermally conductive material must extend beyond the place with the lowest surface temperature, up to areas where the temperature is already sufficient due to the thermal insulation properties of the wall. It is usually a few decimetres. The thickness of the layer is sufficient to be about 1 mm, and the layer must be vapor-tightly bonded to the substrate-glued, either under the plaster or on the plaster. If the layer is not vapor-tightly bonded to the substrate, water vapor may condense and mold grow under the layer. At the end, the entire finish is painted over and is aesthetically acceptable without further major building modifications.
Objasnění výkresůExplanation of drawings
Vynález bude dále objasněn pomocí výkresu, na němž obr. 1 představuje schematicky aplikaci tepelně vodivé vrstvy na místo se zvýšeným tepelným tokem v koutě mezi stropním panelem a dvěma stěnovými panely pod atikovou nástavbou nebo nadezdívkou a obr. 2 aplikaci tepelně vodivé vrstvy na ostění podél okenního rámu.The invention will be further elucidated by means of the drawing, in which Fig. 1 shows schematically the application of a thermally conductive layer to a place with increased heat flux in a corner between a ceiling panel and two wall panels under an attic superstructure or a wall. frame.
Příklady uskutečnění vynálezuExamples of embodiments of the invention
Opatření podle vynálezu k potlačení negativních účinků tepelných mostů v budovách, se realizuje vkládáním, přikládáním nebo nánosem tenké vrstvy z tepelně vodivého materiálu na povrch vnitřních stěn budov nebo těsně pod povrch. Opatření se týká jak nevyhovujících stávajících budov, tak i novostaveb, u nichž se projevily tepelné mosty. Nejvíce je toto řešení vhodné pro potlačení tepelných mostů v chladných svislých i vodorovných koutech obvodových stěn a také v koutech pod střechou. Další kritické místo, kde lze řešení využít, je ostění oken. Zde dochází ke snížení vnitřní povrchové teploty v důsledku geometrického tepelného mostu, přičemž zde též vzniká lineární tepelná vazba vlivem osazení rámu v ostění a také vlivem distančního rámečku.The measure according to the invention for suppressing the negative effects of thermal bridges in buildings is realized by inserting, applying or applying a thin layer of thermally conductive material to the surface of the inner walls of buildings or just below the surface. The measure concerns both unsatisfactory existing buildings and new buildings with thermal bridges. This solution is most suitable for suppressing thermal bridges in cold vertical and horizontal corners of perimeter walls and also in corners under the roof. Another critical place where the solution can be used is the window lining. Here, the internal surface temperature decreases due to the geometric thermal bridge, while there is also a linear thermal bond due to the mounting of the frame in the lining and also due to the spacer frame.
Opatření podle vynálezu bylo aplikováno jednak na bodový tepelný most v koutě tvořeném stropem a dvěma stěnami pod střechou budovy-viz obr. 1, jednak na liniový tepelný most na ostění podél okenního rámu-viz obr. 2. Na líc stěn byly nalepeny hliníkové šablony Sl až S3 o straně čtverce, resp. šířce a. O tento rozměr tedy vrstva tepelně vodivého materiálu přesahovala bodový, resp. lineární tepelný most.The measure according to the invention was applied to a point thermal bridge in a corner formed by a ceiling and two walls under the roof of a building - see Fig. 1, and to a linear thermal bridge on a lining along a window frame - see Fig. 2. Aluminum templates S1 were glued to the wall face. to S3 on the side of the square, resp. width a. By this dimension, therefore, the layer of thermally conductive material exceeded the point, resp. linear thermal bridge.
Opatření bylo provedeno jednak v prostředí reálné obytné budovy, jednak v simulovaném prostředí matematicky modelovaných tepelných 3D polí. Vstupní a okrajová data obou experimentů, jakož i jejich výsledky uvádí následující tabulka.The measure was performed both in the environment of a real residential building and in the simulated environment of mathematically modeled 3D thermal fields. The input and boundary data of both experiments, as well as their results, are shown in the following table.
-2CZ 308263 B6-2EN 308263 B6
Je zřejmé, že opatření podle vynálezu ve všech sledovaných případech vedlo k významnému zvýšení teploty v oblasti tepelného mostu, které eliminuje riziko povrchové kondenzace páry v této oblasti.It is clear that the measure according to the invention in all monitored cases led to a significant increase in temperature in the area of the thermal bridge, which eliminates the risk of surface condensation of steam in this area.
Kromě aluminiově fólie o tloušťce 1 mm, která byla použita v popsaných experimentech, je možno použít plechy nebo fólie z jiných kovů o vysoké tepelné vodivosti, případně nátěry z materiálu o vysoké tepelné vodivosti. Zde se nabízí např. grafit (λ = 2000 Wm 'K1) nebo grafen (λ = 4500 Wm^K1). Při použití méně tepelně vodivých materiálů (např. nerezová ocel) je třeba vložit vrstvu o větší tloušťce.In addition to the 1 mm thick aluminum foil used in the described experiments, it is possible to use sheets or foils of other metals with a high thermal conductivity, or coatings of a material with a high thermal conductivity. Here, for example, graphite (λ = 2000 Wm 'K 1 ) or graphene (λ = 4500 Wm ^ K 1 ) is available. When using less thermally conductive materials (eg stainless steel), a thicker layer must be inserted.
Tepelně vodivou vrstvu lze aplikovat nalepením pod omítku, nalepením na omítku nebo formou nátěru nebo nástřiku. Pro univerzální použití pro kouty stěn a stropů zpravidla postačuje rozměr šablony a = 250 mm, viz obr. 1. V případě aplikace na ostění stavebních výplní otvorů je možno aplikovat menší rozměr vrstvy dle geometrických možností okolí výplně viz obr. 2.The thermally conductive layer can be applied by gluing under plaster, gluing to plaster or in the form of coating or spraying. For universal use for walls and ceilings, the size of the template a = 250 mm is usually sufficient, see Fig. 1. In the case of application to the lining of building fillings of openings, it is possible to apply a smaller layer size according to the geometric possibilities around the filling, see Fig. 2.
Teplotu povrchu ještě zvýší použití tenké tepelně izolační, i lepicí podkladní vrstvy např. na bázi polyuretanové pěny. Pro optimální řešení složitějšího stavebního detailu je třeba pro stanovení správné tloušťky a velikosti šablony použít výpočet trojrozměrného vedení tepla.The surface temperature is further increased by the use of a thin thermal insulation and adhesive base layer, eg based on polyurethane foam. For the optimal solution of a more complex construction detail, it is necessary to use the calculation of three-dimensional heat conduction to determine the correct thickness and size of the template.
Claims (8)
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2018-179A CZ308263B6 (en) | 2018-04-11 | 2018-04-11 | Contact system to suppress thermal bridges in buildings |
EP19000175.0A EP3553240A1 (en) | 2018-04-11 | 2019-04-09 | System for suppressing thermal bridges in buildings |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2018-179A CZ308263B6 (en) | 2018-04-11 | 2018-04-11 | Contact system to suppress thermal bridges in buildings |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2018179A3 CZ2018179A3 (en) | 2020-03-25 |
CZ308263B6 true CZ308263B6 (en) | 2020-03-25 |
Family
ID=66349221
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2018-179A CZ308263B6 (en) | 2018-04-11 | 2018-04-11 | Contact system to suppress thermal bridges in buildings |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP3553240A1 (en) |
CZ (1) | CZ308263B6 (en) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20150152678A1 (en) * | 2013-09-11 | 2015-06-04 | Advanced Architectural Products, Llc | Through-Wall Metal Flashing Having Thermal Breaks |
RU2014151085A (en) * | 2014-12-16 | 2016-07-10 | Сергей Михайлович Анпилов | The way to reduce heat loss in an energy efficient building |
US20170006736A1 (en) * | 2013-12-26 | 2017-01-05 | Terrella Energy Systems Ltd. | Exfoliated Graphite Materials and Composite Materials and Devices for Thermal Management |
EP3202992A1 (en) * | 2015-11-24 | 2017-08-09 | Yu, Wei Ping | Curtain wall buildings junctions thermal bridge heat transfer blocking structure |
WO2018018408A1 (en) * | 2016-07-26 | 2018-02-01 | 余卫平 | Structure for blocking heat transfer through thermal bridge of curtain wall building and construction method therefor |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2706159B1 (en) * | 2012-09-11 | 2021-11-03 | Daw Se | Method for reducing or preventing moisture and/or mould formation or damage in thermally insulated areas, and buildings and parts of buildings protected from moisture and/or mold formation or damage |
DE202015003877U1 (en) * | 2015-05-28 | 2015-07-08 | Marco Michallik | Cost-effective manufacturable device for permanent protection against moisture precipitation at a corner area by insulating on the inside |
-
2018
- 2018-04-11 CZ CZ2018-179A patent/CZ308263B6/en unknown
-
2019
- 2019-04-09 EP EP19000175.0A patent/EP3553240A1/en not_active Withdrawn
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20150152678A1 (en) * | 2013-09-11 | 2015-06-04 | Advanced Architectural Products, Llc | Through-Wall Metal Flashing Having Thermal Breaks |
US20170006736A1 (en) * | 2013-12-26 | 2017-01-05 | Terrella Energy Systems Ltd. | Exfoliated Graphite Materials and Composite Materials and Devices for Thermal Management |
RU2014151085A (en) * | 2014-12-16 | 2016-07-10 | Сергей Михайлович Анпилов | The way to reduce heat loss in an energy efficient building |
EP3202992A1 (en) * | 2015-11-24 | 2017-08-09 | Yu, Wei Ping | Curtain wall buildings junctions thermal bridge heat transfer blocking structure |
WO2018018408A1 (en) * | 2016-07-26 | 2018-02-01 | 余卫平 | Structure for blocking heat transfer through thermal bridge of curtain wall building and construction method therefor |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3553240A1 (en) | 2019-10-16 |
CZ2018179A3 (en) | 2020-03-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2422025B1 (en) | Thermal isolation and facade finishing panel, its production and installation processes | |
WO2016045194A1 (en) | Foam glass integrated plate effective in water and fire proofing, thermal insulation and decoration | |
Murgul et al. | Saving the architectural appearance of the historical buildings due to heat insulation of their external walls | |
JP4932179B2 (en) | Exterior wall structure, roof structure | |
KR101888404B1 (en) | Parapet structure for preventing thermal transfer | |
CZ308263B6 (en) | Contact system to suppress thermal bridges in buildings | |
CN210459560U (en) | Structure for heat bridge treatment of assembled passive room and assembled passive room | |
GB2479023A (en) | Construction panel and method of use | |
KR101616567B1 (en) | Method for constructing heat insulation wall of apartment house | |
CN110469004B (en) | A interior wall connection structure for passive room of light steel | |
RU2491394C2 (en) | Method for heat insulation of semi-recessed and protruding balconies using threaded fastening agent | |
CN204574274U (en) | The terminal radiation structure of capillary radiation air-conditioning | |
CZ2013423A3 (en) | External contact system for padding warm building walls | |
ITMI20130137U1 (en) | CASSERO FOR JET IN WORK OF SOLAI OR WALLS IN CONCRETE | |
CN113187235A (en) | Anti-cracking ceiling construction method | |
RU162083U1 (en) | WALL OF A MULTI-STOREY BUILDING WITH HINGED FACADE PANELS AND WITH LAYERS OF HEAT INSULATION AND PLASTER FROM THE INTERIOR | |
JP2880055B2 (en) | Closed wall structure | |
KR200358963Y1 (en) | Insulated balcony | |
CN100572707C (en) | Dynamic heat insulating material and preparation method | |
RU199861U1 (en) | Multi-layer wall panel | |
CN220469151U (en) | Steel structure column for steel structure | |
Miao et al. | Research on self-thermal insulation wall construction technology of autoclaved aerated concrete block | |
CN210767198U (en) | Inner wall heat-bridge-free design for light steel passive house | |
Pfluger | Variations and design options in renovation with internal insulation | |
PL226726B1 (en) | Passive console |