Návrh jednotlivých konstrukcí zimních stadionů je velmi specifickou záležitostí. Tepelnětechnický výpočet musí zohlednit kromě nestandardních okrajových podmínek například také obrácený difúzní tok v části roku tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par v letním období na parozábraně nebo také k celoroční pasivní bilanci vodních par ve skladbě. Dále je nezbytné řešit případné osálávání vnitřních povrchů (zejména střešního pláště) ledovou plochou. Může tak docházet ke snížení povrchové teploty, kondenzaci vodních par na vnitřním povrchu střešního pláště, následnému odkapávání kondenzátu na ledovou plochu a vzniku nerovností na ledové ploše. Dále je nezbytné navrhnout taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku mlhy nad ledovou plochou a rosení zasklení mantinelů. Naše dlouholeté zkušenosti s uvedenou problematikou jsme publikovali v několika odborných článcích, které jsou uvedeny v sekci Publikace.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Z tepelnětechnického hlediska řeší chladírny a mrazírny ČSN 14 8102. Norma rozděluje chladírny a mrazírny dle vnitřní prostorové teploty na následující pásma:
| Pásmo | Prostor | Vnitřní prostorová teplota |
| A | chladírna temperovaný prostor |
větší než +11°C |
| B | chladírna | -4°C až +10°C |
| C | mrazírna | -17°C až -5°C |
| D | mrazírna | -22°C až -18°C |
| E | mrazírna | -27°C až -23°C |
| F | mrazírna mrazicí tunel |
-40°C až -28°C |
U chladíren a mrazíren jsou skladby obálky namáhány zejména v letním období. Nejčastěji dochází ke kondenzaci nebo namrzání vodních par na vnitřních površích konstrukcí nebo uvnitř skladby z důvodu nevhodně navržených funkčních vrstev skladby. To značně degraduje konstrukce a komplikuje provoz objektu. Navrhujeme a posuzujeme skladby a navazující detaily nejen v souladu s platnou legislativou, ale právě také s ohledem na naše zkušenosti v této oblasti provozů, které jsme získali na základě termovizních a termodiagnostických měření, která rovněž doporučuje provést citovaná ČSN 14 8102.
![]() |
![]() |
| V těchto prostorech obvykle bývá trvale zvýšená relativní vlhkost vzduchu a působí nestandardní vlivy jako chemické a biologické procesy apod. Proto je nutné navrhnout konstrukce, navazující detaily a materiály ve skladbách (hydroizolace, kotevní prvky) s ohledem na prostředí tak, aby byly schopny odolávat zátěži po předpokládanou životnost a nedocházelo k degradačním procesům. Řešíme zejména návrhy skladeb, detaily a tepelnětechnická posouzení ve vztahu k vnitřním podmínkám. | ![]() |
[1] Vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby
[2] Vyhláška č. 26/1999 Sb., hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m Praze
[3] ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie
[4] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
[5] ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin
[6] ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody
[7] ČSN 14 8102 Tepelné izolace chladíren a mrazíren