Předmět VYT ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět VYT ,"

Transkript

1 Předmět VYT , Podmíy zísáí zápočtu: 75 % docháza a cvičeí (7 cvičeí = miimálě 5 účastí) Kozultačí hodiy: po dohodě Roma.Vavrica@fs.cvut.cz Místost č. 817 Faulta strojí, blo B1, 8. patro 1/51 Roma.Vavrica@fs.cvut.cz 01 Výpočet tepelých ztrát Roma Vavřiča ČVUT v Praze, Faulta strojí Ústav techiy prostředí 2/51 Roma.Vavrica@fs.cvut.cz 1

2 Neprůsvité části ČSN EN ISO U s R R R R R m m si se si se 1 1 U součiitel prostupu tepla stavebí ostruce [W/m 2 K] R si vitří tepelý odpor při přestupu tepla (iteral) [m 2 K/W] R se vější tepelý odpor při přestupu tepla (exteral) [m 2 K/W] R tepelý odpor -té stavebí ostruce [m 2 K/W] s tloušťa stěy -té stavebí ostruce [m] λ součiitel tepelé vodivosti -té stěy stavebí ostruce [W/m K] 3/51 4/51 Neprůsvité části ČSN EN ISO 6946 Vější a vitří tepelý odpor pro eprůsvité části staovuje ČSN EN ISO 6946 pro rovié povrchy tato: Tepelý odpor při prostupu tepla Směr tepelého tou [m 2 K/W] ahoru vodorově dolů R si 0,10 0,13 0,17 R se 0,04 0,04 0,04!!! Tabula platí pro povrchy přilehlé e vzduchu. Tepelý odpor při přestupu tepla dle tabuly elze použít v otatu s jiým materiálem (apř. přilehlou zemiou, apod.)!!! Nebo dle - ČSN EN ISO 6946 příloha A.1 Rychlost větru [m/s] R se [m 2 K/W] 1 0,08 2 0,06 3 0,05 4 0,04 5 0,04 7 0, ,02 2

3 5/51 Neprůsvité části ČSN EN ISO 6946 U U N ( P ) U N doporučeý součiitel prostupu tepla [W/m 2 K] U P požadovaý součiitel prostupu tepla [W/m 2 K] ČSN Tepelá ochraa budov 2011 (výtah z ormy Tabula č.3) Popis ostruce Stěa vější Stěa evytápěé půdě Střecha strmá se sloem > 45 Požadovaé hodoty Součiitel prostupu tepla U W/m 2 K Doporučeé hodoty lehá 0,20 0,30 těžá 0,25 Doporučeé hodoty pro pasiví domy 0,18 až 0,12 Strop pod evytápěou půdou (střecha bez tepelé izolace) 0,30 0,20 0,15 až 0,10 Strop s podlahou ad veovím prostorem Střecha plochá a šimá se sloem < 45 0,24 0,16 0,15 až 0,10 Podlaha a stěa vytápěého prostoru přilehlá zemiě 0,45 0,30 0,22 až 0,15 Neprůsvité části ČSN EN ISO 6946 Přílad 1: Při reostruci domu je uté zotrolovat zda svislá obvodová zeď domu vyhovuje požadovaým hodotám součiitele prostupu tepla dle ČSN Zadáí: Materiál ostruce zdi Tloušťa Součiitel tepelé vodivosti s [mm] λ [W/m K] Vější omíta 25 0,95 Nosá ostruce zdi (páleá plá cihla) 400 0,86 Vitří omíta 15 0,98 V případě, že obvodová zeď domu evyhovuje požadovaým hodotám součiitele prostupu tepla U P avrhěte zatepleí ze stavebího polystyreu (λ izolace = 0,04 W/m K) ta, aby požadovaé hodoty dle ČSN byly dodržey (U P = 0,30 W/m 2 K). 6/51 3

4 Neprůsvité části ČSN EN ISO 6946 Řešeí: 1 1 W Ustěy 1, 48 m 2 s 0, 025 0, 4 0, 015,, m K Rsi R se 0, 95 0, 86 0, 98 1 U U 1, 48 0, 30 NEVYHOVUJE stěy P 7/51 Neprůsvité části ČSN EN ISO 6946 Řešeí: U U U 1 s stěy P P m R si 1 R 1 0, 30 0, 025 s,,, izolace , 04 0, 95 0, 04 0, 86 0, 98 se sizolace m 0, 0106 volím 120 mm 8/51 U 1 0, 025 0, 12 0, 4 0, 015 0, 13 0, 04 0, 95 0, 04 0, 86 0, 98 stěy, s, W m K 4

5 Neprůsvité části ČSN EN ISO 6946 Přílad 2: Vypočtěte součiitel prostupu tepla vodorové jedoplášťové střeší ostruce. Zadáí: Materiál ostruce střechy Tloušťa Součiitel tepelé vodivosti s [mm] λ [W/m K] Hydroizolace (asfaltový pás) 25 0,2 Expazí a dilatačí vrstva 50 0,8 Podladí betoová mazaia 60 1,4 Pomocá hydroizolace 20 0,2 Tepelá izolace 150 0,04 Spádová vrstva (ásyp) 80 0,35 Nosá stropí ostruce 150 0,9 9/51 Neprůsvité části ČSN EN ISO 6946 Řešeí: U R si 1 s m 1 R se 1 0, 025 0, 05 0, 06 0, 02 0, 15 0, 08 0, 15 0, 10 0, 04 0, 2 0, 8 1, 4 0, 2 0, 04 0, 35 0, 9 1 W 0, , 10 3, 23 0, 04 m K 10/51 U U 0, 22 0, 24 VYHOVUJE strop P 5

6 Průsvité části ČSN EN ISO a 2 U oa Ssla Srámu S U S U l sla sla rámu rámu sla sla U oa součiitel prostupu tepla oa (widow) [W/m 2 K] U sla součiitel prostupu zasleí (glass) [W/m 2 K] S sla plocha zasleí (glass) [m 2 ] U rámu součiitel prostupu tepla rámu (frame) [W/m 2 K] S rámu plocha rámu (frame) [m 2 ] l sla viditelý obvod zasleí (glass) [m] ψ sla lieárí čiitel prostupu tepla zasleí a rámu oa (glass) [W/m K] (pro jedoduché zasleí se uvažuje ψ sla = 0) 11/51 Průsvité části ČSN EN ISO a 2 Typ rámu Lieárí čiitel prostupu tepla pro růzé typy zasleí ψ sla W/m K Dvojslo ebo trojslo epooveé Dvojslo ebo trojslo ízoemisí slo plěé vzduchem ebo slo plěé vzduchem ebo plyem plyem Dřevěý ebo plastový 0,06 0,08 Kovový s přerušeím tepelého mostu Kovový bez přerušeí tepelého mostu ČSN EN ISO (výtah z ormy Tabula E.1) 0,08 0,11 0,02 0,05 12/51 6

7 Průsvité části ČSN EN ISO a 2 Přílad 3: Vypočítejte součiitel prostupu tepla u jedoduchého oa s dvojitým zasleí a plastovým rámem. Výša oa je 1500 mm, déla oa 1000 mm a výša rámu 100 mm. Součiitel prostupu tepla zasleí (oa) U sla = 1,1 [W/m 2 K]. Součiitel prostupu tepla rámu (dle ČSN EN ISO ) U rámu = 1,8 [W/m 2 K]. Řešeí: 1) Viditelý obvod zasleí l oa = 2 (1-2 0,1)+2 (1,5-2 0,1) = 4,2 [m] 2) Lieárí čiitel prostupu tepla ψ oa = 0,06 [W/m K] (dle tabuly) 3) Plocha zasleí S sla = (1-2 0,1) (1,5-2 0,1) = 1,04[m 2 ] (69 %) 4) Plocha rámu S rámu = (2 1,5 0,1)+[2 (1-2 0,1) 0,1] = 0,46 [m 2 ] (31 %) 5) Součiitel prostupu tepla oa U oa [W/m 2 K]: 13/51 U oa 1, 1 1, 04 1, 8 0, 46 4, 2 0, 06 W 1, , 04 0, 46 m K Přilehlá zemia ČSN EN ISO ČSN EN ISO (výtah z ormy Tabula 1) Kategorie Popis Tepelá vodivost λ zemiy [W/m K] 1 Hlíy a jíly 1,5 2 Písy a štěry 2,0 3 Stejorodá sála 3,5 14/51 7

8 Přilehlá zemia ČSN EN ISO vs. ČSN EN S B 05, O podlahy podlahy B charateristicý parametr [m] S plocha podlahy [m 2 ] O obvod podlahy oddělující vytápěý prostor uvažovaé části podlahy od veovího prostředí [m] Spodlahy 16 8 B 5, 33 [ m] 0, 5O 0, 5 2( 16 8) podlahy Spodlahy 6 7 B 12 [ m] 0, 5O 0, 57 podlahy 15/51 Přilehlá zemia ČSN EN ISO Podlaha a zemiě Vytápěý suteré 16/51 w h z celová tloušťa obvodových stě obsahující všechy vrstvy (tj. svislé stěy viz obr.) [m] výša horího povrchu podlahy ad úroví teréu [m] hlouba podlahy suteréu pod úroví oolího teréu [m] 8

9 Přilehlá zemia ČSN EN ISO /51 Podlaha a zemiě R +R +R dt w zemiy si f se 2zemiy B dt B Upodlahy l 1 B dt dt zemiy dt B Upodlahy 0, 457B d d t celová evivaletí tloušťa podlahy [m] R si tepelý odpor při přestupu tepla a vitří straě (viz. tabula ČSN EN ISO R si = 0,17 tepelý to dolů) [m 2 K/W] R f tepelý odpor podlahy (tj. všech celoplošých tepelě-izolačích vrstev, včetě ášlapé vrstvy) [m 2 K/W] R se tepelý odpor při přestupu tepla a vější straě (viz. tabula ČSN EN ISO R se = 0,04 tepelý to dolů) [m 2 K/W] t Přilehlá zemia ČSN EN ISO Vytápěý suteré - podlaha R +R +R 18/51 dt w zemiy si f se 2zemiy B dt 0, 5 z B Upodlahy l 1 B dt 0, 5 z dt 0, 5 z zemiy dt 05, z B Upodlahy 0, 457 B d 0, 5 z d t celová evivaletí tloušťa podlahy [m] R si tepelý odpor při přestupu tepla a vitří straě (viz. tabula ČSN EN ISO R si = 0,17 tepelý to dolů) [m 2 K/W] R f tepelý odpor podlahy (tj. všech celoplošých tepelě-izolačích vrstev, včetě ášlapé vrstvy) [m 2 K/W] R se tepelý odpor při přestupu tepla a vější straě (viz. tabula ČSN EN ISO R se = 0,04 tepelý to dolů) [m 2 K/W] t 9

10 Přilehlá zemia ČSN EN ISO Vytápěý suteré - stěy dt dw t t, w R +R +R R 0 17 zemiy si f se si R +R +R R 0,13 w w zemiy si w se si 19/51 2zemiy 05, d t z dw dt Ustěy 1 l 1 z dt z dw 2zemiy 05, d t z dw dt Ustěy 1 l 1 z dw z dw d evivaletí tloušťa ( idex => w stěy, t podlahy) [m] R si tepelý odpor při přestupu tepla a vitří straě (viz. tabula ČSN EN ISO 6946) [m 2 K/W] R tepelý odpor (idex => w stěy => tj. tepelý odpor stě suteréu se zahrutím všech vrstev, t podlahy => tj. tepelý odpor všech celoplošých tepelě-izolačích vrstev, včetě ášlapé vrstvy) [m 2 K/W] R se tepelý odpor při přestupu tepla a vější straě (viz. tabula ČSN EN ISO R se = 0,04 tepelý to dolů) [m 2 K/W] Přilehlá zemia ČSN EN ISO Přílad 4: Vypočtěte součiitel prostupu tepla podlahy u epodslepeého domu. Podlaha má půdorys 8 x 6 m. Tloušťa vějších stě viz. řešeí příladu 1, tj. w = 0,52 m. Kategorie zemiy je 2 tj. písy a štěry => λ zemiy = 2 W/m K. Materiál ostruce podlahy Tloušťa Součiitel tepelé vodivosti s [mm] λ [W/m K] Dřevěé parety 10 0,25 Cemetový potěr 40 0,8 Izolace proti vlhosti 5 0,2 Pěový polystyré 100 0,04 Izolace proti vlhosti 4 0,2 Podladí beto 80 1,1 Šteropíse 200 1,5 20/51 10

11 Přilehlá zemia ČSN EN ISO Řešeí: Spodlahy 8 6 B 3, 429 m 0, 5O 0, 5 2( 8 6) R f podlahy dt w zemiy si f se 01, 2 2, 5 [m K/W] 0, 04!!! R f je tepelý odpor podlahy všech celoplošých tepelě-izolačích vrstev, včetě ášlapé vrstvy!!!, (,,, ), R +R +R [m], dt B zemiy 20 2 Upodlahy 0, 23 W/m K 0, 457 B d 0, 457 5, 652 5, 94 t 21/51 U U 0, 23 0, 45 VYHOVUJE podlahy P Výpočet tepelých ztrát ČSN EN H T,ie součiitel tepelé ztráty prostupem z vytápěého prostoru do veovího prostředí pláštěm budovy [W/K], H T,iue součiitel tepelé ztráty prostupem z vytápěého prostoru do veovího prostoru evytápěým prostorem [W/K], H T,ig součiitel tepelé ztráty prostupem z vytápěého prostoru do zemiy v ustáleém stavu [W/K], H T,ij součiitel tepelé ztráty prostupem z vytápěého prostoru do sousedího prostoru vytápěého a výrazě jiou teplotu [W/K], t iv vitří výpočtová teplota [ C], veoví výpočtová teplota [ C]. t ev Návrhová tepelá ztráta prostupem tepla [W] H H H H t t T, i T, ie T, iue T, ig T, ij iv ev 22/51 11

12 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN ČSN EN Eergeticá áročost budov Výpočet tepelého výou Část 1: Tepelý výo pro vytápěí AKTUÁLNĚ PLATNÁ (od r. 2003, ově od ) Zahruje podrobý výpočet tepelých ztrát tepelými mosty ostrucí i zjedodušeý výpočet Norma popisuje výpočet ávrhového tepelého výou pro: - vytápěý prostor (apř. pro dimezováí otopých ploch) - budovu ebo zóu budovy (apř. pro dimezováí tepelého výou zdroje tepla) Výpočet pro stadardí případy: - výša místostí do 5 m - vytápěí za ustáleého stavu - rovoměré rozložeí teplot Zvláští případy: budovy s vysoou výšou stropu ebo rozdílou teplotou 23/51 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Celový ávrhový tepelý výo prostoru ebo budovy ebo její fučí části: HL,i T,i V,i hu,i gai,i HL,i ávrhový tepelý výo vytápěého prostoru (i) T,i ávrhová tepelá ztráta prostupem vytápěého prostoru (i) V,i ávrhová tepelá ztráta větráím vytápěého prostoru (i) hu,i volitelý dodatečý zátopový tepelý výo vytápěého prostoru (i) v případě přerušovaého vytápěí gai,i trvalé tepelé zisy ve vytápěém prostoru (i) [W] [W] [W] [W] [W] 24/51 12

13 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Návrhová tepelá ztráta prostupem tepla vytápěého prostoru: 25/51 H H H H H T,i T,ie T,ia T,iae T,iaBE T,ig it,i e HT,ie HT,ia(...) HT,ig it,i e H T měrý tepelý to prostupem z vytápěého prostoru (i) H T,ie - přímo do veovího prostředí (e) H T,ia - do sousedích vytápěých prostor (a) [W/K] H T,iae - do veovího prostředí přes sousedí evytápěé prostory (apř. slep, půda) ebo sousedí evytápěé přilehlé budovy (apř. zimí zahrada, garáže) (ae) H T,iaBE - do sousedích fučích částí budovy, teré jsou považováy za evytápěé ebo vytápěé a jiou teplotu (apř. sousedí byt) (abe) H T,ig Θ it,i Θ e - do zemiy (g) - vitří výpočtová teplota vytápěého prostoru (i) [ C] - veoví výpočtová teplota (e) [ C] Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Součiitel tepelé ztráty prostupem z vytápěého prostoru do veovího prostředí H T,ie [W/K] H S U l T, ie l l S plocha stavebí části [m 2 ] U součiitel prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 6946 ebo ) [W/m 2 K] Ψ l součiitel lieárího prostupu tepla tepelého mostu [W/m K] déla lieárího tepelého mostu mezi vitřím a vějším prostředím [m] l l ČSN EN ISO (výtah z ormy Tabula A.2) Ψ výpočtově ČSN EN ISO Tabelovaé hodoty Ψ viz. ČSN EN ISO /51 13

14 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Součiitel tepelé ztráty prostupem z vytápěého prostoru do veovího prostředí H T,ie [W/K] Zjedodušeá metoda pro zohleděí lieárích čiitelů prostupu tepla ψ H S U l H S U U U U T, ie l l T, ie c c tb U ΔU tb součiitel prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 6946 ebo ) [W/m 2 K] orečí čiitel prostupu tepla [W/m 2 K] 27/51 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Součiitel tepelé ztráty prostupem z vytápěého prostoru do veovího prostředí H T,ie [W/K] Počet průiů stropích ostrucí 28/ Počet průiů stě ΔU tb pro svislé stavebí části [W/m 2 K] Objem prostoru 100 m 3 Objem prostoru 100 m 3 0 0, , ,15 0,05 0 0,20 0,10 1 0,25 0,15 2 0,30 0,20 0 0,25 0,15 1 0,30 0,20 2 0,35 0,25 Stavebí část Lehá stropí/podlahová ostruce (apř. dřevěá, ovová) Těžá stropí/ podlahová ostruce (apř. betoová) Počet stra v otatu s veovím prostředím Plocha otvorové výplě (oa, dveře) [m 2 ] ΔU tb pro vodorové stavebí části [W/m 2 K] 0 1 0,05 2 0,10 3 0,15 4 0,20 ΔU tb pro otvorové stavebí části [W/m 2 K] 0 až 2 0,50 > 2 až 4 0,40 > 4 až 9 0,30 > 9 až 20 0,20 > 20 0,10 14

15 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Měrý tepelý to prostupem z vytápěého prostoru přímo do veovího prostředí: HT,ie A U ΔUTB fu, fie, A plocha stavebí části [m 2 ] U součiitel prostupu tepla stavebí části [W/m 2.K] lze využít lasicy vypočteý ja jej záme (z tepelého odporu ostruce a přestupů a jejích straách) f U, opravý čiitel zohledňující vliv vlastostí stavebích částí a povětrostí vlivy, teré ebyly uvažováy při staovováí příslušých U-hodot, pro ČR uvažuj = 1 f ie, teplotí opravý čiitel je zde rove 1 ΔU TB přiráža a vliv tepelých vazeb [W/m 2 K] 29/51 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Měrý tepelý to prostupem z vytápěého prostoru přímo do veovího prostředí: HT,ie A U ΔUTB fu, fie, 30/51 Název 1. Optimalizovaé řešeí 2. Typové či opaovaé řešeí 3. Stadardí řešeí 4. Zaedbaé řešeí Popis Kostruce téměř bez tepelých mostů - Nové budovy s vysoou úroví tepelé izolace a ověřeou a důsledě optimalizovaou úroví tepelých vazeb, terá převyšuje obecě uzávaou praxi. Kostruce s mírými tepelými mosty - Nové budovy s optimalizovaými tepelými vazbami v souladu s obecě uzávaou a doporučovaou praxí. Kostruce s běžými tepelými mosty - Nové i staré budovy s běžými tepelými mosty a úroví provedeí stavby v ČR. Kostruce s výrazými tepelými mosty - Budovy s převážě vitří tepelou izolací arušeou proiajícími pevými stropími ostrucemi (apř. železobeto). Hodota U TB [W/m 2 K] 0,02 0,05 0,10 0,15 15

16 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Součiitel tepelé ztráty prostupem z vytápěého prostoru do veovího prostředí evytápěým prostředím H T,iue [W/K] H S U b l b ebo H S U b T, iue u l l u T, iue c u b u teplotí redučí čiitel [-] t u teplota evytápěého prostoru [ C] tiv tu bu t t iv ev 31/51 Nevytápěý prostor b u [-] Nevytápěý prostor b u [-] Pouze s 1 veoví stěou 0,4 Nejméě se 2 veovími stěami bez veovích dveří Nejméě se 2 veovími stěami s veovími dveřmi 0,5 Se 3 veovími stěami 0,8 Podroví s vysoou výměou vzduchu (apř. střeší eramicá rytia, apod.) Podroví s jiými tepelě eizolovaými rytiami 0,6 Podroví s tepelě izolovaou střechou 0,7 Vitří omuiačí prostory (bez veovích stě) Podzemí podlaží bez oe a dveří 0,5 Volě větraé omuiačí prostory 1,0 Podzemí podlaží s oy ebo veovími dveřmi 0,8 Stropí ostruce s podlahou ad vzduchovou mezerou 1,0 0,9 0 0,8 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Součiitel tepelé ztráty prostupem z vytápěého prostoru do veovího prostředí evytápěým prostředím H T,iue [W/K] H S U b l b ebo H S U b T, iue u l l u T, iue c u b u teplotí redučí čiitel [-] t u teplota evytápěého prostoru [ C] tiv tu bu t t iv ev 32/51 Nevytápěý prostor b u [-] Nevytápěý prostor b u [-] Pouze s 1 veoví stěou 0,4 Nejméě se 2 veovími stěami bez veovích dveří Nejméě se 2 veovími stěami s veovími dveřmi 0,5 Se 3 veovími stěami 0,8 Podroví s vysoou výměou vzduchu (apř. střeší eramicá rytia, apod.) Podroví s jiými tepelě eizolovaými rytiami 0,6 Podroví s tepelě izolovaou střechou 0,7 Vitří omuiačí prostory (bez veovích stě) Podzemí podlaží bez oe a dveří 0,5 Volě větraé omuiačí prostory 1,0 Podzemí podlaží s oy ebo veovími dveřmi 0,8 Stropí ostruce s podlahou ad vzduchovou mezerou 1,0 0,9 0 0,8 16

17 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Měrý tepelý to prostupem z vytápěého prostoru (i) do ebo přes evytápěé prostory (u): H ( A U f ) T, ia(...), ia(...), H T,ia( ), = H T,ia + H T,iae + H T,iaBE pro aždou ostruci s příslušě upraveým f ia( ), f ia( ), teplotí opravý čiitel zahrující rozdíl teplot mezi teplotou evytápěého prostoru ebo vytápěého a jiou teplotu a veoví výpočtovou teplotou f ia(...), it, i ia(...) it, i e Θ ia( ), teplota vitřího vzduchu sousedích prostor (evytápěých ebo vytápěých a jiou teplotu) 33/51 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Součiitel tepelé ztráty prostupem zemiou H T,g [W/K] DLE ČSN EN ISO !!! Ψ g Ψ g,e 2 g, e T, g podlahy podlahy podlahy g g, e w H S U O G B lieárí čiitel prostupu tepla zastupující vliv apojeí stěa/podlaha [W/m K] lieárí čiitel prostupu tepla zastupující vliv orajové izolace podlahy [W/m K] (poud eí orajová izolace použita do výpočtu se ezahruje, tj. Ψ g,e =0) G w orečí čiitel zahrující vliv spodí vody[-], G w = 1 (vzdáleost L mezi úroví záladů a hladiou spodí vody je větší ež 1 m), G w =1,15 (L <1 m), ebo příloha H ČSN EN ISO /51 Legeda > 1-podlaha, 2-vodorová (svislá) orajová izolace, 3-záladová stěa Lehé ostruce podlahy zemiy Ψ podrobě ČSN EN ISO příloha B Tabelovaé hodoty Ψ viz. ČSN EN ISO

18 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Součiitel tepelé ztráty prostupem zemiou H T,g [W/K] DLE ČSN EN ISO !!! ČSN EN ISO (výtah z ormy Tabula A.2) 35/51 Idexy vztažey a e-vější rozměry, i-vitří rozměry Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Součiitel tepelé ztráty prostupem zemiou H T,g [W/K] DLE ČSN EN ISO !!! Hodoty dle příladu 4: B =3,429 [m], d t = 5,94 [m] Ψ g,e lieárí čiitel prostupu tepla zastupující vliv orajové izolace podlahy [W/m K] Navíc orajová tepelá izolace!!! ( celoplošé tepelé izolaci podlahy viz. přílad 4). Tloušťa tepelé izolace v orajové zóě podlahy =>d = 50 [mm], Déla přesahující pod budovou ja vodorově ta svisle => D = 500 [mm] d d 0, 05 0, 05 d zemiy 2 2, 45 m izolace zemiy 0, /51 18

19 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Součiitel tepelé ztráty prostupem zemiou H T,g [W/K] DLE ČSN EN ISO !!! Hodoty dle příladu 4: B =3,429 [m], d t = 5,94 [m] Ψ g,e lieárí čiitel prostupu tepla zastupující vliv orajové izolace podlahy [W/m K] Vodorová izolace zemiy D D q, ev l 1 l 1 dt dt d 2, 0 0, 5 0, 5 l 1 l 1 0, 015W/m K 3, 142 5, 94 5, 94 2, 45 37/51 Svislá izolace zemiy 2D 2D q, es l 1 l 1 dt dt d 2, 0 20, 5 20, 5 l 1 l 1 0, 027W/m K 3, 142 5, 94 5, 94 2, W/mK g, ev g, es g, es g, e, Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Součiitel tepelé ztráty prostupem zemiou H T,g [W/K] DLE ČSN EN ISO !!! Podrobě: 2 g, e HT, g Spodlahy Upodlahy Opodlahy g g, e Gw B 2 ( 0, 027) 480, 23 28( 0, 04 ( 0, 027)) 110, 65 W/K 3, 429 Zjedodušeě zaedbáím vlivu orajové izolace: HT, g Spodlahy Upodlahy 480, 23 11, 04 W/K 38/51 19

20 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Součiitel tepelé ztráty prostupem zemiou H T,g [W/K] tiv tm, e fg 2 tiv tev Zjedodušeá metoda t em průměrá ročí veoví HT, g fg1fg 2Gw Spodlahy Uequiv, podlahy teplota za otopé období [ C] (Praha t em = 4,3 C (225 dí) f g1 součiitel zohledňující vliv ročích změ veoví teploty (dle ČSN EN f g1 = 1,45) [-] f g2 teplotí redučí součiitel zohledňující rozdíl mezi ročí průměrou veoví teplotou za otopé období a výpočtovou veoví teplotou [-] evivaletí součiitel prostupu tepla [W/m 2 K] U equiv,podl. 39/51 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Měrý tepelý to prostupem z vytápěého prostoru (i) do zemiy (g): H f ( A U f f ) T, g a equiv, ig, GW, H T,ig měrý tepelý to prostupem z vytápěého prostoru (i) do zemiy (g) W/K f a opravý čiitel zohledňující vliv změy veoví teploty v průběhu rou = 1,45 A plocha stavebí části (), terá je v přímém otatu se zemiou m 2 f GW, opravý čiitel zohledňující vliv spodí vody f GW, = 1, poud je hladia spodí vody více ež 1 m pod úroví záladové desy. f GW, = 1,15, poud je vzdáleost mezi hladiou spodí vody a záladovou desou 1 m. f ig, teplotí opravý čiitel U equiv, evivaletí součiitel prostupu tepla stavebí části () v otatu se zemiou W/(m 2 K) 40/51 20

21 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN f ig, teplotí opravý čiitel it, i e, m fig, it, i e e,m průměrá veoví teplota za otopé období U equiv, evivaletí součiitel prostupu tepla stavebí části () v otatu se zemiou a Uequiv, d 1 2 b c B c z c U ΔU TB a b c 1 c 2 c d Podlaha 0,9671 7,455 10,76 9,773 0,0265 0,5532 0,6027 0,9296 0,0203 Stěa slepa 41/51 0, , a 1,466 0, a 0, ,0068 0,0692 a Na tepelou ztrátu stěami slepa emá B žádý vliv; pro zachováí itegrity vzorce, vša musí být zajištěo B 0. Výpočet tepelých ztrát ČSN EN ΔU TB přiráža a vliv tepelých vazeb se určí stejě jao pro měrý tepelý to prostupem přímo do veovího prostředí U - součiitel prostupu tepla, terý se staoví jao pro ostruci, terá eí v otatu se zemiou, ale se vzduchem z - hlouba horí hray podlahové desy pod úroví zemiy (m) 42/51 21

22 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Návrhová tepelá ztráta větráím Φ V [W/K] H V,i V, i HV, i ( it, i e ) Vi mi, i c ( it, i e ) měrý tepelý to větráím [W/K] θ it,i vitří výpočtová teplota [ C] θ e veoví výpočtová teplota [ C] V i vitří objem vytápěého prostoru (vzduchu) [m 3 ] mi,i miimálí itezita větráí [h -1 ] Miimálí itezita větráí mi,i (výchozí hodoty) ČSN EN Trvale obývaé místosti (obývací pooje, aceláře) 0,5 Kuchyě, oupely, toalety (vždy s oy) 0,5 Pomocé místosti, vitří místosti bez oe 0 DOPORUČENÍ mi.i 0,3 [h -1 ] 43/51 Zpěté zísáváí tepla Návrhová tepelá ztráta větráím Φ V [W/K] Zpěté zísáváí tepla Q V c t t t Q V c t t t sut t max pracoví max H t t 1 V, i V, i iv ev t 44/51 22

23 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Přílad 5: Vypočtěte celovou ávrhovou tepelou ztrátu místosti (dle obr.). Součiitele prostupu tepla využijte z předchozích příladů (tj. U stě = 0,37 [W/m 2 K], U oa = U dveří = 1,48 [W/m 2 K], U strop = 0,22 [W/m 2 K], U podlahy = 0,23 [W/m 2 K]). Zadáí: déla stěy (vitří rozměr) L 1 = 8 m, L 2 = 6 m, výša stěy (vitří rozměr) H = 3 m, rozměry oa 1,5 x 1 m (stěa L 1 ), rozměry dveří 2 x 0,9 m (stěa L 1 ), θ it,v = 20 C vitří výpočtová teplota, θt ev = -12 C veoví výpočtová teplota, θ i = 10 C sousedí vytápěí prostor, θ i = 10 C sousedí vytápěí prostor θ m,e = 4,3 C (Praha, 13 C) Větráí budovy bude zajištěo přirozeým způsobem. 45/51 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Řešeí: Půjde o tzv. stadardí řešeí => ΔU TB = 0,1 W/m 2 K H A U ΔU f f T,ie TB U, ie, Stavebí prvy U [W/m 2 K] Plocha A [m 2 ] A (U + ΔU TB ) [W/K] Stěy 0,37 + 0,1 59,7 28,06 Střecha 0,22 +0, ,36 Oo 1,48 +0,1 4,5 7,11 Dveře 1,48 +0,1 1,8 2,84 Celem 53,37 46/51 23

24 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Řešeí: Měrý tepelý to prostupem do veovího prostředí přes evytápěé prostory ebo budovy ebo do sousedích evytápěých fučích částí budovy HT, iae 0 W/K Měrý tepelý to prostupem do sousedích vytápěých prostor H ( A U f ) ( 6 3) 1, 3 0, , 31 W/K T, ia(...), ia(...), 2 Upříčy 1, 3 W/m K f it, i ia(...) ia(...), it, i e 20 ( 12) 0, /51 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Řešeí: Měrý tepelý to prostupem z vytápěého prostoru do zemiy: 1) Dle ČSN EN ISO zaedbáí orajové tepelé izolace síme č. 37 HT, g Apodlahy Upodlahy 480, 23 11, 04 W/K 2) Dle ČSN síme č. 39 a č. 40 U 48/51 H f ( A U f f ) 1, 45( 6 8) 0, 295 0, , 06 W/K equiv, T, g a equiv, ig, GW, f 20 4, 3 it, i m, e ig, it, i e 20 ( 12) 0, 49 a 0,295 W/m K b c B c z c U U 2 d TB Δ 3 24

25 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Řešeí: Návrhová tepelá ztráta větráím H ( ) V c ( ) V, i V, i it, i e i mi, i it, i e 1010 V, i ( 6 8 3) 0, 51, 2 ( 20 ( 12) 776 W 3600 Návrhová tepelá ztráta větráím se ZZT H ( ) V c ( ) ( 1 ) V, i V, i it, i e i mi, i it, i e ZZT 1010 V, i ( 6 8 3) 0, 51, 2 ( 20 ( 12) ( 1 0, 7) 233 W /51 Výpočet tepelých ztrát ČSN EN Řešeí: i T, i V, i hu, i gai, i i ( 53, 37 7, 3110, 06) 20 ( 12) W i 50/51 25

26 DĚKUJI ZA POZORNOST 51/51 26

Předmět VYT ,

Předmět VYT , Předmět VYT 216 1085, 216 2114 Podmínky získání zápočtu: 75 % docházka na cvičení (7 cvičení = minimálně 5 účastí) Konzultační hodiny: po dohodě Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Místnost č. 215 Fakulta strojní,

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 59

Identifikátor materiálu: ICT 2 59 Idetifiátor materiálu: ICT 59 Registračí číslo projetu Název projetu Název příjemce podpory ázev materiálu (DUM) Aotace Autor Jazy Očeávaý výstup Klíčová slova Druh učebího materiálu Druh iterativity Cílová

Více

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný VYTÁPĚNÍ - cvičení č. Výpočet tepelných ztrát Ing. Roman Vavřička Vavřička,, Ph.D Ph.D.. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@ Roman.Vavricka @fs.cvut.cz neprůsvitné části

Více

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN Základy vytápění (2161596) 2. Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831-1 19. 10. 2018 Ing. Jindřich Boháč ČSN EN 12 831-1 ČSN EN 12 831-1 Energetická náročnost budov Výpočet tepelného výkonu Část 1: Tepelný výkon

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831 Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz http://jindrab.webnode.cz/skola/ +420-22435-2488 Místnost B1-807 1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ..07/2.2.00/28.030 Středoevropské cetrum pro vytvářeí a realizaci iovovaých techicko-ekoomických studijích programů Vytápěí BT0 TZB II - cvičeí Zadáí Pro vytápěé místosti vašeho objektu avrhěte otopá

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Tepelné soustavy v budovách

Tepelné soustavy v budovách Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Petr Horák, Ph.D. 1.3. 2010 2 Platnost normy ČSN

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln Číselé řady - řešeé přílady ČÍSELNÉ ŘADY - řešeé přílady A. Součty řad Vzorové přílady:.. Přílad. Určete součet řady + = + 6 + +.... Řešeí: Rozladem -tého čleu řady a parciálí zlomy dostáváme + = + ) =

Více

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí rovoměrosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura, podmínky zápočtu Zadání, protokoly Součinitel prostupu tepla U, teplotní

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a)

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a) Předáša 7 Derivace a difereciály vyšších řádů Budeme poračovat v ahrazováí fuce f(x v oolí bodu a polyomy, tj hledat vhodé ostaty c ta, aby bylo pro malá x a f(x c 0 + c 1 (x a + c 2 (x a 2 + c 3 (x a

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ ÝMĚNA ZDUCHU A INTERIÉROÁ POHODA PROSTŘEDÍ AERKA J. Fakulta architektury UT v Brě, Poříčí 5, 639 00 Bro Úvod Jedím ze základích požadavků k zabezpečeí hygieicky vyhovujícího stavu vitřího prostředí je

Více

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ 3..- 4.. 2009 DIVYP Bro, s.r.o., Filipova, 635 00 Bro, http://www.divypbro.cz UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ autoři: prof. Ig. Mila Holický, PhD., DrSc., Ig. Karel Jug, Ph.D., doc. Ig. Jaa Marková,

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Geometrické uspořádání koleje

Geometrické uspořádání koleje Geoetricé uspořádáí oeje rají přechodice Otto Páše, doc. Ig. Ph.D. Ústav žeezičích ostrucí a staveb Tato prezetace ba vtvoře pro studijí úče studetů. ročíu baaářsého studia oboru ostruce a dopraví stavb

Více

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Prezentace: Martin Varga   SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Co to je činitel teplotní redukce b? Činitel teplotní redukce b je bezrozměrná hodnota, pomocí které se zohledňuje

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

1.1. Primitivní funkce a neurčitý integrál

1.1. Primitivní funkce a neurčitý integrál Mateatia II. NEURČITÝ INTEGRÁL.. Priitiví fuce a eurčitý itegrál Defiice... Říáe, že fuce F( ) je v itervalu ( ab, ) priitiví fucí fuci f ( ), platí-li pro všecha ( ab, ) vztah F = f. Defiice... Možia

Více

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen 8 Vzorec pro -tý čle Předpolady: 80 Pedagogicá pozáma: Přílady a hledáí dalších čleů posloupostí a a objevováí vzorců pro -tý čle do začé míry odpovídají typicým příladům z IQ testů, teré studeti zají

Více

Téma: 11) Dynamika stavebních konstrukcí

Téma: 11) Dynamika stavebních konstrukcí Počítačová podpora statických výpočtů Téma: ) Dyamika stavebích kostrukcí Katedra stavebí mechaiky Fakulta stavebí, VŠB V Techická uiverzita Ostrava Rozděleí mechaiky Statika Zabývá se problematikou působeí

Více

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W )

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W ) 5. Sdíleí tepla. pomy: Pomem tepelá eergie ozačueme eergii mikroskopického pohybu částic (traslačího, rotačího, vibračího). Měřitelou mírou této eergie e teplota. Teplo e část vitří eergie, která samovolě

Více

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen 8.. Vzorec pro -tý čle Předpolady: 80 Pedagogicá pozáma: Myslím, že jde o jedu z velmi pěých hodi. Přílady a hledáí dalších čleů posloupostí a a objevováí vzorců pro -tý čle do začé míry odpovídají typicým

Více

3. cvičení 4ST201 - řešení

3. cvičení 4ST201 - řešení cvčící Ig. Jaa Feclová 3. cvčeí 4ST0 - řešeí Obah: Míry varablty Rozptyl Směrodatá odchyla Varačí oefcet Rozlad rozptylu a mezupovou a vtroupovou varabltu Změa rozptylu Vyoá šola eoomcá VŠE urz 4ST0 Míry

Více

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1 Přednáška č. 1 Tepelné ztráty budov Vybrané veličiny charakterizujíc exteriér: Pro tepelně technické výpočty dle ČSN 73 0540 (Tepelná ochrana budov, díl 2- požadavky,2007, 3-návrhové hodnoty veličin, 2005):

Více

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13).

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13). 37 Metrické vlastosti lieárích útvarů v E 3 Výklad Mějme v E 3 přímky p se směrovým vektorem u a q se směrovým vektorem v Zvolme libovolý bod M a veďme jím přímky p se směrovým vektorem u a q se směrovým

Více

3. cvičení 4ST201. Míry variability

3. cvičení 4ST201. Míry variability cvčící Ig. Jaa Feclová 3. cvčeí 4ST0 Obah: Míry varablty Rozptyl Směrodatá odchyla Varačí oefcet Rozlad rozptylu a mezupovou a vtroupovou varabltu Změa rozptylu Vyoá šola eoomcá VŠE urz 4ST0 Míry varablty

Více

Výpočtové metody energetické náročnosti budov

Výpočtové metody energetické náročnosti budov Výpočtové metody energetické náročnosti budov Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Výpočtové metody energetické náročnosti budov Přehled platné legislativy Výpočetní postup podle vyhlášky 291/2001 Sb. Výpočet tepelného

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

5. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu

5. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu 5 3.3.8 8:44 Josef Herdla lieárí difereciálí rovice -tého řádu 5. Lieárí difereciálí rovice -tého řádu (rovice s ostatími oeficiety) ( ), a,, a (5.) ( ) ( ) y a y a y ay q L[ y] y a y a y a y, q je spojitá

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Nálitky. Obr. 1 Schematický přehled typů nálitků

Nálitky. Obr. 1 Schematický přehled typů nálitků Nálitky Hlaví požadavky pro výpočet álitku: 1. doba tuhutí álitku > doba tuhutí odlitku 2. objem álitku(ů) musí být větší ež objem stažeiy v odlitku 3. musí být umožěo prouděí kovu z álitku do odlitku

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura: Studijní opory: BH10 Tepelná technika budov Normy: ČSN 73 0540 Tepelná

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1 prof.ing.karel Kabele,CSc ESB1 - Harmonogram 30.9. 1 Úvod,energetické výpočty 21.10. 2 Otopné plochy 7.11. 3 Otopné plochy 14.11.

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy 06 Ifrastruktura kolejové dopravy u k á š T ý f a ČUT F, Ústav dopravích systémů (K6) Aotace: Téma č. Geometrické parametry železičí koleje geometrické a kostrukčí uspořádáí železičí koleje převýšeí koleje

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy Kód SVT Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 1) Charakteristická hodnota součinitele tepelné

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

S k l á d á n í s i l

S k l á d á n í s i l S l á d á í s i l Ú o l : Všetřovat rovováhu tří sil, působících a tuhé těleso v jedom bodě. P o t ř e b : Viz sezam v desách u úloh a pracovím stole. Obecá část: Při sládáí soustav ěolia sil působících

Více

8. cvičení 4ST201-řešení

8. cvičení 4ST201-řešení cvičící 8. cvičeí 4ST01-řešeí Obsah: Neparametricé testy Chí-vadrát test dobréshody Kotigečí tabuly Aalýza rozptylu (ANOVA) Vysoá šola eoomicá 1 VŠE urz 4ST01 Neparametricé testy Neparametricétesty využíváme,

Více

Protokol pomocných výpočtů

Protokol pomocných výpočtů Protokol pomocných výpočtů STN-1: příčka - strojovna Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Statsta statstcé údaje o hromadých jevech čost, terá vede zísáí statstcých údajů a jejch zpracováí teore statsty - věda o stavu, vztazích a vývoj

Více

USTÁLENÉ PROUDĚNÍ V OTEVŘENÝCH KORYTECH

USTÁLENÉ PROUDĚNÍ V OTEVŘENÝCH KORYTECH USTÁLENÉ POUDĚNÍ V OTEVŘENÝCH KOYTECH ovoměré prouděí Charakterstka:. Hloubka vod v kortě, průtočá plocha a průřezová rchlost jsou v každém příčém řezu kostatí.. Čára eerge, vodí hlada a do korta jsou

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1. Katedra obecé eletrotechiy Faulta eletrotechiy a iformatiy, VŠB - TU Ostrava EERGETIKA U ŘÍZEÝCH EEKTRICKÝCH POHOŮ Předmět : Rozvody eletricé eergie v dolech a lomech. Úvod: Světový tred z hledisa eletricé

Více

6. KOMBINATORIKA 181. 6.1. Základní pojmy 181 6.1.1. Počítání s faktoriály a kombinačními čísly 182. 6.2. Variace 184. 6.3.

6. KOMBINATORIKA 181. 6.1. Základní pojmy 181 6.1.1. Počítání s faktoriály a kombinačními čísly 182. 6.2. Variace 184. 6.3. Zálady matematiy Kombiatoria. KOMBINATORIKA 8.. Záladí pojmy 8... Počítáí s fatoriály a ombiačími čísly 8.. Variace 8.. Permutace 85.. Kombiace 87.5. Biomicá věta 89 Úlohy samostatému řešeí 9 Výsledy úloh

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2013-08-28 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2013-08-28 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název DEKPERIMETER Charakteristika DEKPERIMETER 200 DEKPERIMETER SD DEKPERIMETER SD 150 Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy Kód SVT Deklarovaná hodnota součinitele

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

Lineární regrese ( ) 2

Lineární regrese ( ) 2 Leárí regrese Častým úolem je staoveí vzájemé závslost dvou (č více) fzálích velč a její matematcé vjádřeí. K tomuto účelu se používají růzé regresí metod, pomocí chž hledáme vhodou fuc f (), apromující

Více

( NV, )} Řešením Schrödingerovy rovnice pro N částic

( NV, )} Řešením Schrödingerovy rovnice pro N částic Partčí fuc { E ( V, )} Řším Schrödgrovy rovc pro částc Zdoduší (?) H = H E = E Ψ= Ψ BOSOY stavy sou obsazováy bz omzí FERMIOY frmoy mohou být v stém stavu Přílady: Ply (ízý tla) => mzmolulové trac zadbáy

Více

Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu. Evaluation of heat loss of a family house

Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu. Evaluation of heat loss of a family house ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav energetiky Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu Evaluation of heat loss of a family house Bakalářská práce Studijní program: Teoretický základ

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

2. Vícekriteriální a cílové programování

2. Vícekriteriální a cílové programování 2. Vícerterálí a cílové programováí Úlohy vícerterálího programováí jsou úlohy, ve terých se a možě přípustých řešeí optmalzuje ěol salárích rterálích fucí. Moža přípustých řešeí je přtom defováa podobě

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQA ISO 9001 0 7. Vetilátory řady a Vetilátory řady a slouží k odsáváí vzdušiy s obsahem agresivích látek, jako jsou kyseliy a louhy především z

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Stavebně technický ústav-e a.s. 24 EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Řešitel:

Více

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - - DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ ÚVODNÍ POZNÁMKY I derivace podobě jako limity můžeme počítat ěkolikerým způsobem a to kokrétě pomocí: defiice vět o algebře

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

BSI. Trámové botky s vnitřními křidélky Trojrozměrná spojovací deska z uhlíkové oceli s galvanickým zinkováním BSI - 01 ÚČINNÉ ODKLONĚNÝ OHYB

BSI. Trámové botky s vnitřními křidélky Trojrozměrná spojovací deska z uhlíkové oceli s galvanickým zinkováním BSI - 01 ÚČINNÉ ODKLONĚNÝ OHYB SI Trámové botky s vitřími křidélky Trojrozměrá spojovací deska z uhlíkové oceli s galvaickým zikováím ÚČINNÉ Stadardizovaý, certifikovaý, rychlý a ekoomický systém OLASTI POUŽITÍ Smykové spoje dřevo-dřevo,

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE EPS, PIR, PF Název DEKPERIMETER 200 DEKPERIMETER SD 150 DEKPERIMETER PV- NR75 TOPDEK 022 PIR DEKPIR FLOOR 022 Kingspan Kooltherm K5 Charakteristika Tepelněizolační desky z EPS s uzavřenou

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem "restart". To oceníme při opakovaném použití dokumentu.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem restart. To oceníme při opakovaném použití dokumentu. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Úloha 3 - Fiacováí stavebích úprav Rozhodli jsme se pro stavebí úpravy v bytě. Po zhotoveí rozpočt a tyto úpravy jsme zjistili, že ám chybí ještě 30 000,-Kč. Máme možost si tto část

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

1. Vztahy pro výpočet napěťových a zkratových

1. Vztahy pro výpočet napěťových a zkratových EE/E Eletráry ztahy pro výpočet apěťových a zratových poměrů. ztahy pro výpočet apěťových a zratových poměrů ýpočty lze provádět: ve fyziálích jedotách v poměrých jedotách v procetích jedotách Procetí

Více

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 Ing.Miloslav Přibyl, Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 TEPLICE IČ:139 43 014, ČKAIT 0400249, EA číslo oprávnění 1123 Telefon: 773 164 628, 725 326 033 cead@seznam.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný

Více

Nové symboly pro čísla

Nové symboly pro čísla Nové symboly pro čísl V pitole Ituitiví ombitori jsme řešili tyto dv typy příldů. Stále se v ich opují součiy přirozeých čísel, t j jdou z sebou, ědy ž do, ědy sočí dříve. Proto si zvedeme dv ové symboly

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti 8 Aritmetická posloupost, posloupost rostoucí a klesající Poslouposti Posloupost je fukci s defiičím oborem celých kladých čísel - apř.,,,,,... 3 4 5 Jako fukci můžeme také posloupost zobrazit do grafu:

Více

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku: Posouzení konstrukce podle ČS 050-:00 TOB v...0 00 POTECH, s.r.o. Nový Bor 080 - Ing.Petr Vostal - Třebíč Datum tisku:..009 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo:

Více