Disertaní práce. Ing. Miloš Lain. Technika prostedí. Prof. Dr. Ir. Jan Hensen Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disertaní práce. Ing. Miloš Lain. Technika prostedí. Prof. Dr. Ir. Jan Hensen. 2007 Praha"

Transkript

1 Disertaní práce Ing. Miloš Lain Technika prostedí Obor Prof. Dr. Ir. Jan Hensen Školitel 2007 Praha

2 Anotace Disertaní práce se zabývá pasivním a nízkoenergetickým chlazením budov v eské republice. Práce obsahuje analýzy klimatu, tepelných zisk i budov a systém vtrání a klimatizace, zamené na posouzení možností použití jednotlivých metod nízkoenergetického chlazení. Detailní návrh a optimalizace nízkoenergetického chlazení je prezentována v ad pípadových studií zpracovaných poítaovou simulací energetických bilancí a doplnných o nkterá mení a monitorování. V práci je vyzdvižena významná role poítaových simulací pro detailní návrh a optimalizaci systém nízkoenergetického chlazení. Nízkoenergetické chlazení by mlo zajistit odvod tepelné zátže s minimální spotebou energie a minimálními píkony. Nízkoenergetické chlazení využívá pirozených nízkopotenciálních zdroj chladu. Mezi nízkoenergetické systémy chlazení patí pedevším: Noní vtrání - pirozené i nucené, jenž využívá nižších teplot vzduchu v noci Adiabatické chlazení vzduchu pemnu citelného tepla na teplo vázané pi odpaování vody Chlazení využívající chladu ze zemského polomasivu Chlazení sálavé s akumulaní hmotou - chlazení stavebních desek vodou nebo vzduchem Miloš Lain 2007 i

3 Summary Lowenergy cooling of buildings This PhD thesis deals with the applicability of passive and low energy cooling technologies in the Czech Republic. The work includes climate analysis, gains analysis as well as buildings and systems analysis in order to estimate the potential of passive and low energy cooling technologies. The latter detailed design is based on case studies, which include building simulation and some monitoring. The role of computer simulation in low energy building design and optimisation is presented. Low energy cooling technologies provide cooling in an energy efficient manner, thus reducing energy consumption and peak electricity demand. They do so by making use of low quality sources of cooling; whether it is ambient air or ground temperatures or warmer chilled water. Those technologies may be considered passive and hybrid cooling systems. The following low energy cooling technologies are addressed in this thesis: Night ventilation lowers the temperature of the building thermal mass using night ventilation Evaporative cooling sensible heat is absorbed as a latent heat to evaporate water Ground cooling the air is cooled by the ground via matrix of piping or groundwater (aquifer) cooling Slab cooling thermal mass of slab is cooled by air or water Miloš Lain 2007 ii

4 Podkování Rád bych na tomto míst podkoval všem, kteí pispli ke vzniku této práce. Kdybych se pokusil vypsat jména všech, kteí pispli radou, informací, i pomocí bhem dlouhé doby, kdy tato práce vznikala, byl by to seznam dlouhý a asi by se na tuto stránku nevešel.. Za odbornou pomoc a vedení dkuji obzvlášt svému školiteli prof. Dr. Ir. Janu Hensenovi a prof. Ing. Františku Drkalovi, CSc. za jeho významnou pomoc hlavn v závrených fázích práce. Dále bych chtl podkovat své rodin a pedevším své manželce a dtem, za jejich trplivost a podporu, bez které bych tuto práci tžko dokonil. Miloš Lain 2007 iii

5 Obsah 1 Úvod Cíle práce Metody Struktura a lenní disertaní práce Podklady pro ešení nízkoenergetického chlazení Historie Sdílení tepla pi nízkoenergetickém chlazení Vedení tepla Konvekce Sálání Pirozené proudní Proudní vlivem rozdílných hustot Tlakový rozdíl vyvolaný úinky vtru Tlakový koeficient Cp Proudní vzduchu otvory Poítaové simulace Integrovaná poítaová simulace ESP-r ESP-r sí proudní (Flow network) Validace a verifikace programu Poítaové simulace a role projektanta Legislativa eské republiky a Evropské unie Prkaz energetické náronosti budov Kontrola klimatizaních zaízení Administrativní budovy v eské Republice Masivní historické budovy Budovy s prefabrikovaným pláštm Pln prosklené plášt Trendy ve výstavn nových administrativních budov Typická budova pro srovnávací studie Spoteba elektrické energie na chlazení budov Okrajové podmínky Klima Globální oteplování Klimatické podmínky v eské republice - aplikace pro analýzy Porovnání klimatických dat Tepelná pohoda pi nízkoenergetickém i pasivním chlazení Standardní hodnocení tepelné pohody Kategorie vnitního prostedí podle tepelné pohody Adaptivní model tepelné pohody Vliv vlhkosti Vliv stední radianí teploty Tepelné zisky Vnitní zisky Tepelné zisky z vnjšího prostedí Závr Miloš Lain 2007 iv

6 4 Pasivní chlazení Tvar budovy a urbanistické ešení Okolí budovy - tepelné ostrovy Efekt strom a zelen Význam vodních hladin a fontán Tepelná hmota budovy Stínní budovy, oken Slunení geometrie Pirozené vtrání Zásady pro pirozené vtrání administrativních budov Závr Nízkoenergetické chlazení Noní chlazení Klimatické podmínky pro noní chlazení v eské republice Noní chlazení nucené pedbžný návrh Noní chlazení pirozené pedbžný návrh Zaízení pro noní chlazení Stávající realizace Detailní návrh noního vtrání Adiabatické chlazení Analýza klimatu Pedbžný návrh adiabatického chlazení Zaízení pro adiabatické chlazení Stávající realizace Detailní návrh adiabatického chlazení Sálavé chlazení s akumulaní hmotou Vodní systém pedbžný návrh Vzduchový systém pedbžný návrh Regulace Zaízení pro sálavé systémy s akumulaní hmotou a jejich uplatnní Detailní návrh Využití chladu zemského polomasivu Vzduchové zemní výmníky Zaízení pro využití chladu zemského polomasivu a realizace Pasivní chlazení pípadové studie Budova galerie s vysokou tepelnou hmotou budovy Parametry prostedí bez klimatizace Mení teplot Poteba chladu pro klimatizaci galerie Závr Nov stavná budova fakulty architektury Popis budovy a modelu Modelované zóny Výsledky poítaové simulace Závr Pirozené vtrání spojovací lávky administrativních budov Popis objektu Model ešení a výsledky Závr Závr Miloš Lain 2007 v

7 7 Adiabatické chlazení Pavilon ZOO Indonéská džungle Studie použití nepímého adiabatického chlazení Popis simulaního programu pro nepímé adiabatické chlazení Simulace nepímého adiabatického chlazení Výsledky Závr Závr Studie možností noního chlazení v eské republice Parametry modelu Výsledky simulací Závr Administrativní budova se systémem Top-cooling Popis budovy Pedbžné simulace v rámci projektu Mení a monitorování Mení teploty vnitního vzduchu ti ( C) v prostoru kanceláí Mení teploty pivádného vzduchu a odvádného vzduchu v kanceláích Mení rychlosti proudní vzduchu v pivádcích vyústkách Závry mení objektu Porovnání teplot Kontinuální záznamy funkce klimatizaního systému a analýzy funkce systému Pehled použitých micích pístroj Závr mení a monitorování Podklady pro kalibraci modelu Chyby a nejistoty mených a vyhodnocených hodnot Detailní poítaové simulace Model budovy Kalibrace modelu Model systému klimatizace Simulace chování budovy a systému vtrání a klimatizace Závr detailních simulací Závr Rozsáhlá administrativní budova - SOB Group Popis budovy Technický popis základních ástí VZT systému Poítaové simulace Energetická simulace celé budovy Energetická simulace vybraných kanceláí Optimalizace zasklení atrií Mení a optimalizace provozu Optimalizace teploty vzduchu Mení tepelné pohody osob Spoteby el. energie Ovení výkon zdroje chladu Teploty v atriu Závr Závr Miloš Lain 2007 vi

8 11 Návrh systému sálavého chlazení s akumulaní hmotou Koncept technické knihovny Budova - popis Systém chlazení vytápní a vtrání Vtraná dvojitá fasáda Model Model proudní Rozbor výsledk poítaové simulace fasády Závr simulace dvojité fasády Národní technická knihovna - model budovy Model proudní vzduchu Vnitní tepelné zátže Model stropního chlazení Ovení modelu Výsledky poítaové simulace Závr - simulace budovy Závr Závry Litaretura Miloš Lain 2007 vii

9 Seznam použitých znaek veliin a...slunení azimut [ ] a...souinitel teplotní vodivosti [m 2 /s] c...mrná tepelná kapacita [J/kg K] c...souinitel sálání erného tlesa [W/m 2 K 4 ] D h...charakteristický rozmr [m] g... celkový initel prostupu slunení energie [-] g... tíhové zrychlení [m 2 /s] h...azimut normály stny [ ] h...entalpie vlhkého vzduchu [J/kg SV ] h c...souinitel pestupu tepla konvekcí [W/m 2 K] h r...souinitel pestupu tepla radiací [W/m 2 K] I...intenzita vtrání [1/h] l 0...výparné teplo [kj/kg] p...tlak [Pa] p d...parciální tlak par [Pa] R...tepelný odpor pi pestupu tepla [m 2 K/ W] r...plynová konstanta [J/kg K] t...teplota [ C] T...absolutní teplota [K] Tu...místní intenzita turbulence [%] q...tepelný tok [W/m 2 ] U... souinitel prostupu tepla [W/m 2 K] w...rychlost [m/s] x...mrná vlhkost [kg/kg SV ] z...svislý rozmr (výška) [m] ecká písmena ε...emisivita šedého tlesa [-] λ...souinitel tepelné vodivosti [W/m K] ρ...hustota [kg/m 3 ] ϕ...relativní vlhkost [%] Miloš Lain 2007 viii

10 Indexy a operátory...rozdíl i...vnitní p...tlakový d...par a...vzduch...stav sytosti m...prmr s...povrch p...pivádný vzduch Zkratky AC...centrální klimatizaní jednotka DR...stupe obtžovaní prvanem DV...denní vtrání venkovním tepeln neupraveným vzduchem FC...cirkulaní konvektorové jednotky s ventilátorem pro chlazení/ vytápní (Fan Coil) IT...informaní technologie MaR...mení a regulace NV...noní vtrání venkovním tepeln neupraveným vzduchem PMV...stední tepelný pocit PPD...procentuální podíl nespokojených VAV...vzduchový klimatizaní systém s promnným prtokem vzduchu (Variable Air Volume) Miloš Lain 2007 ix

11 1 Úvod Základním tématem této práce je nízkoenergetické chlazení budov, a to s drazem na administrativní budovy ve stední Evrop, respektive v eské republice. Prvoadým úkolem ped zapoetím ešení jakéhokoli problému souvisejícího s problematikou nízkoenergetického chlazení administrativních budov je najít odpovdi na ti základní otázky. Tyto otázky lze formulovat následovn : Pro bychom se vbec mli daným problémem zabývat, Co máme k dispozici pro ešení tohoto problému a Jak mžeme tyto nástroje použít a pispt k ešení dané problematiky. Na tyto otázky spojené s nízkoenergetickým chlazením se pokusím odpovdt nejen v rámci úvodu, ale prostednictvím celé pedkládané práce. Úvodní otázkou je, pro bychom se mli zabývat nízkoenergetickým chlazením administrativních budov. Dvodem je pedevším nesoulad dvou požadavk kladených na budovy a jejich systémy, který zejména v souasné dob, pedevším vlivem globálního oteplování, nabývá na aktuálnosti a závažnosti. Na jedné stran dochází ke stále zvyšujícím se požadavkm na kvalitu vnitního prostedí a souasn je však teba hledat zejména v souvislosti s ochrannou životního prostedí a myšlenkou trvale udržitelného rozvoje jiné, alternativní prostedky k dosažení tepelné pohody osob. Nkteré publikace dokládají až 20% nárst produktivity práce pi zajištní optimálních teplotních podmínek pracujících osob. Jako pracovní prostedek se stále astji a ve vtší míe používají výpoetní a další kanceláské techniky. To má za následek zvyšování tepelných píkon vybavení kanceláí. To spolu s výraznjšími teplotními extrémy v posledních letech vede k tomu, že je klimatizace respektive chlazení kanceláských prostor považováno pro nov stavné, ale i rekonstruované budovy za standard. Souasn je však teba se pizpsobovat aktivitám a trendm spojených s ochranou životního prostedí, které zakazují používání vtšiny doposud bžných chladiv vzhledem k jejich pímým negativním úinkm na ozónovou vrstvu a nebo na skleníkový efekt. Naprostá vtšina chladivových systém používá ke svému pohonu elektrickou energii. Pi výrob el. energie v tepelných elektrárnách vzniká oxid uhliitý, který výrazn negativním zpsobem ovlivuje skleníkový efekt a pispívá ke globálnímu oteplování. Krom toho je nutné se ve stále vyšší míe vážn zabývat otázkou trvale udržitelného rozvoje. Trvale udržitelný rozvoj ve stavebnictví a souvisejících profesích znamená hledání takových ešení, která nabízejí nejen minimální spoteby energie bhem provozu, ale jsou i co nejjednodušší tak, aby i pi jejich výrob bylo spotebováváno minimum energie a surovin. Toto kriterium však nespluje vtšina pokroilých strojních zaízení, mezi která patí jak kompresorové chlazení, tak i nkteré jeho alternativy. Cílem tedy je nalézt takové systémy, které zajistí tepelnou pohodu v budovách a zárove budou znamenat minimální zatížení životního prostedí, a už energií vloženou do jejich výroby, výstavby a následné údržby, ale zejména spotebou na samotný provoz daného zaízení i systému apod. Miloš Lain

12 Jako velmi efektivní se z tohoto pohledu jeví práv nízkoenergetické systémy chlazení budov, které by mly splovat oba výše zmínné požadavky. I když bylo ve svt vydáno již nkolik rozsáhlejších publikací zabývajících se práv problematikou nízkoenergetických systém chlazení (IEA 1995 a další), stále není úpln jasná jejich klasifikace a tídní. V eštin není dosud používána ani jednotná terminologie. asto se setkáváme s pojmem alternativní chlazení. Alternativní chlazení zahrnuje alternativy (jiná ešení) ke klasickému chlazení, ale asto jsou pod tento pojem zahrnovány i alternativní chladicí obhy i dokonce používání alternativních chladiv. Nízkoenergetické systémy jsou také spjaty se systémy s nízkou energií, resp. využíváním vysokoteplotního chlazení. Další pojem, který se váže k nízkoenergetickému chlazení, je chlazení pasivní, které zahrnuje pedevším návrh budov s minimálními tepelnými zisky, ale i využívání pirozených zpsob odvodu tepelné zátže systémy. Mezi nízkoenergetické systémy chlazení patí pedevším: Adiabatické chlazení vzduchu (pímé, nepímé nebo s využitím sorpních výmník) Noní vtrání (pirozené i nucené) Chlazení sálavé s akumulaní hmotou (chlazení stavebních desek vodou nebo vzduchem) Chlazení využívající chladu ze zemského polomasivu Systémy pro distribuci vysokoteplotního chlazení (sálavé panely, vytsovací vtrání) Pedkládaná práce se bude zabývat pedevším rozborem a aplikací tchto metod prvních tí metod a jejich uplatnním pro kanceláské budovy a pasivním chlazením. Jak tedy systémy nízkoenergetického chlazení používat a jak je navrhovat. Pro vtšinu odborník zabývajících se klimatizací budov nejsou výše zmiované systémy žádnou novinkou. Vždy noní vtrání a adiabatické chlazení mají pomrn dlouhou tradici, byly známy a využívány již ped více než tisíci lety. Velká ást odborník je však pesvdena, že tyto systémy nemohou v nových nebo rekonstruovaných budovách najít své uplatnní. Navíc existuje i ada argument, které tento názor podporují. Chceme-li totiž navrhnout budovu a systém využívající práv tyto již dávno známé a velmi staré principy chlazení tak, aby splovaly požadavky kladené na vnitní prostedí nynjších kanceláí, jsme nuceni používat velmi nároné metody a výpoty. Krom toho vtšina nízkoenergetických systém vyžaduje velmi úzkou spolupráci od první koncepce budovy (architekt) až po závrené uvádní budovy a systému do provozu a nastavení regulace, což je ve stávajícím systému projektování a zadávání zakázky v eské republice tém nemožné. Návrh vtšiny nízkoenergetických systém vyžaduje hlubší znalosti o chování budovy a systému, podrobné analýzy klimatických dat a asto i další informace. Pedbžné koncepce a návrhy systém lze provádt na základ doporuení vycházejících z klimatu v dané oblasti, fyzikálních princip systém nízkoenergetického chlazení a dosavadních zkušeností. Základním nástrojem pro detailní návrh tchto systém jsou pedevším poítaové simulace. Ty slouží jak pro návrh a optimalizaci konkrétních budov a systém, tak pro obecné analýzy. Miloš Lain

13 V rámci této práce bude formou pípadových studií prezentováno nkolik detailních rozbor nízkoenergetických systém chlazení budov. Pro konkrétní budovy byly zpracovány detailní poítaové simulace vetn kalibrací, mení a optimalizace regulace systému. V této práci je používán jako základní pojem nízkoenergetické chlazení. Jedná se o peklad anglického velmi frekventovan užívaného pojmu lowenergy cooling. Tento pojem zahrnuje urité alternativy ke strojnímu standardnímu chlazení budov, pípadn ke standardnímu návrhu systému chlazení, které by mly vést k nižší spoteb energie a zárove zajistit tepelnou pohodu. 1.1 Cíle práce Cílem disertaní práce je posoudit možnosti využití nízkoenergetického a pasivního chlazení budov v eské republice. Dalším cílem je poskytnout pehled metod pro pedbžný a detailní návrh tchto systém. Práce se soustedí pedevším na metody využívající interakce budovy, systému vtrání, pípadn klimatizace a klimatických podmínek. Jsou to metody pasivního chlazení, noního vtrání, adiabatického chlazení a sálavého chlazení s akumulaní hmotou. Draz je kladen na administrativní budovy a jako reprezentativní lokalita s nejvtším potem administrativních budov je zvolena Praha. V této práci není ešen odvod tepelné zátže od IT technologické chlazení a klimatizace v administrativních budovách, mezi které je zahrnut i odvod tepelné zátže od IT, jež jsou nezbytnou souástí každé moderní administrativní budovy. 1.2 Metody V práci byly použity tyi základní metody. Jsou jimi rešerše a vyhodnocení rozsáhlých zahraniních výzkum a zkušeností. Dále byly provedeny analýzy a syntézy okrajových podmínek a posouzení použitelnosti princip nízkoenergetického chlazení v našich klimatických podmínkách. Pro detailní ešení vybraných pípadových studií je pak použito poítaové simulace energetických bilancí budov. Poítaové simulace jsou doplnny o nkterá mení a monitorování sloužící ke kalibraci model a upesnní okrajových podmínek. 1.3 Struktura a lenní disertaní práce Pedkládaná disertaní práce má pomrn široký zábr. Jednotlivé metody nízkoenergetického chlazení využívají rozdílných fyzikálních princip, což souvisí i s rozsahem jejich teoretických základ. Vzhledem k tomuto širokému zábru a množství studií a rozbor zpracovávaných v prbhu pomrn dlouhého asového období ešení této problematiky, je ada studií a rozbor prezentována velmi strun s odkazem na detailní výzkumné zprávy a publikace autora. Podobn bylo v rámci této disertaní práce využito i dílích výsledk i závr nkterých diplomových prací zabývajících se Miloš Lain

14 touto problematikou, které vznikly pod vedením autora disertaní práce a na kterých se autor sám výrazn podílel. V souvislosti s tím, že je v této práci ešeno množství samostatných problém, nebylo možné pesn lenit jednotlivé kapitoly na popis stávajícího stavu ešené problematiky, teoretický základ a vlastní ešení, analýzy a závry. Pesto je však tento pístup k ešení problematiky dodržován, avšak v nkterých pípadech až na úrovni jednotlivých témat (kapitol). Disertaní práce je rozdlena celkem do 12 kapitol. V první kapitole, následující po úvodu (kapitola 2) jsou prezentovány výsledky rešerší a stanovení obecných okrajových podmínek pro ešení problematiky nízkoenergetického chlazení. V následující kapitole. 3 pokraují definice okrajových podmínek, které jsou již doplnny o analýzy a nástroje vztahující se k podmínkám eské republiky, znaná ást této kapitoly už je vlastní prací autora. V následujících kapitolách (4 a 5) jsou prezentovány výsledky rešerší a vdecké analýzy pro jednotlivé základní metody pasivního a nízkoenergetického chlazení, a to vetn podklad pro pedbžné dimenzování jednotlivých metod nízkoenergetického chlazení a posouzení jejich aplikovatelnosti u nás. V kapitolách 6 až 11 jsou následn prezentovány konkrétní pípadové studie zpracované metodou poítaových simulací. Tyto studie ilustrují na píkladech ešení reálných problém skutených staveb vhodnost metody poítaových simulací pro detailní návrhy systém nízkoenergetického chlazení, pípadn prezentují obecné rozbory pro typové stavby. Kapitola 6 strun shrnuje poítaové simulace budov s prvky pasivního chlazení, je to budova galerie s velkou tepelnou hmotou (kap. 4.3), pedbžná studie pro nov stavnou administrativní budovu s pasivním chlazením a studie ešící pirozené vtrání a odvod teplené zátže spojovací lávky administrativních budov. Kapitola 7 strun prezentuje výsledky poítaových simulací pro uplatnní adiabatického chlazení. Kapitola 8 obsahuje výsledky obecné studie, která na vybrané typické kancelái posuzuje možnosti použití noního chlazení pro administrativní budovy. Kapitola 9 prezentuje velmi rozsáhlou studii v rámci které byl na základ mení a monitorování, zpracován detailní model chování administrativní budovy s kombinací noního a strojního chlazení. Tento detailní model byl použit pro optimalizaci provozu budovy. Kapitola 10 prezentuje optimalizaci velmi rozsáhlé administrativní budovy s prvky nízkoenergetického chlazení jak poítaovou simulací, tak pi uvádní do provozu, kdy byla monitorováním a mením ovena rozhodnutí provedená na základ poítaových simulací. Pípadová studie v kapitole 11 eší poítaovou simulací stropní sálavé chlazení s akumulaní hmotou pro práv stavnou budovu. Poslední kapitolou je závr, který shrnuje výsledky celé disertaní práce. Miloš Lain

15 2 Podklady pro ešení nízkoenergetického chlazení V této ásti práce jsou shrnuty základní podklady pro ešení nízkoenergetického a pasivního chlazení. Jednotlivé podkapitoly nabízejí jak teoretické podklady pro ešení systém, tak okrajové podmínky a podklady pro posuzování a optimalizaci ešení. 2.1 Historie Principy nízkoenergetického chlazení mají pomrn dlouhou tradici. Nejedná se tedy o žádnou novinku. Prezentované metody byly ve velké míe využívány zejména v období ped rozšíením kompresorového chlazení a klimatizace. ada historických budov doposud uspokojiv funguje bez strojního chlazení. V historických budovách byly používány prvky pasivního chlazení (vnjší stínní, žaluzie, tžké konstrukce), pirozené vtrání ( okny, vtracími šachtami apod.). Pozdji našlo své využití adiabatické chlazení i zemní výmníky ve spojení s nuceným vtráním. Zajímavým píkladem historických chladících systém jsou napíklad divadla, která byla vybudována koncem 19. století firmou Fellner & Helner (viz Kaiser 2003). Tento systém byl založena na nuceném pívodu vzduchu, bylo využíváno i pirozeného proudní a komínového tahu vznikajícího nad lustrem osazeným svíkami. Pivádný vzduch byl v zimn ohíván kalorifery a v lét chlazen odpaováním vody (adiabatické chlazení). Obr.2.1: Schéma vtrání divadla (vlevo), odvodní otvor nad lustrem divadla v Karlových Varech (vpravo nahoe), pvodní zdná vlhící komora divadla v Litv (vpravo dole) Miloš Lain

16 2.2 Sdílení tepla pi nízkoenergetickém chlazení Obecn mže být teplo sdíleno vedením (kondukce), pestupem (konvekce) a sáláním (radiace). Základní principy sdílení tepla jsou všeobecn známé a jsou publikovány krom jiného ve výukových textech (Hemzal 2007, Nový 2000, Sazima 1989). Pi ešení nízkoenergetického chlazení je hlavním problémem poteba paralelního výpotu nestacionárního vedení tepla ve stn s okrajovou podmínkou danou pestupem tepla mezi vzduchem a stnou a bilancí sálavých tepelných tok Vedení tepla ešení vedení tepla vychází z Fourierovy rovnice popisující nestacionární penos tepla bez uvažování vnitních zdroj : t t t t = a τ x y z kde a = λ ρ c Pro stny vtšinou vycházíme z jednorozmrného vedení tepla 2 t t = a τ x Existují ti základní zpsoby ešení této rovnice. Zjednodušené stacionární ešení využívá známou a hojn používanou rovnici vedení tepla rovinou i válcovou stnou. Druhou variantou jsou analytická, nestacionární ešení pi idealizovaných okrajových podmínkách skokové zmny teploty nebo periodické zmny teploty (Sazima 1989, Hemzal 2007). Výsledky analytických ešení byly aplikovány pro zjednodušené pípady ešení nestacionárního vedení tepla (Chyský 1995, SN ). Tetí metodou je numerické ešení diskretizací promnných na soustavu lineárních algebraických rovnic. Pro ešení rovnice 2.2. lze použít metody konených diferencí (Dunovská 1999). Toto ešení využívají simulaní programy. V programu ESP-r je každá vrstva ve stn reprezentována temi uzly, z nichž prostednímu je piazena polovina hmoty (tloušky) vrstvy a okrajovým uzlm tvrtina. Okrajové uzly pak navazují na okrajové podmínky definované další vrstvou nebo pestupem tepla na povrchu stny. Detailní popis numerického ešení nestacionárního vedení tepla ve stnách lze nalézt v ad publikací (Clarke 1985, Nakhi 1995, Dunovská 1999). Obr. 2.2: Diskretizace.vedení tepla ve stn v programu ESP-r (Nakhi 1995) Miloš Lain

17 2.2.2 Konvekce Pi pestupu tepla konvekcí dochází k pedávání tepla mezi tekutinou a pevnou stnou. Konvekce mže být volná (vyvolaná vztlakovými silami, které vznikají pi rozdílu tíhy), vynucená (vyvolaná vynuceným proudním tekutiny, nap. proudním vzduchu v prostoru) a kombinovaná. Kombinovaná konvekce se uplatuje tam, kde jsou soumitelné vztlakové a setrvaní síly) (Hemzal 2007). Pi volné konvekci je souinitel pestupu tepla funkcí rozdílu teplot povrchu a tekutiny (Obr. 2.3). Pi vynucené konvekci závisí souinitelé pestupu tepla pedevším na rychlosti proudní. Ve vtšin pípad vtraných prostor se jedná o kombinovanou konvekci, kde jsou souinitele pestupu tepla závislí na obou parametrech. Vztahy pro výpoet souinitel pestupu tepla konvekcí jsou dobe popsány (Hemzal 2007). Disertaní práce Vladimíra Zmrhala nabízí velmi detailní analýzu rzných vztah pro výpoet souinitele pestupu tepla (Zmrhal 2005). Konkrétní vztahy v simulaním používané programu ESP- r, vetn vztah pro kombinovaný pestup tepla v místnostech s nuceným vtráním, lze nalézt v disertaní práci Iana Beausoleil-Morrisona h c Obr. 2.3: Porovnání souinitel pestupu tepla volnou konvekcí svislé stny podle rzných autor (Zmrhal 2005) (Beausoleil-Morrison 2000). Základní souinitele pestupu tepla v programu ESP-r vycházejí ze vztah pro místnosti bez intenzivního vnitního proudní. Rozšíené souinitele pestupu tepla konvekcí lze aplikovat i v pípadech nuceného vtrání. Napíklad standardní vztah pro urení souinitele pestupu tepla stropu je: 0,17 h c = 3 10 t Rozšíený vztah pro smšovací vtrání (Beausoleil-Morrison 2000) je potom: T 1,4 + 1,63 T Dh h c = ,8 T S Tp I + 0, ,484 T z 1 3 Miloš Lain

18 2.2.3 Sálání Základní rovnice pro ešení penosu tepla sáláním je Stefan-Boltzmannv zákon. Rovnici záení šedého tlesa lze zapsat ve tvaru: 4 T 100 qr = c ε kde je c...souinitel sálání erného tlesa 5,67 [W / m 2 K 4 ] ε...emisivita šedého tlesa [-] Τ...absolutní teplota [K] Z této rovnice pak vychází další ešení penosu tepla sáláním i detailní poítaové simulace (Zmrhal 2005, Clarke 1985). Vzhledem k tomu, že emisivity materiál mohou být rzné v závislosti na vlnových délkách, je pi detailním ešení nutno samostatn ešit vysokoteplotní sálání (zisky slunení radiací) a samostatn nízkoteplotní sálání (sálání stn, osob apod.). Pi zjednodušených výpotech se vtšinou definuje souinitel pestupu tepla radiací ( h r ). A pro výpoet sdílení tepla radiací se vychází ze vztahu: q R = h R t Miloš Lain

19 2.3 Pirozené proudní Pro pirozené proudní budovou existují dva zdroje tlaku. Jedná se o rozdíl mrných tíh teplejšího a chladnjšího vzduchu (vtšinou mezi vnitním a vnjším prostedím), který zpsobuje rozdíl hydrostatických tlak sloupce vzduchu. Dále je to psobení setrvaných sil vtru na budovu. V dsledku takto vzniklých tlakových rozdíl dochází k proudní vzduchu otvory v budov. ást tlakové energie se mní na kinetickou energii vzduchu protékajícího budovou a ást slouží pro pokrytí tlakových ztrát otvor a šachet. Základem pro ešení pirozeného proudní je Bernoulliova rovnice (Hemzal 2007) : 2 p z y + + = konst ρ g 2 g Proudní vlivem rozdílných hustot Rozdíl tlaku vzniklý mezi dvma sloupci vzduchu o rozdílné hustot (teplot) lze odvodit z rovnice 2.8 (Nový 2000): h ( 1y 2 y ) p = p1 p2 = g ρ ρ dz Uríme-li ze stavové rovnice závislost hustoty na teplot, pak lze za pedpokladu stálých teplot (kdy je prbh tlaku lineární) odvodit rovnici pro rozdíl tlak pro pirozené vtrání: p = p 1 p 2 p 1 1 = g z ρ ( ) 1 ρ 2 = g z r T1 T2 Tyto vztahy jsou základem pro ešení vtrání vlivem rozdílu teplot venkovního a vnitního vzduchu. Vztah 2.8 je základem numerického ešení pi poítaových simulacích a vztah 2.9 se používá pi zjednodušeném ešení. Základní parametry ovlivující tlakový rozdíl, a tím i následné množství vtracího vzduchu, jsou výška budovy a rozdíl vnitní a vnjší teploty Tlakový rozdíl vyvolaný úinky vtru Pozitivní tlak, nebo-li petlak, je vytváen na návtrné stran budovy, která je vystavena pímému úinku vtru. Podtlaková oblast se formuje na protjší, závtrné stran a na boních stnách budovy. Takto vyvolaný tlakový rozdíl má za následek proudní vzduchu pes vnitní prostory budovy tak, že pívodní otvory jsou v míst obvodového plášt s petlakem a odvodní otvory v míst s podtlakem. Velikost tlaku okolního vzduchu na uritou ást obvodového plášt je dána následujícím vztahem: p w 2 C p ρ w = [Pa] C p.. tlakový koeficient [-] ρ. hustota okolního vzduchu [kg/m 3 ] w rychlost vzduchu nabíhajícího na budovu [m/s] Miloš Lain

20 Tabulka 2.1: Konstanty pro výpoet rychlostních profil vtru (Allard 2002) Charakteristika okolního terénu K a z 0 d α g Otevená krajina 0,68 0,17 0,03 0,00 1,00 0,15 Krajina s osamocenými vtrolamy 0,52 0,20 0,10 0,00 1,00 0,15 Vesnice 0,52 0,25 0,50 0,7h 0,85 0,2 Msto 0,35 0,25 1,00 0,8h 0,67 0,25 Velkomsto 0,21 0,33 >2,0 0,8h 0,47 0,35 Rychlost vtru se vypoítá z funkní závislosti a rychlosti dané meteorologickým mením. Mení rychlosti se provádí v pevné výšce 10 m nad okolním terénem.vítr v této výšce se v meteorologii nazývá,,pízemní. Pro získání hodnoty aktuální rychlosti vtru, je nutné do výpotu zahrnout výšku a terénní nerovnosti, které obklopují budovu proti smru vtru. Souasn je teba vypoítat aktuální rychlost vtru w psobícího na jednotlivé ásti budovy. Existuje celá ada vztah pro výpoet profilu vtru podle výšky. Nejednodušší je vztah založený na prinicipu zachování energie : w = K z w 10 a z.. svislá vzdálenost od zemského povrchu, ve které je rychlost zjišována [m] w 10 rychlost vtru dle meteorologických dat [m/s] K... konstanta závislá na terénních nerovnostech [-] a... exponent závislý na terénních nerovnostech [-] asto se používá i logaritmický rychlostní profil založený na logaritmické závislosti rychlosti vtru na svislé vzdálenosti od zemského povrchu (Allard 2002): w w l m w = w *, l *, m zl d l ln z0, l zm d ln z0, m m kde: w w *, l *, m z = z 0, l 0, m 0, z... svislá vzdálenost od zemského povrchu, ve které je rychlost zjišována [m] w... rychlost vtru dle meteorologických dat [m/s] z 0... terénní nerovnost [m] d... terén nahrazující délka [m] index m znamená, že hodnota je vztažená na podmínky, pi nichž byla meteorologická data zjištna Tlakový koeficient C p Tlakový koeficient je empiricky odvozený parametr pro urení tlaku psobícího na budovu, jenž je zpsoben vlivem vtru. Tlakový koeficient zahrnuje vliv pekážek obklopujících budovu. Hodnoty koeficientu se mní v závislosti na smru vtru, orientaci plochy budovy a terénních nerovnostech proti smru vtru. Hodnotu koeficientu lze získat experimentáln (mením na modelu), poítaovou Miloš Lain

21 simulací proudní vzduchu kolem budovy (CFD) a pro nkteré základní konfigurace i analyticky výpotem z odvozených vztah. Analytický model (Grosso1992) je založen na parametrické analýze výsledk z dvojího mení v aerodynamickém tunelu. Skládá se z množství vztah mezi tlakovým koeficientem odvozeným z modelu budovy obdélníkového tvaru a množstvím ovlivujících parametr. Tyto parametry lze rozdlit do tí skupin. První skupinu pedstavují klimatické parametry (exponent rychlostního profilu vtru, úhel výskytu vtru); druhou skupinu tvoí parametry venkovního prostoru (hustota zástavby okolo budovy, relativní výška okolních budov vi budov ešené, piemž se pi výpotu pedpokládá, že obklopující budovy jsou pravidelné kvádry o stejné výšce). Tetí skupinu pedstavují geometrické parametry budovy. Prbh tlakových koeficient pro jednotlivé body strany 2 v závislosti na úhlu vtru Tlakový koeficient - Cp [-] xl-relativní pozice na ploše 0, , ,72 0,83 0,94 Úhel vtru od normály - [ ] Obr. 2.4: Ukázka prbhu tlakových koeficient vtru (Honc 2001) Proudní vzduchu otvory Pro pirozené vtrání je rozhodující tlakový rozdíl psobící na otvor v plášti budovy. Dispoziní tlak daný soutem tlakových úink rozdílných hustot a tlakových úink vlivem vtru se rozdlí na jednotlivé tlakové odpory (pívodní otvor, vnitní propojení a odvodní otvor). Pi pirozeném vtrání budov se nejastji vyskytují ti typy otvor (Hensen 1991): Štrbiny (typický rozmr menší než 10 mm), pro které platí rovnice m = C l ( p) n...(2.13) m. prtok štrbinou [kg/s] p tlakový rozdíl na otvoru [Pa] l. délka štrbiny [m] n.. prtokový exponent [-] C.. prtokový koeficient [kg s -1 m -1 Pa -n ] Miloš Lain

22 Miloš Lain Hodnota prtokového exponentu n závisí na režimu proudní a je n = 0,5 pro pln turbulentní proudní a n = 1,0 pro laminární proudní. V praxi se hodnoty prtokového exponentu pohybují v rozmezí od 0,6 do 0,7. Rozlehlé otvory (typický rozmr vtší než 10 mm) p A C m d = ρ 2...(2.14) Otvory s obousmrným proudním definovaný podle Cockrofta (nap. dvee) = = + = = e i a a t t r b t r a t b a d T T r H p g C C H H p C p C H H C C C C H W C m kde ρ ρ...(2.15) C d......výtokový souinitel [-] A...plocha otvoru [m 2 ] ρ...hustota vzduchu [kg/m 3 ] p...rozdíl tlak [Pa] H...výška otvoru [m] Hr...referenní výška [m] r a...plynová konstanta suchého vzduchu [287,1 J/kgK] p a...atmosférický tlak [Pa] g...tíhové zrychlení [m/s 2 ] T...absolutní teplota vzduchu [K]

23 2.4 Poítaové simulace Základním nástrojem pro ešení detailního navrhování a optimalizaci systém nízkoenergetického chlazení jsou poítaové simulace Integrovaná poítaová simulace Poítaová simulace je jednou z nejnáronjších metod pro posouzení chování budov a systém techniky prostedí, kterou lze uplatnit pi detailním návrhu klimatizaních zaízení nebo posouzení pasivního chlazení (Lain 1999, Barták 2001, Drkal 2001). Od standardních návrhových postup se liší pedevším kompletním zahrnutím dynamiky chování budovy a systému. Práv to je dvod vhodnosti užití této metody pro ešení systém s vysokou akumulací (Obr. 2.5). Hlavní nevýhodou poítaových simulací jsou výrazn vyšší nároky pi sestavování modelu a zpracování výsledk vlastní simulace. Nároky jsou kladeny jak na množství a kvalitu vstupních informací a použitou výpoetní techniku, tak na odbornou zpsobilost osob ešících daný problém. Na druhé stran je však nespornou pedností simulace velmi detailní analýza a možnost porovnání nkolika variant ešení. Integrovaná simulace nepracuje pouze s budovou, ale zahrnuje i chování systém s budovou spojených (vytápní, vtrání a klimatizace), zdroj energie a navíc zohleduje i zmny vnitních i venkovních podmínek. Vzhledem k tomu, že výsledky poítaové simulace jsou velmi podrobné, lze je asto použít i k vyhodnocení dalších parametr (napíklad parametr tepelného komfortu) ESP-r Pro integrované poítaové simulace bylo použito simulaní prostedí ESP-r (Environmental System Performance research). Tento program byl vyvinut na University of Sthratclyde v Glasgow a pedstavuje komplexní nástroj pro poítaové simulace budov a ásten i systém techniky prostedí. Program je celosvtov hojn užíván a uznáván a spolu s programem EnergyPlus (DOE) ho lze nazvat základním nástrojem pro ešení energetických bilancí budov. Obr. 2.5: Schéma integrované poítaové simulace Program ESP-r je založen na komplexním numerickém ešení všech energetických tok v budov a systému. Prostedí programu je graficky orientované a obsahuje i podklady o klimatu a stavebních konstrukcích. Výpoty zahrnují stínní, spektrální a úhlové zohlednní optických vlastností oken, urení parametr komfortu, modelování proudní vzduchu a jiné. Program je uren pedevším pro výzkum. Z tohoto dvodu je také hlavní draz kladen na exaktnost a možnost nastavení okrajových podmínek výpot. Poítaová simulace vychází z ešení energetických bilancí jednotlivých zón. Miloš Lain

24 Každá zóna je ohraniena stavebními konstrukcemi. V celé zón se pedpokládá konstantní teplota vzduchu. Základem pro výpoet je model budovy, který popisuje geometrii a detailní tepeln technické vlastnosti jednotlivých stn, jejich vrstev a povrch. U prsvitných konstrukcí se definují pohltivosti a odrazivosti jednotlivých vrstev v závislosti na úhlu dopadu sluneního záení. Vnitní zisky jsou definovány bu jako celkové ve W nebo mrné ve W/m 2. Definován je i pomr sálavé a konvektivní ásti tepelných zisk. Dalším dležitým parametrem simulace jsou tepelné toky zpsobené proudním vzduchu. Ty lze definovat jako asový prbh intenzit vtrání, pípadn prtok vzduchu pivedeného z jiné zóny. Prbh intenzity vtrání lze definovat i jako sí ešící proudní vzduchu (flow network) a tu sí následn propojit s danou zónou. Podobným zpsobem je možné definovat i sí tepelných tok reprezentující klimatizaní i vytápcí systém. Simulace vychází z hodinových klimatických dat.pro budovu se simulace vtšinou provádí v hodinovém kroku, a to bu z vybraného asového období nebo se využívá referenní rok odpovídající pro dané místo. Zónová metoda simulace vychází z pedstavy budovy jako souboru koneného potu ohraniených makroskopických zón, které se vzájemn liší velikostí a vnitními podmínkami (ESRU 2001, 2002). Každá zóna se chová jako dokonale promíchávaná nádoba tzn., že její vnitní prostedí je teplotn a vlhkostn homogenní. Teploty vzduchu a stn v zónách se mohou mnit s asem. Mezi jednotlivými zónami navzájem nebo mezi zónami a okolím je možná výmna energie (vedení, proudní a sálání tepla) a výmna hmoty (proudní vzduchu). Poítaová simulace objektu poskytuje pedpov tepelných ztrát, tepelných zátží, parametr vnitního prostedí (vetn teploty povrch stn) a spoteby energie jak na vytápní, tak chlazení, a to pro jednotlivé zóny i pro simulovaný objekt jako celek. Nutnou podmínkou pro získání relevantních výsledk je zadání prbhu venkovních klimatických podmínek (obvykle s hodinovým asovým krokem). Pro daný okamžik je v celé zón pouze jedna reprezentativní hodnota teploty vzduchu. Každá stna jakékoli zóny má jedinou povrchovou teplotu, piemž teploty jednotlivých stn v jedné zón se mohou navzájem lišit. Z principu zónové metody plyne, že není možné vystihnout nkteré detaily týkající se sledované zóny. Napíklad není možné pozorovat obrazy proudní podél stn, lokální vliv tepelných most, rozložení teplot vzduchu v prostoru apod ESP-r sí proudní (Flow network) Pro simulaci proudní mezi zónami v budov i mezi zónou a okolím (venkovním prostedí) slouží modul programu ESP-r - tzv. sí proudní (flow network). Modul využívá uzlovou sí (Obr. 2.6). Jednotlivé uzly (nod) jsou propojeny (connection) pes pedem definované komponenty (component). Metoda ešení prtok vzduchu je založena na principu rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice v tlakové form. Jednotlivé tlakové uzly mohou být navázány na uritou zónu nebo mohu mít formu Miloš Lain

25 okrajových podmínek, a to bu vnjšího prostedí s urením orientace a tlakového souinitele vtru, pípadn konstantních tlakových pomr. Každá komponenta (component) má definovanou závislost tlakových ztrát a prtoku vzduchu (Hensen 1991). Spojení Uzel Komponent a Uzel Obr. 2.6 : Schéma propojení sít proudní nahoe celá sí (Hensen 1991), dole detail jednoho spojení Validace a verifikace programu Tato práce si v žádném pípad neklade za cíl jakoukoli validaci (ovení platnosti) nebo verifikaci (ovení správnosti) programu ESP-r. Validace i verifikace programu byly provedeny v rámci ady mezinárodních projekt a výzkumných prací. Pi správném použití a zadávání vstup lze výsledky získané simulací v programu ESP-r považovat za správné. Validace programu zahrnovaly pedevším následující oblasti: Rešerše použitých teorií; Kontrola programování; Analytické ovování; Vzájemné srovnávání program; Porovnávání simulovaných a experimentáln zjištných hodnot. Strachan (2006) zmiuje 21 nejrozsáhlejších validaních a verifikaních projekt a 8 základních PHD prací zabývajících se ovováním a dalším vývojem programu. ESP-r bylo zahrnuto do všech program Mezinárodní energetické agentury (IEA anex 1,4,10,21, IEA task 8,22) zabývající se poítaovými simulacemi. ESP-r slouží i v ad pípad jako referenní model pro ovování dalších program. Na správnost výsledk mají velký vliv vstupní hodnoty a správné použití programu. Pro program ESP-r není zatím zaveden jednotný systém validace uživatel. Základem krokem k jakési validaci uživatel programu ESP-r jsou kurzy, školení a rovnž individuální konzultace. Autor této práce absolvoval základní a následn i pokroilý kurz již v roce 1996, a to pímo na vývojovém pracovišti programu (ESRU Unit, Mechanical Engineering Faculty, University of Strathclyde). Autor práce s tímto pracovištm spolupracoval i na nkolika dalších výzkumných projektech. Jedny z nejnáronjších simulací (viz pípadová studie v kap. 9) byly zpracovány v prbhu roku 2003 bhem druhé stáže na pracovišti této univerzity. Miloš Lain

26 2.5 Poítaové simulace a role projektanta Každý projektant provádí uritou optimalizaci ve všech stupních projektové dokumentace a snaží se navrhnou takový systém, který co nejlépe zajistí kvalitní prostedí a zárove bude mít minimální spoteby energie. Tato role projektanta je však velmi komplikována stávajícím standardem, kdy je obvykle každý stupe projektové dokumentace zpracováván jiným subjektem. Situaci navíc komplikuje skutenost, že spolupráce jednotlivých profesí je asto velmi omezená i problematická. V situaci takto komplikovaného postupu je pro koordinaci a penos myšlenek a idejí dležitá role investora a odborného konzultanta. Podobný problém nastává v pípad doplnní projektu o odborné studie. Detailní studie a poítaové simulace se používají vtšinou pro vyešení konkrétního dílího problému. Detailní poítaové studie však mají velký potenciál i pro další stupe, a to pi optimalizaci v rámci komplexního pístupu k projektování výstavby a uvádní budovy a systému do provozu. Využití poítaových simulací v projektování systém vtrání a klimatizace budov mže být velmi rozmanité a široké. Simulace se mohou uplatnit od prvních koncepních rozhodnutí až po finální optimalizace provozu. V procesu projektování a výstavby vzniká znaný rozpor v požadavcích a použitelnosti simulací (Hopfe 2006). V poáteních stádiích dochází k nejdležitjším projekním rozhodnutím a výsledky poítaových simulací by byly pro projektanta jednoznan velmi užitené. Nicmén v této poátení etap souasn není ješt dostatek informací, které jsou pro detailní poítaovou simulaci podmínkou. Naopak ve stádiu, kdy je k dispozici již dostatené množství podklad pro detailní poítaové simulace, je budova a systém tém navržena a tvrí proces ukonen (Obr 2.7). zkušenosti a znalosti použitelnost simulací tvrí proces Obr. 2.7: Schéma použitelnosti simulací a tvrího procesu projektant (Hopfe 2006) Miloš Lain

27 2.6 Legislativa eské republiky a Evropské unie Legislativa v eské republice se již léta zabývá spotebou energie pro vytápní budov. Spoteba energie na chlazení budov však zstávalo po dlouhou dobu ponkud opomenuto. Impulsem, kterým se i chlazení stalo pedmtem zájmu a zaalo se zaleovat do našich zákon, je proces probíhající v Evropské unii. Jedná se o proces oznaovaný EPBD (Energy Performance Building Directive), jehož cílem je snížení veškeré energetické spoteby budov. V rámci EPBD vznikl soubor požadavk a doporuení pro energetické hodnocení budov (smrnice 2002/91/ES o energetické náronosti budov). lenské státy EU se zavázaly tyto požadavky týkající se energetické spoteby budov pijmout a implementovat do vlastních zákon a vyhlášek. V tomto souboru je energetické hodnocení budov (energetický štítek), které má zahrnovat krom jiného i spoteby energie na chlazení. Dále se jedná o požadavek na provádní inspekcí klimatizaních zaízení o jmenovitém výkonu vtším než 12 kw. Energetickou náronost budov upravuje Zákon. 177/2006 Sb., kterým se mní zákon. 406/2000 Sb. o hospodaení energií ve znní pozdjších pedpis Prkaz energetické náronosti budov Dne vešla v úinnost nová vyhláška. 148/2007 o energetické náronosti budov, která definuje tzv. Prkaz energetické náronosti budovy. Tento prkaz nahrazuje pedchozí Energetický prkaz budovy podle vyhlášky. 291/2001 Sb.. Nový prkaz energetické náronosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují tedy z hlediska energie na vytápní, chlazení, ohev teplé vody, vtrání a osvtlení. Prkaz energetické náronosti budovy bude podle novely energetického zákona od povinnou souástí dokumentace pi stavb nových dom a v mnoha dalších pípadech. Tab. 2.2: Klasifikaní tídy hodnocení energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb., hodnoty jsou uvedeny v kwh m -2 za rok (Kabele 2007) Druh budovy A B C D E F G Rodinný dm < > 286 Bytový dm < > 245 Hotel a restaurace Administrativní budova < > 590 < > 345 Nemocnice < > 625 Budova vzdlávání Sportovní zaízení pro < > 265 < > 297 Budova pro velkoobchod a maloobchod < > 362 Miloš Lain

28 Povinnost zpracovat a na veejném míst vystavit prkaz energetické náronosti budovy budou mít také provozovatelé budov (blíže specifikovaných v novele zákona 177/2006 Sb) nad 1000 m 2 podlahové plochy. Prkaz energetické náronosti budovy klasifikuje budovy do sedmi kategorií - od velmi úsporných (A) až po mimoádn nehospodárné (G). Podrobnosti hodnocení požadavk na energetickou náronost budovy pro zaazení budovy do píslušné klasifikaní tídy jsou stanoveny podle tabulky 2.2 pro vypotenou roní mrnou spotebu energie v kwh m -2. Mrné spoteby energie v kwh m -2 ve tíd C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referenními (Kabele 2007) Kontrola klimatizaních zaízení Cílem pravidelné kontroly klimatizaních zaízení je snížit spotebu energie a omezit emise oxidu uhliitého. Kontrola by mla zahrnovat posouzení úinnosti klimatizace a velikosti zaízení v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Práv tento požadavek pedstavuje základní problém kontrol klimatizaních zaízení. Kontrola by nemla být zamena pouze na ovení úinnosti systému, ale mla by souasn posoudit i vhodnost systému a jeho provozování s ohledem na poteby budovy. Hledáme-li minimální spotebu energie pi zajištní požadovaných parametr prostedí, je teba posoudit jak vlastní klimatizaní zaízení, tak jeho provozování a regulaci v kontextu s budovou a požadavky na vnitní prostedí. To nelze provést žádným jednoduchým výpotem i testem. Systém, budova, klimatizace i regulace má adu vstupních parametr, které výrazn ovlivují jak spotebu energie, tak parametry vnitního prostedí. Proto pokud by kontrola mla být východiskem pro zajistit urité optimalizace, vyžadovala by zpracování ady studií, výpot, poítaových simulací, mení a testování. Takové posouzení je však asov i finann velmi nároné a nelze ho proto pro každou budovu s klimatizací se jmenovitým výkonem nad 12 kw provést. V prvním konceptu pro kontrolu (inspekci) klimatizaních systém zpracovaném v rámci projektu Phare CZ2003/ (Lain, Kodytek 2005), který vychází z dokumentu TC 156 (2005), je rozsah psobnosti(eho, koho?) definován takto: Kontrola by mla posoudit následující body: pvodní navrženou koncepci systému a jeho regulaci vzhledem k typu a provozu budovy shodu systému s originálním ešením (projektem) a následné úpravy, skutené požadavky vzhledem k souasnému stavu budovy správné fungování systému funkci a nastavené hodnoty rzných ovládacích/regulaních prvk funkci a montáž rzných komponent píkon a výsledný energetický výkon. Kontrola klimatizaních systém by mla probíhat v následujících krocích: Miloš Lain

29 Seznámení se a posouzení pvodní dokumentace systému (projektová dokumentace, energetické studie a posudky zpracované v rámci projektu). Seznámení se s dokumentací zmn systému i budovy (projektová dokumentace zmn, evidence zmn v provozu budovy i klimatizaního systému). Seznámení se s dokumentací uvedení do provozu, revizí a posudk (protokoly uvedení zaízení do provozu, revize, energetické studie, mení, posudky a audity zpracované bhem provozu). Seznámení se se záznamy mení spoteby energie pro chlazení budovy a klimatizaního systému. Dalším kroky kontroly: Prohlídka (vizuální kontrola) jednotlivých ástí klimatizaního systému a ovení jejich shody s pvodním projektem i dokumentací zmn (zdroje chladu, výmníky, ventilátory, systém mení a regulace). Ovení funkce klimatizaního systému a jeho komponent (zdroje chladu, výmníky, ventilátory) Ovení provozu a regulace klimatizaního zaízení (záznamy mení a regulace, ovení parametr vnitního prostedí). Cílem kontroly je vypracování zprávy obsahující závry jednotlivých krok kontroly, jejich zhodnocení, návrhy na doplnní podklad a doporuení zmn, odstranní nedostatk a zlepšení provozu klimatizaního systému. Výsledná vyhláška vydaná ministerstvem prmyslu a obchodu 19. íjna 2007 je velmi struná, v zásad se shoduje s výše zmínným postupem. Kontrola klimatizaních systém zahrnuje: a) identifikaci klimatizaního systému b) posouzení dokumentace z hlediska úplnosti a aktuálnosti c) vizuální prohlídku klimatizaního systému na pístupných místech d) ovení stavu údržby klimatizaního systému e) ovení funkce klimatizaního systému Kontrola klimatizaního zaízení provádná v rozsahu a podle výše popsané metodiky spluje požadavky smrnice 2002/91/Es. Je však otázkou, jak dkladn by mlo být k jednotlivým krokm pistupováno, jak detailní ešení bude požadováno. Pi pílišném zjednodušení se z kontroly stane jen další zbytený byrokratický úkon. Na druhou stranu pro detailní ešení asto chybí prostedky, as a i dostatený poet odborník. Navíc v eské republice nebyla a stále není spoteb energie pro chlazení vnována dostatená pozornost. Naprosto chybí sledování této spoteby, a to jak u provozovatel budov (není naízeno oddlené mení spoteby energie pro chlazení a provoz klimatizace), tak centrální sbr a vyhodnocování dat. Je pravdpodobné, že výše zmiované zákony a vyhlášky pispjí k zvýšení zájmu o snížení spoteby energie budov pro chlazení. Stávající stav legislativy však dosud není dostaten úinným nástrojem pro výrazné prosazení nízkoenergetického chlazení budov. Miloš Lain

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DENNI OSV TLENÍ A SOLÁRNÍ TEPELNÁ ZÁT Ž BUDOV DAY LIGHTING AND SOLAR HEAT LOAD OF BUILDINGS

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DENNI OSV TLENÍ A SOLÁRNÍ TEPELNÁ ZÁT Ž BUDOV DAY LIGHTING AND SOLAR HEAT LOAD OF BUILDINGS VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES DENNI OSVTLENÍ A SOLÁRNÍ TEPELNÁ ZÁTŽ

Více

Pednáška.2. Výpoet tepelného výkonu. Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení)

Pednáška.2. Výpoet tepelného výkonu. Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení) Vytápní Pednáška.2 Výpoet tepelného výkonu Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení) Pesný výpoet tepelných ztrát budov (výpoet tepelného výkonu) SN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách

Více

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona. 46/2 Sb., o hospodaení energií, a vyhlášky. 78/213 Sb., o energetické náronosti budov Ulice, íslo: Pražská, parc.. 234/13 PS, místo: 12, Praha 1 Typ budovy: Bytový dm Plocha obálky

Více

Prkaz ENB podle vyhlášky.78/2013 Sb. Prkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 018070 - Jan Anýž - Ústí n.l., Žár n.s. Datum tisku: 4.8.2015 Zakázka: 2015.06.D.EA.A.ODP.A.S.01.1.0-UO0021-Výpoet.STV PROTOKOL

Více

Tepeln technické posouzení tubusových svtlovod LIGHTWAY

Tepeln technické posouzení tubusových svtlovod LIGHTWAY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN, FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Veveí 95, 662 37 Brno Tel. +420541147401, Fax +420541240996 Tepeln technické posouzení tubusových svtlovod LIGHTWAY Zadavatel:

Více

Miloš Lain, Vladimír Zmrhal, František Drkal, Jan Hensen Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

Miloš Lain, Vladimír Zmrhal, František Drkal, Jan Hensen Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze Simulace budov a techniky prostředí 2006 4. konference IBPSA-CZ Praha, 7. listopadu 2006 VYUŽITÍ AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOVY PRO SNÍŽENÍ VÝKONU ZDROJE CHLADU Miloš Lain, Vladimír Zmrhal,

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE 19. Konference Klimatizace a větrání 21 OS 1 Klimatizace a větrání STP 21 POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Dimenzování potrubních rozvod

Dimenzování potrubních rozvod Pednáška 6 Dimenzování potrubních rozvod Cílem je navrhnout profily potrubí, jmenovité svtlosti armatur a nastavení regulaních orgán tak, aby pi požadovaném prtoku byla celková tlaková ztráta okruhu stejn

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

13,0 15,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostedí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

13,0 15,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostedí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona. 46/2 Sb., o hospodaení energií, a vyhlášky. 78/213 Sb., o energetické náronosti budov Ulice, íslo: SO 21.1 RD 71_B1/z PS, místo: 31 PlzePlze 1Lhota Typ budovy: Rodinný dm Plocha obálky

Více

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikaní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): Úel budovy: RD.46 p.. 1740/65, k.ú. Brandýs Nad Labem Rodinný

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Pednáška 7 Píprava teplé vody Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Ohev Píprava teplé vody pímý (ohev s pemnou energie v zaízení ohívae) nepímý (ohev s pedáváním tepla z teplonosné látky)

Více

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU 2. Konference Klimatizace a větrání 212 OS 1 Klimatizace a větrání STP 212 ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vtrání plynových kotelen. ovody. Komíny a kouovody. 8. pednáška

Vtrání plynových kotelen. ovody. Komíny a kouovody. 8. pednáška Vtrání plynových kotelen Komíny a kouovody ovody 8. pednáška Provedení vtracích ch zaízen zení pro kotelny Kotelny mohou být vtrány systémy Pirozeného vtrání Nuceného vtrání Sdruženého vtrání Vtrání plynových

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Roní poteba tepla a paliva

Roní poteba tepla a paliva Roní poteba tepla a paliva Denostupová metoda Teoretická roní poteba tepla pro vytápní : Q zr = 24 ε e Q ( t t ) i e z D Poet denostup: D=d.(t is -t es ) Q z je tepelná ztráta budovy (W, kw, MW) ε souinitel

Více

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Prkaz energetické náronosti budovy Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikaní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): Praha 5, Geologická ul., Barrandov,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Seminární práce 1. ZADÁNÍ - KOLENO ZADÁNÍ - KÍŽ ZADÁNÍ T KUS ZADÁNÍ T KUS ZADÁNÍ - CLONA ZADÁNÍ - DIFUZOR...

Seminární práce 1. ZADÁNÍ - KOLENO ZADÁNÍ - KÍŽ ZADÁNÍ T KUS ZADÁNÍ T KUS ZADÁNÍ - CLONA ZADÁNÍ - DIFUZOR... Seminární práce Obsah 1. ZADÁNÍ - KOLENO...2 2. ZADÁNÍ - KÍŽ...6 3. ZADÁNÍ T KUS...9 4. ZADÁNÍ T KUS 2...13 5. ZADÁNÍ - CLONA...17 6. ZADÁNÍ - DIFUZOR...19 7. ZADÁNÍ MEZIKRUŽÍ I...21 8. ZADÁNÍ - ZPTNÉ

Více

1.1.1. PRINCIP METODY

1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1.1. PRVOTNÍ ENERGIE Energetická poteba pro vytápní a teplou vodu v budov závisí: na poteb tepla na vytápní budovy (tepelné vlastnosti budovy a vnitní a vnjší prostedí) a poteb

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

ANALÝZA PODLAHOVÉHO OTOPNÉHO TLESA

ANALÝZA PODLAHOVÉHO OTOPNÉHO TLESA NÁZEV ZADÁNÍ ANALÝZA PODLAHOVÉHO OTOPNÉHO TLESA Analýza tepeln-technického chování inovovaného podlahového otopného tlesa na základ experimentálního mení a matematické simulace se zamením na teplotní pole

Více

Pr kaz 2013 v PROTECH spol. s r.o JOBI s.r.o. - Praha 4 Datum tisku: Zakázka: Tepelné ztráty4. Identifika níúdaje budovy

Pr kaz 2013 v PROTECH spol. s r.o JOBI s.r.o. - Praha 4 Datum tisku: Zakázka: Tepelné ztráty4. Identifika níúdaje budovy PROTOKOL PRKAZU Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo jejíásti Vtší zmna dokonené budovy Jiný úel zpracování : Budova užívaná orgánem veejné moci Pronájem budovy nebo jejíásti Základní informace

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Jiné podmínky stanovené v povolení (viz dotaz 7.3.2) Kategorie dle Pílohy. 1. Popište, jak byly tyto údaje voleny a shromáždny?

Jiné podmínky stanovené v povolení (viz dotaz 7.3.2) Kategorie dle Pílohy. 1. Popište, jak byly tyto údaje voleny a shromáždny? TABULKA 7.3.1 a 7.3.2 7.3.1 Uvete dostupné reprezentativní údaje o hodnotách emisních limit pro jednotlivé kategorie inností podle pílohy. 1 a pípadn rovnž nejlepší dostupné techniky, z nichž jsou tyto

Více

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID ESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT Brno, Okružní 31, PS 638 00 IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID Ing. Jindich Pošvá Brno, 2003 1. ÚVOD Zásadní význam pro realizaci právní úpravy metrologie v R bude

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

SIMULACE PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

SIMULACE PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Simulace budov a techniky prostředí 2008 5. konference IBPSA-CZ Brno, 6. a 7. 11. 2008 SIMULACE PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Vladimír Zmrhal, Miloš Lain, František Drkal Ústav techniky prostředí,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Školící stedisko Sonneborn

Školící stedisko Sonneborn Školící stedisko Sonneborn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Architekt: Ostermann, Hamburk Nedaleko msta Gotha v Thüringenu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY NA OSTROHU 2409/24, PRAHA 6 - DEJVICE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY NA OSTROHU 2409/24, PRAHA 6 - DEJVICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY evidenční číslo 22749.0 zpracovaný na rodinný dům NA OSTROHU 2409/24, PRAHA 6 - DEJVICE ke dni 7.10.2016 Zpracovatel průkazu: Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY + BYTOVÝ DŮM J. GAGARINA 1914 a 1915, 288 02 NYMBURK PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SEZNAM PŘÍLOH: Protokol k průkazu energetické náročnosti pro objekt č.p. 1914 a 1915 Průkaz energetické náročnosti

Více

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb Vzorový dokument pro zpracování základního posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely Diplomové práce ve formě projektové dokumentace stavby zpracovávané na Ústavu pozemního stavitelství, FAST,

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Teoretické základy vakuové techniky

Teoretické základy vakuové techniky Vakuová technika Teoretické základy vakuové techniky tlak plynu tepeln! pohyb molekul st"ední volná dráha molekul proud#ní plynu vakuová vodivost $erpání plyn% ze systém% S klesajícím tlakem se chování

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Otopné soustavy. Otopné plochy

Otopné soustavy. Otopné plochy Pednáška 3 Otopné soustavy Otopné plochy Otopné soustavy Otopné soustavy otevené s pirozeným obhem vody Obvykle ve stávajících starších objektech. Soustava s pirozeným obhem pracuje na principu rozdílné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYŠKOVICKÁ 688/3, PRAHA 8 ĎÁBLICE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYŠKOVICKÁ 688/3, PRAHA 8 ĎÁBLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY evidenční číslo 3060.0 zpracovaný na rodinný dům BYŠKOVICKÁ 688/3, PRAHA 8 ĎÁBLICE ke dni 23.6.2016 Zpracovatel průkazu: Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Veejnoprávní instituce

Veejnoprávní instituce Nmecký institut stavební techniky Veejnoprávní instituce DIBt len EOTA Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Nmecko Tel. +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnný

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

VYSOKOPEVNOSTNÍ BETONY S PÍMSMI TEPELN UPRAVENÝCH KAOLÍN

VYSOKOPEVNOSTNÍ BETONY S PÍMSMI TEPELN UPRAVENÝCH KAOLÍN VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Studentská vdecká odborná innost školní rok 2005-2006 VYSOKOPEVNOSTNÍ BETONY S PÍMSMI TEPELN UPRAVENÝCH KAOLÍN Pedkládá student : Jan Hurta Odborný garant

Více

Vtrání a režim používání oken

Vtrání a režim používání oken Vtrání a režim používání oken Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotídní výrobek, vyrobený z polotvar a konstrukních prvk, odpovídajících mezinárodn uznávaným znakám jakosti. Pesto, že se z hlediska funkce

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

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

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL TO CALCULATE THE STABLE CLIMATE BY TERUNA SOFTWARE. Olga Navrátilová, Zdeněk Tesař, Aleš Rubina

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL TO CALCULATE THE STABLE CLIMATE BY TERUNA SOFTWARE. Olga Navrátilová, Zdeněk Tesař, Aleš Rubina THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL TO CALCULATE THE STABLE CLIMATE BY TERUNA SOFTWARE Olga Navrátilová, Zdeněk Tesař, Aleš Rubina Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŽIŽKOVA 1020/23, BENEŠOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŽIŽKOVA 1020/23, BENEŠOV PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY evidenční číslo 42511.0 zpracovaný na bytový dům ŽIŽKOVA 1020/23, BENEŠOV ke dni 20.12.2016 Zpracovatel průkazu: Ing. Josef Brzický, energetický specialista č. oprávnění

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Environmentální fyzika

Environmentální fyzika Environmentální fyzika Renata Holubová Olomoucký fyzikální kaleidoskop 2005 ! " # Environmentální fyzika -globálními problémy lidstva, tedy hlavn jejich fyzikální podstatou a možnostmi jejich technického

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

SPECIFIKACE TERMOIZOLA NÍ ST RKY TK -THERM

SPECIFIKACE TERMOIZOLA NÍ ST RKY TK -THERM SPECIFIKACE TERMOIZOLANÍ STRKY TK -THERM TK -THERM je díky svým vlastnostem a nameným hodnotám jedineným a unikátním produktem ve své tíd nejen na eském trhu. Je vyrábn pouze z vysoce kvalitních surovin

Více

RADIÁLNÍ VYPÍNÁNÍ ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast

RADIÁLNÍ VYPÍNÁNÍ ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast Cviení. Jméno/skupina Speciální technologie tváení ZADÁNÍ: Vypoítejte energosilové parametry vyskytující se pi tváení souásti metodami radiálního vypínání. Pro tváení souásti byl použit elastický nástroj

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Šíření tepla. Obecnéprincipy Šíření tepla Obecnéprincipy Šíření tepla Obecně: Šíření tepla je výměna tepelné energie v tělese nebo mezi tělesy, která nastává při rozdílu teplot. Těleso s vyšší teplotou má větší tepelnou energii. Šíření

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více