VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
|
|
- Tomáš Blažek
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES VZDUCHOTECHNIKA OBECNÍHO ÚŘADU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Jan Adamec Ing. PETR HORÁK, Ph.D. BRNO 2012
2
3
4 Abstrakt Cílem projektu je navrhnout vzduchotechnická zařízení tak, aby bylo dosaženo optimálního vnitřního mikroklimatu daného objektu. Navržený systém teplovzdušného vytápění a klimatizace je rovnotlaký. Systém je doplněn návrhem cirkulačních jednotek Fan Coil. Klíčová slova vzduchotechnika, klimatizace, teplovzdušné vytápění, jednotka Fan Coil Abstract The project objective is to propose air conditioning equipment to achieve optimum internal microclimate of the object. The proposed system of warm-air heating and air conditioning is equal-pressure. The system is complemented by a proposal circulating fan coil units. Keywords Ventilation system, air conditioning, warm-air heating system, Fan Coil unit
5 Bibliografická citace VŠKP ADAMEC, Jan. Vzduchotechnika obecního úřadu. Brno, s., 12 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ing. Petr Horák, Ph.D..
6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně, a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje. V Brně dne podpis autora
7 Poděkování: Poděkování patří vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Petru Horákovi, Ph.D. za pomoc, ochotu a cenné rady a připomínky, které mi poskytl při zpracovávání této práce.
8 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně, a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje. V Brně dne podpis autora
9 OBSAH: Úvod...3 A. TEORETICKÁ ČÁST DISTRIBUČNÍ PRVKY VE VZDUCHOTECHNICE...4 Úvod...5 Základní pojmy...5 Návrh distribučních prvků...6 Základní typy distribučních prvků...7 Obdélníková vyústka...7 Štěrbinová vyústka...8 Velkoplošná vyústka...9 Vířivé vyústky...10 Anemostat...11 Velkoobjemové vyústky...11 Talířový ventil...12 Dýzy...13 Dralová vyúsť...13 Textilní vzduchovody s integrovanými štěrbinami...14 Čisté nástavce...14 Odlučovač tuku...15 Podlahové mřížky...16 Odvod vzduchu...16 Volba vhodné vyústky...16 B. VÝPOČTOVÁ ČÁST B.1 ANALÝZA OBJEKTU...18 B.2 TEPELNÉ BILANCE OBJEKTU...19 B.2.1 Součinitelé prostupu tepla...19 B.2.2 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT...22 B VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE...48 B.3 PRŮTOKY VZDUCHU...70 B.3.1 VÝPOČET POTŘEBY VZDUCHU PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI...70 B.4 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ...71 B Dimenzování potrubí pro 1.NP...71 B Dimenzování potrubí pro 2.NP...72 B Návrh distribučních prvků pro 1.NP...73 B Návrh distribučních prvků pro 2.NP...75 B Návrh ohebného připojovacího potrubí pro 1.NP...77 B Návrh ohebného připojovacího potrubí pro 2.NP...78 B Návrh větracích mřížek pro 1.NP...79 B Návrh větracích mřížek pro 2.NP...81 B.5 NÁVRH VZT JEDNOTEK...83 B Návrh VZT jednotky pro 1.NP...83 B Návrh VZT jednotky pro 2.NP...89 B H-X diagram zimní období...95 B H-X diagram letní období...96 B.6 ÚTLUM HLUKU...97 B.6.1 Útlum hluku pro 1.NP...97 B.6.2 Útlum hluku pro 2.NP...99 B.7 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
10 B.7.1 Tepelná izolace potrubí pro letní období B.7.2 Tepelná izolace potrubí pro zimní období B.8 NÁVRH VZDUCHOVÉ CLONY B.9 STUDIE CHLAZENÍ A ENERGIE B.9.1 Výpočet tepelné ztráty větráním a úspora rekuperací B.9.2 Topné a chladící výkony zařízení B.9.3 Návrh Fan Coil jednotek C. PROJEKT C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam použité literatury a zdrojů Seznam použitých zkratek a symbolů Seznam příloh
11 Úvod Cílem této bakalářské práce je návrh a řešení systému vzduchotechniky teplovzdušné vytápění a klimatizace v občanské budově Obecním úřadě pro 1. a 2. nadzemní podlaží. Hlavním požadavkem je dosáhnout tepelné pohody prostředí, to je stav, kdy člověk nepociťuje ani chlad, ani teplo. Takového stavu dosáhneme vhodným návrhem prvků a systémů, tak aby v pobytové oblasti bylo dosaženo jak teplotní a akustické pohody, tak i vhodné rychlosti proudu vzduchu. Návrh je proveden v souladu s platnými normami, právními předpisy a obecnými hygienickými požadavky. 3
12 A. TEORETICKÁ ČÁST DISTRIBUČNÍ PRVKY VE VZDUCHOTECHNICE 4
13 Úvod Předmětem této odborné rešerše je výčet a popis různých prvků, zajišťujících požadovanou distribuci vzduchu v místnostech. Hlavními aspekty návrhu je umístění distribučního prvku v dané místnosti, požadovaný objemový průtok vzduchu, charakter proudění a estetické zakrytí otvoru. Při zvážení všech těchto a i dalších ovlivňujících parametrů je možný výběr z širokého spektra různých distribučních komponentů vzduchotechnických systémů. Základní pojmy Dosah proudu Vzdálenost pomyslné roviny od čela dané vyústky, ve které rychlost proudění pod požadovanou hodnotu (obvykle 0,5 m/s). Obraz proudění Vyjadřuje idealizovaný charakter proudění vzduchu v místnosti v závislosti na přívodu a odvodu vzduchu. Obr.1 Obrazy proudění ve větraných a klimatizovaných místnostech a), b), c) směšovací větrání, d), e) pístové větrání, f) zaplavovací větrání [1] 5
14 Primární a sekundární proud Primární proud je tvořen především přiváděným proudem vzduchu a částečně i vzduchem z místnosti, který je tím přiváděným vzduchem strháván. Druhotné proudění vzduchu v místnosti tvoří již sekundární proudy. Způsoby distribuce vzduchu Směšovací způsob dochází k míšení přiváděného a vnitřního vzduchu. Znečištěný vzduch se ředí přiváděným vzduchem nebo zpětnými proudy. Zaplavování (zdrojové větrání) vzduch se do místnost přivádí malou rychlostí (max. 0,5 m/s) zpravidla velkoplošnou vyústí (viz níže). Vytěsňování přiváděný vzduch vytlačuje pístovým způsobem znečištěný vzduch. Vzduchové sprchy jsou určeny k ochraně prostředí, např. před sálavými účinky tepla. Vzduchové oázy lze ji vytvořit místním přívodem vzduchu na dané místo (pracoviště). Vzduchové clony brání nežádoucímu pronikání vzduchu nechráněnými otvory (vstupní dveře veřejných budov), zabraňují vniku chladnější vzduchu dovnitř objektu. Návrh distribučních prvků Cílem návrhu je zajistit optimální proudění vzduchu v pobytové oblasti, které vyhovuje hygienickým, fyzikálním, ekonomickým, estetickým požadavkům řešené místnosti resp. objektu. Tato problematika lze řešit těmito způsoby: - Teoretické metody řešení výchozí je řešení dle mechaniky kontinua (spojitého prostředí). - Modelování experimentální metoda, velmi přesné ovšem na úkor vyšší časové náročnosti, pomocí simulačních softwarů. - Praktické běžně používáno v praxi, zjednodušený návrh dle projekčních předpokladů a zásad. - Výpočetní software programy pro návrh. 6
15 Postup návrhu: - Vstupní údaje pro návrh: průtok přívodního (resp. odvodního vzduchu), teplota vzduchu, geometrie místnosti, estetické požadavky, akustická hlediska, volba obrazu proudění vzduchu a specifika zvoleného prvku z podkladů výrobce. - Předběžný návrh zahrnuje zvolení počtu prvků, jejich situování a rozteč. - Posouzení návrhu zda splňuje všechny požadavky průtok, max. rychlost proudění vzduchu v pobytové oblasti (0,25 m/s), max. přípustná hladina hluku. Základní typy distribučních prvků Obdélníková vyústka Tento prvek bývá přímo osazen do vzduchotechnického potrubí, stavebních konstrukcí, podhledů apod. Je tvořen obdélníkovým rámem, který je tvarově uzpůsoben k osazení na potrubí. V rámu je upevněna jedna nebo dvě řady otočných listů jednořadá a dvouřadá vyústka. Přední řada listů je svislá, listy jsou rovnoběžně s kratším rozměrem rámu a druhá řada je vodorovně. Regulace vyústky může být tvořena několika způsoby protiběžnými listy, náběhovými listy, pevná a posuvná regulační lišta souběžná s rámem vyústky. Použití: pro klimatizační, větrací a vytápěcí vzduchotechnické systémy, vhodné pro přívod i odvod vzduchu. Obr.2 Obdélníkové vyústky na kruhové potrubí [2] Obr.3 Obdélníkové vyústky [3] 7
16 Štěrbinová vyústka Vzduchu je prostoru distribuován přes malé větrací otvory štěrbiny, většinou v lamelové desce. Mohou být osazeny přímo na potrubí, nebo na komoru a až ta je připojena na vzduchotechnické potrubí. Existuje mnoho typů stropní, podstropní, panelové atd. V čelní desce bývají osazeny otočné lamely, které se dají nastavit pro optimální směr proudění vzduchu. Použití: jsou vhodné k přívodu vzduchu do klimatizovaných prostor, předností je možnost nastavení potřebného množství a směru proudění vzduchu. Lze je různě kombinovat souvislé pásy přívodu vzduchu. Typy: - štěrbinové vyústky - kombinované štěrbinové vyústky - integrované štěrbinové vyústky - potrubní štěrbinové vyústky - komfortní štěrbinové vyústky Obr.4 Šikmé střídavé proudění [4] Obr.5 Horizontální proudění jedním směrem [5] 8
17 Obr.6 Štěrbinová vyústka [6] Velkoplošná vyústka Vzduch je tímto prvkem přiváděn do místnosti v blízkosti podlahy s malými turbulencemi a nízkou výtokovou rychlostí. Přiváděný vzduch má vyšší hustotu, než vzduch v místnosti, proto je situován u podlahy zóna čerstvého vzduchu. Vzduch je ale díky vnitřním zdrojům tepla neustále nucen proudit nahoru přes pobytovou zónu. Použití: vhodné k přívodu vzduchu do průmyslových hal, laboratoří, velkoprostorových kanceláří. Obr.7 Příklad použití velkoplošných vyústek, obraz proudění vzduchu [7] Obr.8 Velkoplošná vyústka (1 děrovaný plech, 32% volné plochy, 2 rozdělovací mechanismus, 3 bezpřírubový spoj, 4 horní krycí plech) [8] 9
18 Vířivé vyústky Základní rozdělení tohoto prvku závisí na lamelách nastavitelné, pevné nebo s termostatickým ovládáním. Vyústka zajišťuje intenzivní promíchávání vzduchu, tvar proudění se dá upravit nastavitelnými lamelami. U vyústky s termostatickým ovládáním se mění směr proudění vzduchu (horizontální nebo vertikální) na základě teploty přiváděného vzduchu bez použití další energie. Použití: vhodné pro přívod jak studeného, tak teplého vzduchu do místností s výškou do 4 m. Typy: - vířivá vyústka s pevnými lamelami - vířivá vyústka s termostatickým ovládáním - vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Obr.9 Šikmé nastavení lamel (vnější víření), šikmé nastavení lamel (vnitřní víření) a nastavení vertikálního proudění [9] Obr.10 Vířivá vyústka s termostatickým ovládáním [10] Obr.11 Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami [11] 10 Obr.12 Vířivá vyústka s pevnými lamelami [12]
19 Anemostat Výtokové plochy anemostatu jsou tvořeny pevnými nebo ručně nastavitelnými profilovými lamelami. Lamelami jsou dány 4 pevné směry pro proudění vzduchu. Součástí anemostatu je přívodní komora čtvercového nebo kruhového tvaru, do kterého je možné osadit regulační klapku. Použití: vhodné pro přívod i odvod vzduchu v prostorech s výškou od 2,5 do 4 m. Typy: - difúzní anemostat - vířivý anemostat Obr.13 Difúzní anemostat [13] Velkoobjemové vyústky Přívodní distribuční prvek pro větší prostory (průmyslové objekty, montážní haly apod.). Přiváděný vzduch proudí shora směrem dolů, výfuková výška se pohybuje od 3 do 10 m. Je možné nastavit vyústku 4 usměrňovací klapky - na měnící se pracovní podmínky (zimní, letní provoz) nebo automaticky servomotorem. Přívod teplého vzduchu je směrován vertikálně, přívod studeného vzduchu horizontálně. Použití: přívod vzduchu od 300 m 3 /h až m 3 /h, vhodné do místností s velkou světlou výškou. Typy: - velkoobjemová vyústka bez ovládání - velkoobjemová vyústka s ručním ovládáním - velkoobjemová vyústka s termostatickým ovládáním 11
20 Obr.14 Velkoobjemová vyústka s termostatickým ovládáním [14] Obr.15 Velkoobjemová vyústka [15] Talířový ventil Univerzální distribuční prvek pro malé průtoky 10 až 500 m 3 /h vhodný do domácností, veřejných budov (kanceláře atd.). Vyrábějí se plastové a kovové. Regulace se provádí šroubováním ventilu. Použití: vhodné pro přívod i odvod vzduchu, pro malé průtoky. Typy: - plastový talířový ventil - elektricky ovládaný talířový ventil - protipožární talířový ventil - kovový talířový ventil Obr.16 Přívodní kovový talířový ventil [16] Obr.17 Odvodní kovový talířový ventil [17] 12
21 Dýzy Distribuční prvky s dalekým dosahem proudu vzduchu. Určena pro umístění do stěny nebo do stropu. Průtok jedné dýzy od 10 až 3000 m 3 /h. Mají vysokou výstupní rychlost proudu vzduchu. Existují i přívodní vyústky se stavitelnými dýzami max. 3 řady po 10 dýzách. Vyrábějí se kovové i plastové. Délka proudu až 30 m. Použití: vhodné pro distribuce vzduchu ve velkých halách, divadlech, kinosálech, koncertních sálech apod. Typy: - pevná dýza s dalekým dosahem proudu vzduchu - přívodní vyústka se stavitelnými dýzami - přírodní naklápěcí difuzor se stavitelnými lamelami s velkým dosahem proudu vzduchu Obr.18 Vyústka se stavitelnými dýzami [18] Obr.19 Dýza s dalekým dosahem proudu vzduchu [19] Dralová vyúsť Přívodní distribuční element. Umožňují rychlé změny teplot v pobytové oblasti. Lze je použít pro chlazení i ohřev daných prostor. Rychlost proudu vzduchu v oblasti pobytu dosahuje rychlosti 0,15 až 0,3 m/s. Výška prostoru pro montáž je od 3 do 12 m. Směr výfuku vzduchu lze volit změnou úhlu lopatek. Průtok od 50 až 4500 m 3 /h. Optimální teplotní diference přiváděného vzduchu je v rozsahu -10 C až +15 C. 13
22 Obr. 20 Dralová vyústka se stavitelnými lopatkami pro vysoké prostory [20] Obr. 21 Stropní dralová vyústka s pevnými lopatkami [21] Textilní vzduchovody s integrovanými štěrbinami Vhodné pro použití v prostorech, kde je nutný přívod čistého čerstvého vzduchu.lze použít i jako provizorní přívod vzduchu na stavbách. Výhodou je nižší cena (cca 50% oproti klasickému plechovému potrubí), snadná údržba (praní). Použití: potravinářský průmysl, klimatizované sklady potravin a jiné hygienicky hlídané prostory. Obr. 22 Textilní vzduchovody v čistých prostorech [22] Obr. 23 Textilní vzduchovody v čistých prostorech [23] Čisté nástavce Používá se jako koncový element pro přívod vzduchu do prostorů s kontrolovanou čistotou vzduchu. Většinou se skládá ze vzduchotěsné krabice, filtru a čelní desky. Montáž se provádí do stropů, podhledů. Použití: nemocniční prostory, laboratoře, farmaceutický, zdravotnický, potravinářský a elektrotechnický průmysl. 14
23 Obr. 24 Koncový prvek čistý nástavec [24] Obr. 25 Koncový prvek čistý nástavec konstrukční provedení: 1 krabice, 2 filtrační vložka, 3 - čelní deska, 4 sonda na měření těsnosti upevnění filtrační vložky, 5 sonda na měření tlakové ztráty [25] Odlučovač tuku Má obdélníkový rám, do kterého je vložen vhodně upevněna vestavba z tvarovaných listů. Za tímto rámem je umístěn filtr, který zachycuje frakce mastných aerosolů z odváděného vzduchu. Ve spodní části vertikálního provedení je žlábek, sloužící k zachycení a odvodu odloučených mastných nečistot, u horizontálního provedení je dole umístěna miska. Použití: zejména kuchyně. Obr. 26 Odlučovač tuku [26] 15
24 Podlahové mřížky Tyto prvky slouží k přívodu i odvodu vzduchu, tam, kde je rozvod vzduchu veden v podlahové konstrukci. Ideální prostředí se pohybuje od 0 C do 70 C. Nosnost mřížek nedosahuje nosnosti podlahy. Použití: kinosály, divadla. Obr.27 Skladba konstrukce podlahové mřížky [27] Obr.28 Podlahová mřížka [28] Odvod vzduchu Odvod musí být umístěn tak, aby nedocházelo ke zkratu s přiváděným vzduchem. Obecně lze v odvodním prvku udržovat vyšší rychlost proudění (cca 2,5 m/s) než-li v přívodním. Z toho plyne, že v tomto případě je odvodní vyústka menších rozměrů. Volba vhodné vyústky Nelze stanovit žádná pravidla pro návrh distribučních prvků, vždy je třeba zvážit všechny faktory posuzovaného prostoru a na základě dostupných údajů (tvar místnosti a její uspořádání, objemový průtok a teplota přiváděného vzduchu, typ vyústky a její umístění, počet vyústí a jejich rozteče) zvolit vždy co nejvhodnější koncový element. Hlavní zásady návrhu distribučních prvků: - zajistit přívod vzduchu tak, abych nedocházelo ke vzniku průvanu - zajistit odvod vzduchu s maximální koncentrací škodlivin - dodržet přípustnou hladinu akustického tlaku. 16
25 B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 17
26 B.1 ANALÝZA OBJEKTU Jedná se o částečně podsklepený objekt se 2 nadzemními podlažími. V něm je řešeno 1. a 2.NP. Vytápěním 1.PP se tato práce nezabývá, řeší profese ÚT. Objekt je rozdělen na zóny pro přívod, přefuk a odvod vzduchu (viz Přílohy). Byl zvolen kaskádový systém distribuce vzduchu, kdy je vzduch přiváděn do pobytových místností (kanceláře, zasedací místnost aj.), poté proudí přefukem přes chodby a schodiště do hygienických prostor, odkud je odváděn. V každém podlaží je umístěna podstropní vzduchotechnická jednotka, která je navržená pro nucené větrání, teplovzdušné vytápění a klimatizaci. V každém patře jsou ještě umístěny cirkulační jednotky Fan-Coil, pro pokrytí všech tepelných ztrát (resp. tepelné zátěže) daného objektu. 18
27 B.2 TEPELNÉ BILANCE OBJEKTU B.2.1 Součinitelé prostupu tepla Konstrukce A - Stropní konstrukce nad 2.NP Součinitel Tloušťka Materiál měrné materiálu tep.vodivosti Tepelný odpor materiálu d (m) λ (W.m -1. K -1 ) R (m 2.K.W -1 ) Popis Difúzní fólie 0,001 0,36 0,0028 Klöber Permo Classic Tepelná izolace 0,24 0,041 5,8537 ROCKWOOL, DACHROCK Parozábrana 0,001 0,36 0,0028 Jutafol N 110 Stropní konstrukce Sádrokartonový podhled 0,29 0,862 0,3364 JISTROP 0,02 0,2 0,1000 Knauf R si =0,10 m 2.K.W -1 U= 0,155 W.m -2.K -1 R se =0,04 m 2.K.W -1 Konstrukce C - Strop mezi 1.PP a 1.NP Materiál Tloušťka materiálu Součinitel měrné tep.vodivosti Tepelný odpor materiálu d (m) λ (W.m -1. K -1 ) R (m 2.K.W -1 ) Popis Zátěžový koberec 0,005 0,28 0,0179 Objekta 79 Cetris desky 0,024 0,251 0,0956 2x12 mm Tepelná izolace 0,08 0,039 2,0513 ROCKWOOL, STEPROCK HD Stropní k-ce 0,27 0,862 0,3132 JISTROP Štuková omítka 0,02 0,2 0,1 SUPERTHERM R si =0,17 m 2.K.W -1 U= 0,343 W.m -2.K -1 R se =0,17 m 2.K.W -1 Konstrukce D' - Obvodová stěna Materiál Tloušťka materiálu Součinitel měrné tep.vodivosti Tepelný odpor materiálu d (m) λ (W.m -1. K -1 ) R (m 2.K.W -1 ) Popis Štuková omítka 0,02 0,2 0,1000 SUPERTHERM Stěna 0,44 0,1 4,4000 SUPERTHERM 44-K STI SB Fasádní omítka 0,02 0,13 0,1538 SUPERTHERM TO R si =0,13 m 2.K.W -1 U= 0,2073 W.m -2.K -1 R se =0,04 m 2.K.W -1 19
28 Konstrukce E - Podlaha nad zeminou Materiál Tloušťka materiálu Součinitel měrné tep.vodivosti Tepelný odpor materiálu d (m) λ (W.m -1. K -1 ) R (m 2.K.W -1 ) Popis Keramická dlažba 0,005 1,0100 0,00495 RAKO-Memphis 95S Tmel 0,005 0,2200 0,02273 Mapei - Keralastic Cetris desky 0,024 0,2510 0, x12mm Tepelná izolace 0,1 0,037 2,7027 Betonová mazanina ROCKWOOL, STEPROCK ND 0,05 1,23 0,04065 Betonárna Hydroizolace 0,005 0,2100 0,02381 ELASTOCENE Podkladní beton 0,15 1,3600 0,1103 Betonárna R si =0,13 m 2.K.W -1 U= 0,319 W.m -2.K -1 R se =0 m 2.K.W -1 Konstrukce F - Schodiště nad suterénem Materiál Tloušťka materiálu Součinitel měrné tep.vodivosti Tepelný odpor materiálu d (m) λ (W.m -1. K -1 ) R (m 2.K.W -1 ) Popis Keramická dlažba 0,005 1,01 0,0050 RAKO-Memphis 95S Tmel 0,005 0,22 0,0227 Mapei - Keralastic Betonové schodiště 0,1 1,43 0,0699 Schody DNA - CZ Tepelná izolace 0,06 0,037 1,6216 EPS Polystyren Štuková omítka 0,006 0,2 0,03 Supertherm R si =0,17 m 2.K.W -1 U= 0,479 W.m -2.K -1 R se =0,17 m 2.K.W -1 Konstrukce D" - Obvodová stěna Materiál Tloušťka materiálu Součinitel měrné tep.vodivosti Tepelný odpor materiálu d (m) λ (W.m -1. K -1 ) R (m 2.K.W -1 ) Popis Štuková omítka 0,02 0,2 0,100 SUPERTHERM Stěna 0,3 0,1 3,000 SUPERTHERM 44-K STI SB Fasádní omítka 0,02 0,13 0,154 SUPERTHERM TO R si =0,13 m 2.K.W -1 U= 0,2921 W.m -2.K -1 R se =0,04 m 2.K.W -1 20
29 Konstrukce D" - Vnitřní stěna Materiál Tloušťka materiálu Součinitel měrné tep.vodivosti Tepelný odpor materiálu d (m) λ (W.m -1. K -1 ) R (m 2.K.W -1 ) Popis Štuková omítka 0,02 0,2 0,100 SUPERTHERM Stěna 0,125 0,1 1,250 SUPERTHERM 44-K STI SB Štuková omítka 0,02 0,2 0,100 SUPERTHERM R si =0,17 m 2.K.W -1 U= 0,5587 W.m -2.K -1 R se =0,17 m 2.K.W -1 21
30 B.2.2 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT Výpočet tepelných ztrát pro 1.PP řešeného objektu Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.001 Tepelné ztráty zeminou Č.k. Popis A k U equiv,k A k.u equiv f g1 f g2 G w f g1.f g2.g w PO01 Podlaha na terénu 51,94 0,16 8,3104 1,45 0,44 1 0,638 SO2 Stěna k zemině 31,5 0,2 6,3 1,45 0,44 1 0,638 Celková měrná tepelná ztráta zeminou H t,ig =( k A k.u equiv,k ).f g1.f g2.g w (W/K) 9,3214 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 9,3214 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,321 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 279,643 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.001 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 97, ,5 20,4687 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 2 0, ,959 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 208,781 22
31 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.002 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k OZ1 Okno 5,25 1,2 0,05 1,25 1 6,5625 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 6,5625 Tepelné ztráty zeminou Č.k. Popis A k U equiv,k A k.u equiv f g1 f g2 G w f g1.f g2.g w PO01 Podlaha na terénu 31 0,16 4,96 1,45 0,44 1 0,638 SO2 Stěna k zemině 44,625 0,2 8,925 1,45 0,44 1 0,638 Celková měrná tepelná ztráta zeminou H t,ig =( k A k.u equiv,k ).f g1.f g2.g w (W/K) 8,8586 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 15,4211 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,421 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 462,634 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.002 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 85, ,5 18,0306 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 3 0, ,130 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 183,912 23
32 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.003 Tepelné ztráty zeminou Č.k. Popis A k U equiv,k A k.u equiv f g1 f g2 G w f g1.f g2.g w PO01 Podlaha na terénu 9,72 0,16 1,5552 1,45 0,44 1 0,638 SO2 Stěna k zemině 8,7 0,2 1,74 1,45 0,44 1 0,638 Celková měrná tepelná ztráta zeminou H t,ig =( k A k.u equiv,k ).f g1.f g2.g w (W/K) 2,1023 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 2,1023 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,102 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 63,070 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.003 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 10, ,5 1,449 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 0 0, ,493 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 14,780 24
33 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.004 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k OZ1 Okno 1,5 1,2 0,05 1,25 1 1,875 GV1 Garážová vrata 14,56 1,5 0,05 1, ,136 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 47,011 Tepelné ztráty zeminou Č.k. Popis A k U equiv,k A k.u equiv f g1 f g2 G w f g1.f g2.g w PO01 Podlaha na terénu 34,48 0,16 5,5168 1,45 0,44 1 0,638 SO2 Stěna k zemině 19,31 0,2 3,862 1,45 0,44 1 0,638 Celková měrná tepelná ztráta zeminou H t,ig =( k A k.u equiv,k ).f g1.f g2.g w (W/K) 5,9837 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 52,9947 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,995 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 1589,84 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.004 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 95, ,5 19,9857 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 2 0, ,795 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 203,854 25
34 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.005 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k OZ1 Okno 1,25 1,2 0,05 1,25 1 1,5625 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 1,5625 Tepelné ztráty zeminou Č.k. Popis A k U equiv,k A k.u equiv f g1 f g2 G w f g1.f g2.g w PO01 Podlaha na terénu 18,1 0,16 2,896 1,45 0,44 1 0,638 SO2 Stěna k zemině 22,3 0,2 4,46 1,45 0,44 1 0,638 Celková měrná tepelná ztráta zeminou H t,ig =( k A k.u equiv,k ).f g1.f g2.g w (W/K) 4,6931 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 6,2556 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,256 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 187,669 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.005 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 46, ,5 6,5184 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,216 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 66,488 26
35 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.006 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k OZ1 Okno 1,0 1,2 0,05 1,25 1 1,25 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 1,25 Tepelné ztráty zeminou Č.k. Popis A k U equiv,k A k.u equiv f g1 f g2 G w f g1.f g2.g w PO01 Podlaha na terénu 12,44 0,16 1,9904 1,45 0,44 1 0,638 SO2 Stěna k zemině 22,55 0,2 4,51 1,45 0,44 1 0,638 Celková měrná tepelná ztráta zeminou H t,ig =( k A k.u equiv,k ).f g1.f g2.g w (W/K) 4,1473 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 5,3973 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,397 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 161,918 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.006 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 34, ,5 4,8062 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,634 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 49,023 27
36 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.007 Tepelné ztráty zeminou Č.k. Popis A k U equiv,k A k.u equiv f g1 f g2 G w f g1.f g2.g w PO01 Podlaha na terénu 4,41 0,16 0,7056 1,45 0,44 1 0,638 SO2 Stěna k zemině 3,6 0,2 0,72 1,45 0,44 1 0,638 Celková měrná tepelná ztráta zeminou H t,ig =( k A k.u equiv,k ).f g1.f g2.g w (W/K) 0,9095 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 0,9095 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,910 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 27,286 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.007 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 12, ,5 1,7038 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,579 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 17,379 Celkové tepelné ztráty 1. podzemního podlaží 3516,276 W 28
37 Výpočet tepelných ztrát pro 1.NP řešeného objektu Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.101 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 9,18 0,2073 0,05 0, , DO1 Vstupní dveře 4,5 1,2 0,2 1,4 1 6,3 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 8, Tepelné ztráty zeminou Č.k. Popis A k U equiv,k A k.u equiv f g1 f g2 G w f g1.f g2.g w PO01 Podlaha na terénu 6,39 0,22 1,4058 1,45 0,44 1 0,638 Celková měrná tepelná ztráta zeminou H t,ig =( k A k.u equiv,k ).f g1.f g2.g w (W/K) 0,897 Celková měrná tepelná ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 9,559 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,559 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 334,562 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.101 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 19, ,5 2,667 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,907 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 31,737 29
38 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.102 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 15,874 0,2073 0,05 0, ,084 OZ1 Okno 8,82 1,2 0,2 1,4 1 12,348 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 16,432 Tepelné ztráty zeminou Č.k. Popis A k U equiv,k A k.u equiv f g1 f g2 G w f g1.f g2.g w PO01 Podlaha na terénu 6,29 0,22 1,3838 1,45 0,44 1 0,638 Celková měrná tepelná ztráta zeminou H t,ig =( k A k.u equiv,k ).f g1.f g2.g w (W/K) 0,883 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij PDL1 Podlaha nad suterén. 49,22 0,343 0,1429 2,41178 DN1 Dveře do suterénu 2,31 2,00 0,1429 0,66 SN1 Vnitřní stěna 9,82 1,40 0,1429 1,964 SN2 Stěna k výt. šachtě 15,1 6,00 0, ,943 DN2 Dveře do výtahu 2,4 2,00 0,1429 0,686 SCH1 Schodiště nad 1.PP 18,6894 0,48 0,1429 1,279 f i1=(θ int,i1-θ int,i2)/(θ int,i-θ e) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 19,944 Celková měrná tepelná ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 37,259 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,259 Návrhová ztráta prostupem θ t,i 1304,060 [W] Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.102 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 167, ,5 35,2233 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 2 0, ,976 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 419,157 30
39 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.103 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 18,417 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 1,6875 1,2 0,2 1,4 1 2,3625 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 7, Tepelné ztráty zeminou Č.k. Popis A k U equiv,k A k.u equiv f g1 f g2 G w f g1.f g2.g w PO01 Podlaha na terénu 7,62 0,22 1,6764 1,45 0,44 1 0,638 Celková měrná tepelná ztráta zeminou H t,ig =( k A k.u equiv,k ).f g1.f g2.g w (W/K) 1,070 Celková měrná tepelná ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 8,171 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,171 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 285,976 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.103 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 22, ,5 3,2004 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,088 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 38,085 31
40 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.104 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 10,15 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 3,375 1,2 0,2 1,4 1 4,725 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 7, Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij Podlaha nad PDL1 suterénem 10,59 0,343 0,1429 0,51891 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,519 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 7,337 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,337 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 256,781 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.104 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 31, ,5 4,3512 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,479 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 51,779 32
41 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.105 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 20,2125 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 5,25 1,2 0,1 1,3 1 6,825 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 12, Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij Podlaha nad PDL1 suterénem 13,23 0,343 0,1429 0,64827 SN3 Stěna k výt. šachtě 7,35 0,31 0,1429 0,3255 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,974 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 12,999 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,999 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 454,981 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.105 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 39, ,5 8,33343 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 2 0, ,833 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 99,168 33
42 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.106 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 10,475 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 3 1,2 0,2 1,4 1 4,2 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 6,895 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij Podlaha nad PDL1 suterénem 11,28 0,343 0,1429 0,55272 SN3 Stěna k sut. schod. 2,96 0,33 0,1429 0,1395 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,692 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 7,587 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,587 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 265,562 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.106 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 33, ,5 4,73564 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,610 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 56,354 34
43 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.107 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 20,8 0,2073 0,05 0, ,35184 OZ1 Okno 3 1,2 0,1 1,3 1 3,9 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 9,252 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij Podlaha nad PDL1 suterénem 11,38 0,343 0,1429 0,55762 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,558 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 9,809 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,809 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 343,331 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.107 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 34, ,5 4,77932 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,625 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 56,874 35
44 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.108 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 5,45 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 2,25 1,2 0,3 1,5 1 3,375 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 4,777 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij Podlaha nad PDL1 suterénem 5,005 0,343 0,1429 0, f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,245 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 5,023 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,023 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 175,789 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.108 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 14, ,5 2,079 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,707 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 24,740 36
45 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.109 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 7,9 0,2073 0,05 0, ,03267 OZ1 Okno 0,5 1,2 0,3 1,5 1 0,75 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 2,783 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij Podlaha nad PDL1 suterénem 17,11 0,343 0,1429 0,83839 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,838 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 3,621 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,621 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 126,737 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.109 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 51, ,5 7,1526 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,432 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 85,116 37
46 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.110 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 45,7035 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 0,5 1,2 0,1 1,3 1 0,65 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 12,410 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij Podlaha nad PDL1 suterénem 19,644 0,343 0,1429 0, f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,963 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 13,372 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,372 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 468,022 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.110 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 39, ,5 5,5944 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,902 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 66,573 38
47 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.111 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 18,056 0,2073 0,05 0, , Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 4,646 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij Podlaha nad PDL1 suterénem 4,84 0,343 0,1429 0,23716 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,237 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 4,883 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,883 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 170,904 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.110 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 10, ,5 1,4196 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 0 0, ,483 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 16,893 Celkové tepelné ztráty 1. nadzemního podlaží 5133,182 W 39
48 Výpočet tepelných ztrát pro 2.NP řešeného objektu Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.201 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 2,56 0,2073 0,05 0, , Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 0, Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij ST1 Strop nad 2.NP 44,13 0,155 0,1429 0,977 SN2 Stěna k výt. šachtě 6,56 6,00 0,1429 5,623 DN2 Dveře do výtahu 2,4 2,00 0,1429 0,686 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 7,286 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 7,944 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,944 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 278,055 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.201 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 177, ,5 37,17084 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 2 0, ,638 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 442,333 40
49 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.202 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 22,398 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 5,25 1,2 0,1 1,3 1 6,825 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 12,588 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij ST1 Strop nad 2.NP 44,13 0,155 0,1429 0,977 SN2 Stěna k výt. šachtě 6,88 6,00 0,1429 5,897 DN2 Dveře do výtahu 2,4 2,00 0,1429 0,686 Stěna k výt. SN3 šachtě 6,72 0,31 0,1429 0,298 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 7,560 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 20,148 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,148 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 705,181 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.202 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 75, ,5 15,8067 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 2 0, ,374 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 188,100 41
50 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.203 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 20,152 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 3 1,2 0,1 1,3 1 3,9 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 9,085 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij ST1 Strop nad 2.NP 14,275 0,155 0,1429 0,316 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,316 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 9,401 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,401 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 329,042 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.203 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 42, ,5 5,985 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,035 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 71,222 42
51 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.204 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 9,928 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 3 1,2 0,2 1,4 1 4,2 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 6,754 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij ST1 Strop nad 2.NP 19,78 0,155 0,1429 0,438 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,438 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 7,192 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,192 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 251,736 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.204 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 59, ,5 8,2866 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,817 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 98,611 43
52 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.205 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 31,228 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 10,5 1,2 0,1 1,3 1 13,65 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 21,685 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij ST1 Strop nad 2.NP 39,737 0,155 0,1429 0,880 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,880 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 22,565 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,565 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 789,770 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.205 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 119, ,5 25,0173 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 4 0, ,506 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 297,706 44
53 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.206 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 7,2888 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 0,5 1,2 0,3 1,5 1 0,75 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 2,625 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij ST1 Strop nad 2.NP 17,11 0,155 0,1429 0,379 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,379 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 3,004 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,004 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 105,150 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.206 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 51, ,5 7,1526 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,432 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 85,116 45
54 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.207 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 26,5016 0,2073 0,05 0, , OZ1 Okno 0,5 1,2 0,1 1,3 1 0,65 Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 7,469 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij ST1 Strop nad 2.NP 14,527 0,155 0,1429 0,322 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,322 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 7,791 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,791 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 272,669 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.207 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 39, ,5 5,5944 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,902 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 66,573 46
55 Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.208 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí Stavební konstrukce Č.k. Popis A k U k U U kc e k A k.u kc.e k SO1 Venkovní stěna 15,04 0,2073 0,05 0, , Celková měrná tepelní ztráta přímo do venkovního prostředí H t,ie = k A k.e kc.e k (W/K) 4,470 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na jinou teplotu Č.k. Popis A k U k f ij A k.u k.f ij ST1 Strop nad 2.NP 4,836 0,155 0,1429 0,107 f i1 =(θ int,i1 -θ int,i2 )/(θ int,i - θ e ) 0,1429 Celková měrná tepelná ztráta do prostorů vyt. na jinou teplotu H t,ij =( k A k.u k ).f ij (W/K) 0,107 Celková měrná tepelní ztráta prostupem H t,i =H t,ie +H t,iue +H t,ij +H t,ig 4,577 θ int,i θ e θ int,i - θ e H t,i ,577 Návrhová ztráta prostupem θ t,i [W] 160,191 Tepelná ztráta větráním - infiltrací obvodovým pláštěm pro místnost č.208 Objem místnosti Výpočtová venkovní teplota Výpočtová vnitřní teplota Intenzita výměny vzduchu Množství vzduchu infiltrací V i [m 3 ] θ e [ C] θ int,i [ C] n 50 (h -1 ) V inf,i [m 3 /h] 10, ,5 1,4196 Počet nechrán. otvorů Činitel zaclonění e Výškový korekční činitel ε θ int,i -θe Součinitel návrhové tep. ztráty H V,i 1 0, ,483 Návrhová tepelná ztráta infiltrací θ V,i [W] 16,893 Celkové tepelné ztráty 2. nadzemního podlaží 4158,346 W 47
56 B VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE Určení doby výpočtu tepelné zátěže Tepelné zisky okny Místnost č.101 čas Jižní fasáda I Dj =A v.i 0j ,5 1840,5 1957,5 1840,5 1507, Místnost č.102 čas Jihovýchodní fasáda I Djv =A v.i 0jv 4507, , , , ,7 1146,6 1031, ,96 Místnost č.103 čas Jihozápadní fasáda I Djz =A v.i 0jz , , ,25 737, , , ,75 565,3125 Místnost č.104 čas Západní fasáda I Dz =A v.i 0z , , , , ,375 Místnost č.105 čas Západní fasáda I Dz =A v.i 0z Severní fasáda I Ds =A v.i 0s 394, ,75 469, , , ,75 394, ,5 270 Místnost č.106 čas Jižní fasáda I Dj =A v.i 0j Místnost č.107 čas Jižní fasáda I Dj =A v.i 0j Místnost č.108 čas Východní fasáda I Dv =A v.i 0v 1136,25 875, ,25 312,75 292,5 263, ,5 Místnost č.109 čas Východní fasáda I Dv =A v.i 0v 252,5 194, ,5 69, , Místnost č.110 čas Severní fasáda I Ds =A v.i 0s 58, ,5 70,5 69, , SUMA
57 Místnost č.201 okno do schodišťové prostoru posouzeno v místnosti č.102 Místnost č.202 čas Západní fasáda I Dz =A v.i 0z 263,25 292,5 312,75 317, , , , ,25 Severní fasáda I Ds =A v.i 0s Místnost č.203 čas Západní fasáda I Dz =A v.i 0z Místnost č.204 čas Jižní fasáda I Dj =A v.i 0j Místnost č.205 čas Jižní fasáda I Dj =A v.i 0j Východní fasáda I Dv =A v.i 0v 2272,5 1750, ,5 625, , Místnost č.206 čas Východní fasáda I Dv =A v.i 0v 252,5 194, ,5 69, , Místnost č.207 čas Severní fasáda I Ds =A v.i 0s 58, ,5 70,5 69, , SUMA Výpočet tepelné zátěže se bude posuzovat pro 10.hod. 49
58 Výpočet tepelné zátěže pro jednotlivé místnosti - 1.NP Místnost č Zádveří Osluněná část okna (1 okno) γ= 180 c= 0,15 m l a = 1,68 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 1,93 m S OK = 4,5 m 2 α= 131 f,g= 0,16 m I O = 335 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,173 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá S OS = 3,485 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 472,205 W 472,20 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 27 W 27,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 499,20 W 9,124 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 29,6 C ψ= 13,9 h S= 11,08 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 0 W Q E = 0 W W.m -2.K - 1 S S = 0 m 2 c 1 = 0,8 P S = 20 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 0 W Produkce tepla od lidí Q l = 0 W 0 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 508,33 W Vodní zisky: Q l = M w = 0 g/h 0,0000 g/s Místnost č Hala 50
59 Osluněná část okna (1 okno) γ= 150 c= 0,15 m l a = 2,8 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 0,25 m S OK = 1,32 m 2 α= 131 f,g= 0,1 m I O = 506 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,000 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá S OS = 1,015 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 200,005 W 200,00 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 7,92 W 7,92 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 207,92 W 6,652 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 30,2 C ψ= 13,9 h S= 7,14 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 838,65 W Q E = 0 W W.m -2.K - 1 S S = 55,91 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 0 W Produkce tepla od lidí Q l = 272,8 W 4 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 1326,03 W Vodní zisky: Q l = M w = 428 g/h 0,1189 g/s 51
60 Místnost č Šatna uklízeček Osluněná část okna (1 okno) γ= 210 c= 0,15 m l a = 2,01 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 0,51 m S OK = 1,69 m 2 α= 131 f,g= 0,12 m I O = 130 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,772 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá S OS = 0,856 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 85,129 W 85,13 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 10,125 W 10,13 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 95,25 W 18,200 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 30,2 C ψ= 13,9 h S= 19,5355 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 838,65 W Q E = 0 W W.m -2.K - 1 S S = 55,91 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 0 W Produkce tepla od lidí Q l = 272,8 W 4 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 1224,90 W Vodní zisky: Q l = M w = 428 g/h 0,1189 g/s 52
61 Místnost č Matrika Osluněná část okna (1 okno) γ= 270 c= 0,15 m l a = 2,01 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 1,26 m S OK = 3,38 m 2 α= 131 f,g= 0,12 m I O = 130 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,000 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá S OS = 0,000 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 0,000 W 0,00 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 20,25 W 20,25 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 20,25 W 6,792 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 29,7 C ψ= 13,9 h S= 8,0706 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 0 W Q E = 280 W W.m -2.K - 1 S S = 0 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 350 W Produkce tepla od lidí Q l = 136,4 W 2 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 443,44 W Vodní zisky: Q l = M w = 214 g/h 0,0594 g/s 53
62 Místnost č Stavební úřad Osluněná část okna (1 okno) γ= 270 c= 0,15 m l a = 3,26 m Počet oken: 2 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 1,26 m S OK = 5,25 m 2 α= 131 f,g= 0,12 m I O = 130 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,000 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá S OS = 0,000 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 0,000 W 0,00 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 31,5 W 63,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 63,00 W 13,572 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 27,8 C ψ= 13,9 h S= 27,1906 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 0 W Q E = 280 W W.m -2.K - 1 S S = 0 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 350 W Produkce tepla od lidí Q l = 136,4 W 2 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 492,97 W Vodní zisky: Q l = M w = 214 g/h 0,0594 g/s 54
63 Místnost č Kulturní referent Osluněná část okna (1 okno) γ= 180 c= 0,15 m l a = 1,76 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 1,26 m S OK = 3 m 2 W.m -2.K - α= 131 f,g= 0,12 m I O = 335 W.m -2 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,173 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá S OS = 2,356 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 316,946 W 316,95 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 18 W 18,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 334,95 W 9,899 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 29,6 C ψ= 13,9 h S= 12,02 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 0 W Q E = 280 W W.m -2.K - 1 S S = 0 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 350 W Produkce tepla od lidí Q l = 136,4 W 2 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 761,24 W Vodní zisky: Q l = M w = 214 g/h 0,0594 g/s 55
64 Místnost č Správce sítě Osluněná část okna (1 okno) γ= 180 c= 0,15 m l a = 1,76 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 1,26 m S OK = 3 m 2 W.m -2.K - α= 131 f,g= 0,12 m I O = 335 W.m -2 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,173 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá S OS = 2,356 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 316,946 W 316,95 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 18 W 18,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 334,95 W 22,016 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 29,6 C ψ= 13,9 h S= 26,735 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 0 W Q E = 440 W W.m -2.K - 1 S S = 0 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 550 W Produkce tepla od lidí Q l = 68,2 W 1 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 865,16 W Vodní zisky: Q l = M w = 107 g/h 0,0297 g/s 56
65 Místnost č Technická místnost γ= 90 c= 0,15 m l a = 1,26 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 1,26 m S OK = 2,25 m 2 α= 131 f,g= 0,12 m I O = 389 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,130 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 1,724 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 268,175 W 268,18 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 13,5 W 13,50 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 281,68 W 5,541 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 29,7 C ψ= 13,9 h S= 6,585 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 0 W Q E = 160 W W.m -2.K - 1 S S = 0 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 200 W Produkce tepla od lidí Q l = 136,4 W 2 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 583,62 W Vodní zisky: Q l = M w = 214 g/h 0,0594 g/s 57
66 Místnost č WC ženy γ= 90 c= 0,15 m l a = 0,76 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 0,26 m S OK = 0,5 m 2 α= 131 f,g= 0,12 m I O = 389 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,130 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 0,285 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 51,305 W 51,31 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 3 W 3,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 54,31 W 7,734 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 29,7 C ψ= 13,9 h S= 9,19 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 135,45 W Q E = 0 W W.m -2.K - 1 S S = 9,03 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 0 W Produkce tepla od lidí Q l = 68,2 W 1 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 265,69 W Vodní zisky: Q l = M w = 107 g/h 0,0297 g/s 58
67 Místnost č WC muži γ= 0 c= 0,15 m l a = 0,76 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 0,26 m S OK = 0,5 m 2 α= 131 f,g= 0,12 m I O = 130 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,000 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 0,000 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 0,000 W 0,00 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 3 W 3,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 3,00 W 5,174 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 26,2 C ψ= 13,9 h S= 24,542 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 135,45 W Q E = 0 W W.m -2.K - 1 S S = 9,03 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 0 W Produkce tepla od lidí Q l = 68,2 W 1 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 211,82 W Vodní zisky: Q l = M w = 107 g/h 0,0297 g/s 59
68 Místnost č Úklidová místnost γ= 0 c= 0,15 m l a = 0,76 m Počet oken: 0 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 0,26 m S OK = 0 m 2 α= 131 f,g= 0,12 m I O = 130 W.m -2 U O = W.m -2.K I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,000 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 0,000 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 0,000 W 0,00 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 0 W 0,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 0,00 W 5,279 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 26,2 C ψ= 13,9 h S= 25,042 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 50,7 W Q E = 0 W W.m -2.K - 1 S S = 3,38 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 0 W Produkce tepla od lidí Q l = 68,2 W 1 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 124,18 W Vodní zisky: Q l = M w = 107 g/h 0,0297 g/s 60
69 Výpočet tepelné zátěže pro jednotlivé místnosti - 2.NP Místnost č Chodba γ= 150 c= 0,15 m l a = 2,68 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 2,18 m S OK = 7,5 m 2 α= 131 f,g= 0,16 m I O = 506 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,000 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 6,646 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 1247,125 W 1247,12 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 45 W 45,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 1292,12 W 14,468 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 30,2 C ψ= 13,9 h S= 15,53 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 346,65 W Q E = 0 W W.m -2.K - 1 S S = 23,11 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 0 W Produkce tepla od lidí Q l = 136,4 W 2 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 1789,64 W Vodní zisky: Q l = M w = 214 g/h 0,0594 g/s 61
70 Místnost č Sekretariát, účetní γ= 270 c= 0,15 m l a = 1,68 m Počet oken: 2 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 1,18 m S OK = 5,25 m 2 α= 131 f,g= 0,16 m I O = 130 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,000 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 0,000 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 0,000 W 0,00 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 31,5 W 63,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 63,00 W 18,838 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 29,6 C ψ= 13,9 h S= 22,875 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 265,6 W Q E = 560 W W.m -2.K - 1 S S = 13,28 m 2 c 1 = 0,8 P S = 20 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 700 W Produkce tepla od lidí Q l = 136,4 W 2 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 1043,84 W Vodní zisky: Q l = M w = 214 g/h 0,0594 g/s 62
71 Místnost č Starosta γ= 270 c= 0,15 m l a = 1,68 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 1,18 m S OK = 3 m 2 W.m -2.K - α= 131 f,g= 0,16 m I O = 130 W.m -2 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,000 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 0,000 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 0,000 W 0,00 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 18 W 18,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 18,00 W 16,536 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 29,7 C ψ= 13,9 h S= 19,65 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 170,8 W Q E = 280 W W.m -2.K - 1 S S = 8,54 m 2 c 1 = 0,8 P S = 20 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 350 W Produkce tepla od lidí Q l = 136,4 W 2 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 621,74 W Vodní zisky: Q l = M w = 214 g/h 0,0594 g/s 63
72 Místnost č Místostarosta γ= 180 c= 0,15 m l a = 1,68 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 1,18 m S OK = 3 m 2 W.m -2.K - α= 131 f,g= 0,16 m I O = 335 W.m -2 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,173 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 2,234 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 309,023 W 309,02 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 18 W 18,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 327,02 W 8,647 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 29,6 C ψ= 13,9 h S= 10,5 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 187 W Q E = 280 W W.m -2.K - 1 S S = 9,35 m 2 c 1 = 0,8 P S = 20 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 350 W Produkce tepla od lidí Q l = 68,2 W 1 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 870,87 W Vodní zisky: Q l = M w = 107 g/h 0,0297 g/s 64
73 Místnost č Zasedací místnost γ= 180 c= 0,15 m l a = 1,68 m Počet oken: 4 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 1,18 m S OK = 12 m 2 W.m -2.K - α= 131 f,g= 0,16 m I O = 362 W.m -2 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,173 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 2,234 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 821,960 W 3287,84 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 72 W 288,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 3575,84 W 117,385 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 30,2 C ψ= 13,9 h S= 126 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 187 W Q E = 1200 W W.m -2.K - 1 S S = 9,35 m 2 c 1 = 0,8 P S = 20 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 1500 W Produkce tepla od lidí Q l = 682 W 10 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 5762,23 W Vodní zisky: Q l = M w = 1070 g/h 0,2972 g/s 65
74 Místnost č WC ženy γ= 90 c= 0,15 m l a = 0,76 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 0,26 m S OK = 0,5 m 2 α= 131 f,g= 0,12 m I O = 389 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,130 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 0,285 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 51,305 W 51,31 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 3 W 3,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 54,31 W 7,734 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 29,7 C ψ= 13,9 h S= 9,19 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 135,45 W Q E = 0 W W.m -2.K - 1 S S = 9,03 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 0 W Produkce tepla od lidí Q l = 68,2 W 1 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 265,69 W Vodní zisky: Q l = M w = 107 g/h 0,0297 g/s 66
75 Místnost č WC muži γ= 0 c= 0,15 m l a = 0,76 m Počet oken: 1 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 0,26 m S OK = 0,5 m 2 α= 131 f,g= 0,12 m I O = 130 W.m -2 W.m -2.K - 1 U O = 1,2 I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,000 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 0,000 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 0,000 W 0,00 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 3 W 3,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 3,00 W 5,174 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 26,2 C ψ= 13,9 h S= 24,542 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 135,45 W Q E = 0 W W.m -2.K - 1 S S = 9,03 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 0 W Produkce tepla od lidí Q l = 68,2 W 1 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 211,82 W Vodní zisky: Q l = M w = 107 g/h 0,0297 g/s 67
76 Místnost č Úklidová místnost γ= 0 c= 0,15 m l a = 0,76 m Počet oken: 0 ks h= 44 d= 0,15 m l b = 0,26 m S OK = 0 m 2 α= 131 f,g= 0,12 m I O = 130 W.m -2 U O = W.m -2.K I O dif= 130 W.m -2 t i = 25 C e 1 = 0,000 m s= 0,42 t e = 30 C e 2 = 0,000 m reflexní fólie světlá Osluněná část okna (1 okno) S OS = 0,000 m 2 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q OR = 0,000 W 0,00 W Tepelné zisky oken konvekcí pro všechna okna Q OK = 0 W 0,00 W Celková tepelná zátěž okny Q O = Tepelná zátěž vnějších stěn Q S = 0,00 W 5,279 W pro všechna okna δ= 0,45 m U S = 0,2073 m= 0,1307 t rm = 26,2 C ψ= 13,9 h S= 25,042 m 2 t rψ = 24,8 C Tepelná produkce svítidel a přístrojů Q SV = 50,7 W Q E = 0 W W.m -2.K - 1 S S = 3,38 m 2 c 1 = 0,8 P S = 15 W.m -2 c 3 = 1 c 1,c 2 = 1 ΣP= 0 W Produkce tepla od lidí Q l = 68,2 W 1 osob(y) Celková tepelná zátěž místnosti ΣQ= 124,18 W Vodní zisky: Q l = M w = 107 g/h 0,0297 g/s 68
77 Tepelná zátěž střešní (resp. stropní) konstrukcí S s zastřešená plocha 222,67 m 2 U s součinitel prostupu tepla střechy 0,155 W/m 2.K Q s tepelná zátěž na m 2 Q s =U s.((t rm -t i )+m.(t rψ-t rm ))= 0,639 W/m 2 t rm prům. rovnocenná slun. tep. za 24 hod. 30,2 C t rψ rovnocenná slun. tep. o ψ hod dříve 29,1 C m součinitel zmenšení tep. kolísání m=(1+7,6d)/(2500 d )= 0, d tloušťka konstrukce 0,55 m ψ fázové posunutí tep. kmitů ψ=32d-0,5= 17,1 h Celková tepelná zátěž střechou pro 2.NP 142,2984 W Celková tepelná zátěž pro 2.NP Celková tepelná zátěž pro 1.NP 10210,57 W 6807,39 W 69
78 B.3 PRŮTOKY VZDUCHU B.3.1 VÝPOČET POTŘEBY VZDUCHU PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI 70
79 B.4 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ B Dimenzování potrubí pro 1.NP 71
80 B Dimenzování potrubí pro 2.NP 72
81 1.NP Přívod B Návrh distribučních prvků pro 1.NP Průtok: 144,7 m 3 /h Návrh pro nejvzdálenější distr. prvek od VZT jednotky. Návrh: KE 200 talířový ventil přívodní kovový Tlaková ztráta 13 Pa, hlučnost <25dB(A). Graf pro přívodní talířové ventily (zdroj: PŘÍVOD 104,4 m 3 /h 144,7 m 3 /h 174,7 m 3 /h Nastavení přívodních ventilů pro 1.NP Průtok Požadované Ozn. [m 3 ] 'škrcení' [Pa] Nastavení s [mm) Tlaková ztráta [Pa] Tlaková ztráta flexibilní hadice [Pa] Celková ztráta [Pa] 1.TV 144, TV 174,7 25, ,7 26,7 3.TV 174,7 31, ,5 32,5 4.TV 174,7 94, ,4 95,4 5.TV 143,0 98, ,5 98,5 6.TV 104,4 111,
82 1.NP Odvod Průtok: 186,3 m 3 /h Návrh pro nejvzdálenější distr. prvek od VZT jednotky. Návrh: KK 200 talířový ventil odvodní kovový Tlaková ztráta 15 Pa, hlučnost <25dB(A). Graf pro odvodní talířové ventily (zdroj: ODVOD 171,3 m 3 /h 186,3 m 3 /h Nastavení odvodních ventilů pro 1.NP Průtok Požadované Ozn. [m 3 ] 'škrcení' [Pa] Nastavení s [mm) Tlaková ztráta [Pa] Tlaková ztráta flexibilní hadice [Pa] Celková ztráta [Pa] 1.TV 186, TV 186,3 24, TV 186,3 28, TV 186,3 35, TV 171,3 42,
83 2.NP Přívod B Návrh distribučních prvků pro 2.NP Průtok: 100,6 m 3 /h Návrh pro nejvzdálenější distr. prvek od VZT jednotky. Návrh: KE 200 talířový ventil přívodní kovový Tlaková ztráta 13 Pa, hlučnost <25dB(A). Graf pro přívodní talířové ventily (zdroj: PŘÍVOD 125,3 m 3 /h 192,0 m 3 /h 100,6 m 3 /h 143,7 m 3 /h Nastavení přívodních ventilů pro 2.NP Průtok Požadované Ozn. [m 3 ] 'škrcení' [Pa] Nastavení s [mm) Tlaková ztráta [Pa] Tlaková ztráta flexibilní hadice [Pa] Celková ztráta [Pa] 1.TV 100, TV 100,6 23, ,5 22,5 3.TV 125,3 28, ,5 26,5 4.TV 143,7 40, TV 192,0 50,922 5, TV 192,0 65,731 4, TV 192,0 74,192 3,
84 2.NP Odvod Průtok: 186,3 m 3 /h Návrh pro nejvzdálenější distr. prvek od VZT jednotky. Návrh: KK 200 talířový ventil odvodní kovový Tlaková ztráta 15 Pa, hlučnost <25dB(A). Graf pro odvodní talířové ventily (zdroj: ODVOD 197,2 m 3 /h 212,2 m 3 /h Nastavení odvodních ventilů pro 2.NP Průtok Požadované Ozn. [m 3 ] 'škrcení' [Pa] Nastavení s [mm) Tlaková ztráta [Pa] Tlaková ztráta flexibilní hadice [Pa] Celková ztráta [Pa] 1.TV 212, TV 212,2 20, ,6 3 20,6 3.TV 212,2 25, TV 212,2 32, TV 197,2 39,
85 B Návrh ohebného připojovacího potrubí pro 1.NP 1.NP SONOFLEX MO Al laminátová hadice, tepelná a hluková izolace 25 mm + parozábrana. Vnitřní uspořádání jako ALUFLEX MO (info výrobce). Tlak. ztráta (orientační - pro nataženou hadici) Přívod (147,7 m 3 /h) Ø203 mm 0,2 Pa/m Odvod (183,6 m 3 /h) Ø203 mm 0,3 Pa/m Posuzováno na nejvzdálenější prvek od VZT jednotky. ODVOD PŘÍVOD Vložený útlum v db. vztaženo na 1 m hadice typ SONOFLEX, síla izolace 25 mm
86 B Návrh ohebného připojovacího potrubí pro 2.NP 2.NP SONOFLEX MO Al laminátová hadice, tepelná a hluková izolace 25 mm + parozábrana. Vnitřní uspořádání jako ALUFLEX MO (info výrobce). Tlak. ztráta (orientační - pro nataženou hadici) Přívod (100,6 m 3 /h) Ø203 mm 0,2 Pa/m Odvod (212,2 m 3 /h) Ø203 mm 0,3 Pa/m Posuzováno na nejvzdálenější prvek od VZT jednotky. ODVOD PŘÍVOD Vložený útlum v db. vztaženo na 1 m hadice typ SONOFLEX, síla izolace 25 mm
87 1.NP B Návrh větracích mřížek pro 1.NP Celkový průtok m 3 /h Přefuk do hygienických místností Návrh: 4x naddveřní mřížka 400x200 mm volná plocha: 0,064 m 2 tlaková ztráta: 2 Pa hluk: db(a) Rychlost proudění závislá na objemovém průtoku: v = Q/S = 0,998 m/s Q= 230 m 3 /h Navrženo: 4 ks NOVA-E-1-400x200-R2-UR-RAL 9002 Mřížky umístěny ve stěně (příčce) nad dveřním otvorem. Celkový průtok m 3 /h 79
88 Přefuk z kanceláří a ostatních místností Návrh: 6x naddveřní mřížka 300x200 mm volná plocha: 0,047 m 2 tlaková ztráta: 2 Pa hluk: db(a) Rychlost proudění závislá na objemovém průtoku: v = Q/S = 1,033 m/s Q= 174,7 m 3 /h Posuzováno na největší průtok větrací mřížkou z místnosti. Navrženo: 4 ks NOVA-E-1-300x200-R2-UR-RAL 9002 Mřížky umístěny ve stěně (příčce) nad dveřním otvorem. 80
89 2.NP B Návrh větracích mřížek pro 2.NP Celkový průtok m 3 /h Přefuk do hygienických místností Návrh: 4x naddveřní mřížka 400x200 mm volná plocha: 0,064 m 2 tlaková ztráta: 2 Pa hluk: db(a) Rychlost proudění závislá na objemovém průtoku: v = Q/S = 1,137 m/s Q= 262 m 3 /h Navrženo: 4 ks NOVA-E-1-400x200-R2-UR-RAL 9002 Mřížky umístěny ve stěně (příčce) nad dveřním otvorem. Celkový průtok m 3 /h 81
90 Přefuk z kanceláří a ostatních místností Návrh: 5x naddveřní mřížka 300x200 mm volná plocha: 0,047 m 2 tlaková ztráta: 2 Pa hluk: db(a) Posuzováno na největší průtok větrací mřížkou z místnosti (zasedací místnost 3x192 m 3 /h - 2 mřížky). Rychlost proudění závislá na objemovém průtoku: v = Q/S = 1,702 m/s (rychlost proudění vzduchu z míst. 202 a 203 je 0,97 m/s a z 204 je 0,85 m/s) Q= 288 m 3 /h (menší průtok z místností 202 a 203 je 164m 3 /h a z 204 je 143,7 m 3 /h) Navrženo: 5 ks NOVA-E-1-300x200-R2-UR-RAL 9002 Mřížky umístěny ve stěně (příčce) nad dveřním otvorem. 82
91 B.5 NÁVRH VZT JEDNOTEK B Návrh VZT jednotky pro 1.NP 83
92 84
93 85
94 86
95 87
96 88
97 B Návrh VZT jednotky pro 2.NP 89
98 90
99 91
100 92
101 93
102 94
103 B H-X diagram zimní období 95
Proudění vzduchu, nucené větrání
AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát Tepelná ztráta obálkovou metodou Proudění vzduchu 2 3 Otopné soustavy
Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové
Technická zpráva Kavárna Crosscafe VZDUCHOTECHNIKA 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. SEZNAM PŘÍLOH...2 3. ÚVOD...2 4. POPIS OBJEKTU...2 5. VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY...3 5.1. Vnější podmínky...3 5.2. Vnitřní
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. PS02 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE ACHLAZENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE H02-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Úvod... 3 1.1. Rozsah projektové dokumentace... 3 1.2. Použité podklady...
SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA
SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres
Decentrální větrání bytových a rodinných domů
1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně
Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2
Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem
Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva
Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,
IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na
k zadání vzduchotechnického zařízení na akci "Psychiatrická léčebna Dobřany rekonstrukce strojního zařízení VZT v pavilonech 3, 4, 5 a 6".
T e c h n i c k á z p r á v a k zadání vzduchotechnického zařízení na akci "Psychiatrická léčebna Dobřany rekonstrukce strojního zařízení VZT v pavilonech 3, 4, 5 a 6". Obsah technické zprávy: 1.Úvod -Účel
Větrání s rekuperací tepla
Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz
Souhrnná technická specifikace
Souhrnná technická specifikace Stavba: Vybudování fotolitografie 7.NP Investor: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (UFCHJH) Identifikační údaje: Údaje o stavbě a) název stavby: Vybudování
KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva
U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov
TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní
ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN
Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi).
TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis
OBSAH: 1. Podklady pro zpracování 2. Úvodem 3. Technický popis 4. Nároky na el. energii 5. Požadavky na související profese 5.1 - stavební práce 5.2 - elektro 5.3 - zdravotní instalace 5.4 - tepelné izolace
Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica
EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.
Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7.
Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. V c: REKONSTRUKCE A OPRAVA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY. Stupe PD : Technická pomoc investorovi Úvod P edm tem ešení této projektové dokumentace je technické
Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací
Technische Technická dokumentace Dokumentation Comfort-Wohnungs-Lüftung Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Komfortní rekuperační jednotka CWL-180 až 400 Zařízení ve třech základních
1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla
ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt
Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4
; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.
ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB
ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A
7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část
Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné
DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"
DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K" Technická zpráva D.1.4.a.01 Projekt pro provedení stavby Zpracovatelská profese: D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Seznam příloh: D.1.4.a.01 Technická zpráva D.1.4.a.02 Specifikace
TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace
STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4
1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace
ÚVODEM OBSAH: VHODNÉ PRO STAVBY:
2 ÚVODEM Lidem škodí nepříjemné extrémy. Zima, horko a hluk mezi takové extrémy patří, zvláště pokud na vás působí v prostředí vašeho domova. Kdo by chtěl bydlet tam, kde se půl roku třese zimou, půl roku
Bike centrum Lázně Libverda
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Bike centrum Lázně Libverda Zadavatel Název zadavatele: Člen sdružení č. 1: Sídlo / místo podnikání: Sdružení zadavatelů Obec Lázně Libverda a Horská služba
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení
F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu
Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP
Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/
Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,
Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.
SAHARA MAXX HT Vážený zákazníku, tento katalog Vám usnadní výběr vzduchové clony SAHARA MAXX HT podle Vašich představ a požadavků a pomůže při sestavování potřebného objednacího klíče. Nabízíme Vám velké
INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR
SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ
Údaje o projektu... 2 Stavební úpravy... 4 Požárně bezpečnostní řešení... 4 Zdravotní technika... 4 Elektroinstalace silnoproud...
1 Obsah 1 Údaje o projektu... 2 1.1 Umístění stavby... 2 1.2 Rozsah stavby... 2 1.3 Předmět řešení:... 2 1.4 Rozsah dokumentace a zodpovědní projektanti profesí:... 2 1.5 Navrhovaná etapizace:... 2 1.6
Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový
Vytápění bytové jednotky v 1.N.P., Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02. Technická zpráva
Technická zpráva Předmětem projektu je návrh vytápění rekonstruované bytové jednotky v 1.N.P. v ulici Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02 Zpracovatel projektové dokumentace : TH-Projekt s.r.o.,
F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt
Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část
Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a
1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu
1. Seznam dokumentace Textová část: Výkresová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1 Schématický zákres stávajících rozvodů 2 Půdorys
HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU
HLINÍKOVÁ OKN DVEŘE WINSTR LU Hliníková okna a dveře WINSTR LU jsou vhodné jak pro rodinné domy, tak i bytové nebo průmyslové objekty. Lze je použít v interiéru a také v exteriéru. Naše okna uspokojí svým
Komponenty pro systémy voda vzduch a decentralizované větrání
Komponenty pro systémy voda vzduch a decentralizované větrání Výrobní řada ComBeam Aktivní chladící trámy s přívodem vzduchu Nominální šířka 300 mm Délky od 900 do 3000 mm Instalace volně pod stropem nebo
KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ
OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU
01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění
01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění Z P R Á V A číslo paré: Datum : 03.2013 Číslo zakázky : 01/11 AIP : Ved. projektant : Vypracoval : Stupeň PD: Akce : Ing. Anton Jurica Richard Schart
00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:
Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:
Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26
Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů
Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících
1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5
1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301
POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA
POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA 1. Úvod Účelem tohoto posouzení je návrh možných řešení opraav areálu koupaliště města Studénka, pojmenování problémů a nedostatků současného stavu areálu
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Větrací zařízení se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Dimenzování teplovzdušného vytápění Investice do Vaší budoucnosti Projekt je
ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ
Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.
VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA
VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1 15000 Praha 5 Hlubočepy DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ F.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.
1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků
Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy
Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy č. zakázky: 2012-006278-Ná Objednatel: Adresa objektu: Ing.arch. Miloslav Tempír Postřelmovská 2 789 01, Zábřeh na Moravě Plavecký
D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA
D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: ÁST: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00,
Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar
TA MATIC 3400 11 5 15 CZ Termostatický směšovací ventil 2005. 04 Technický popis Oblast použití: Ventil je určen především jako centrální směšovač pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) ve větších obytných
Montážní návod LC 45... S-15-02
Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete
Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV
Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový
Požárně bezpečnostní řešení stavby
str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro
F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.
PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ
PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně
Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek
Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUSEN Horké komory Přestupní ochranný kryt 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Technická specifikace 3 3. Ideový návrh přestupního ochranného krytu 7 4. Vnitřní uspořádání ochranného
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:
MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND
MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND Základem systému TEFOND je profilovaná nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Dle způsobu použití a umístění ve stavební konstrukci se používají následující
k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009
NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ
D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:
1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1
00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:
Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:
Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak
Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný
ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ. Obsah
ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ Obsah 1. Úvod... 2 2. Výchozí podklady... 2 3. Koncepce... 2 4. Izolace... 3 5. Protipožární opatření... 3 6. Vliv na životní prostředí... 3 7. Potřebné energie... 3 8. Požadavky
Autorský popis objektu
Anotace Architektonický výraz domu vychází ze samotné energetické koncepce. Fasáda jako živoucí stínící mechanismus. Zelená fasáda v podobě zavěšených truhlíků se zelení, stromy a keři osázených terasových
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,
A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,
Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média
Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.
TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ
VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588
ANEMOSTATY DIFÚZNÍ IMOS - ADQ TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 21-06. SYSTEMAIR a.s.
SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 D.1.4.B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účelem tohoto technického
REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA
REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: MĚSTO ŠLUKNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV Stavba: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků
Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty a PORIMENT. Úvod Společnost TBG Pražské
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec Datum zpracování: Únor 2015 Vypracoval: Jaroslav Bíža v.r. Požárně bezpečnostní řešení akce : Přístavba
Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.
Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420
Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12
Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení
PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT
PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová, Stavitelova 1, 111 11 Katastrální území: 234 567 Parcelní číslo: 11/1 Datum uvedení budovy do
A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:
B. Souhrnná technická zpráva
B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci
TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ
TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace
PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST
PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6 INVESTOR : Obec Sádek Sádek 116
Příručka uživatele návrh a posouzení
Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy
KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky
VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,
Úvod. Projekční podklady. Popis řešení
Úvod Projektová dokumentace řeší návrh sprinklerového hasicího zařízení v prostorách objektů CEN- TRUM MALEŠICE II. ETAPA. Jedná se o několik polyfunkčních objektů se společnými podzemními parkovacími
Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS
Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS VĚTRÁNÍ Dříve probíhala výměna vzduchu četnými spárami ve vnějších stěnách budovy, např. v oknech. Vlhký a znečištěný vzduch z místností mohl
Nástupiště TISCHER a SUDOP
MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště
Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2
Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Konstrukce podlah se dělí podle základních funkčních požadavků, které na ně klade provoz budovy, poloha v budově nebo hygienické a jiné předpisy na
OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE
OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové
D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ
D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA