MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 LADA SEDLÁČKOVÁ

2 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky Využití solární energie Bakalářská práce Vedoucí práce: Dr. Ing. Radovan Kukla Vypracovala: Lada Sedláčková Brno 2010

3

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Využití solární energie vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Brno, dne.. Podpis...

5 PODĚKOVÁNÍ Děkuji tímto panu Dr. Ing. Radovanu Kuklovi za odborné vedení a cenné rady, které mi během zpracování této bakalářské práce vždy ochotně poskytoval. Touto cestou také děkuji mé rodině za vytrvalou podporu po celou dobu mého studia.

6 ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá využitím alternativního zdroje energie, konkrétně solární energie, při rekonstrukci nebo výstavbě budov a bytů. Zohledňuje možnosti jejího využití i ekonomickou náročnost. Klíčová slova: fotovoltaika, fotovoltaický článek, solární energie, fotovoltaické panely, fotovoltaické systémy, zelený bonus, tepelná izolace. ANNOTATION This bachelor s thesis was focus on uses of alternative source of energy, particularly solar energy, in reconstruction or building new houses and apartments. It shows possibilities of its use and economic difficulty. Key words: photovoltaic, photovoltaic cell, solar energy, photovoltaic panels, photovoltaic systems, green bonus, thermal insulation.

7 OBSAH: 1 ÚVOD 8 2 CÍL PRÁCE..9 3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA Terminologie Technologie výroby Druhy a konstrukční řešení fotovoltaických článků Solární energie v ČR Solární energie a EU VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Přehled systémů a oblastí jejich použití Přímé využití denního světla a solárního tepla Bydlení mezi vnitřkem a venkem Sluncem vyhřívané stěny a podlahy Solární energie pro ohřev TUV a vytápění místností Elektrická energie ze slunečního světla Solárně ohřívaný čerstvý vzduch Tepelná izolace pomocí solární energie 32 5 ZHODNOCENÍ LEGISLATIVNÍ A EKONOMICKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE Dotace Ekonomické zhodnocení Přímé využití denního světla a solárního tepla Bydlení mezi vnitřkem a venkem Sluncem vyhřívané stěny a podlahy Solární energie pro ohřev TUV a vytápění místností Elektrická energie ze slunečního světla Solárně ohřívaný čerstvý vzduch Tepelná izolace pomocí solární energie 41 6 ZÁVĚR 43 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.44 SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM ZKRATEK

8 1 ÚVOD Zásobování energií se na začátku třetího tisíciletí stalo klíčovým problémem industriální společnosti. Největší část našich problémů s životním prostředím vyplývá ze spalování fosilních paliv. Pokud nechceme nadále trvat na rozehřívání naší atmosféry miliardami tun oxidu uhličitého ročně, na rabování posledních nezničených krajin a na znečišťování zásob pitné vody, budeme muset zavést zcela jiné systémy využití energie. Pokud jde o použití obnovitelných zdrojů, nabízejí se pro Česko stejně jako pro Rakousko kromě vodních elektráren, jejichž výstavba stále více naráží na sociální a ekologické hranice, dvě alternativní varianty - zvýšené uplatnění biomasy a využití slunečního záření. Já bych se v této práci chtěla zaměřit na druhou variantu, a to využití slunečního záření. Fotovoltaika je nejrychleji rostoucí odvětví na světě. V roce 1997 byl meziroční nárůst dodávek 38 %. Průměrný roční nárůst od roku 1990 je 15 %. Překonává tak taková dynamická odvětví, jako jsou internet, mobilní telefony a informatika. Fotovoltaika v posledních letech roste cca 50 % ročně, letos a příští rok experti očekávají růst dokonce kolem 100 % ročně! Fotovoltaika patří k nejperspektivnějším alternativním zdrojům energie. Očekává se, že během relativně krátké doby budou fotovoltaické panely vyrábět desetinu až dvacetinu celosvětové potřeby elektřiny. Domnívám se, že potenciál této problematiky nemá hranic a bude nadále podléhat novým a novým trendům doby, vývoje světa, vědy i možnostem člověka. Dosavadní teorie i praxe je složitá, ale zároveň umožňuje zkoumat nové technologie. Dle mého názoru využívání solární energie má perspektivní budoucnost, a proto jsem si toto téma zvolila

9 2 CÍL PRÁCE Cílem mé práce je zohlednit možnosti využívání solární energie v oblasti bytové výstavby a výstavby budov. Využívání alternativních zdrojů energie nejen že přispívá k ochraně životního prostředí, ale také je ekonomičtější a má různé varianty použití. Chtěla bych také poukázat na to, že tyto změny můžou esteticky vylepšit danou budovu a není na místě důvod k obavě, že úpravy domu nějak rapidně zasáhnou a změní vzhled budovy k horšímu. V mnoha případech je to naopak. Proto jsem si vybrala toto téma a chtěla bych lidem ukázat, jaké mají možnosti v případě rekonstrukce domu, bytu nebo novostavby. Je zde mnoho způsobů jak si vylepšit bydlení i bez velkých investic s velkým užitkem. Ve své práci tedy shrnu poznatky, které jsem získala o aktivním využívání solární energie a její specifikace

10 3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 3.1 Terminologie Fotovoltaika je technický obor zabývající se procesem přímé přeměny světla na elektrickou energii. Základem fotovoltaického systému jsou fotovoltaické články, které jsou seskupeny do fotovoltaických panelů různých velikostí. Fotovoltaický článek je velkoplošná polovodičová součástka schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii. Využívá při tom fotovoltaický jev. Na rozdíl od fotočlánků může dodávat elektrický proud. Je to nejdůležitější komponent slunečních energetických systémů. Zachytává sluneční záření a proměňuje ho v teplo, které ohřívá teplonosnou látkou. Fotovoltaické články se používají v nízkoteplotních systémech, kde teplota teplonosné látky nepřesahuje 100 o C. Z hlediska technického a konstrukčního řešení se fotovoltaické články rozdělují na dva druhy: ploché, jejichž absorpční plocha je stejně velká jako vrchní, transparentní, jíž procházejí sluneční paprsky koncentrující, kde se sluneční paprsky soustřeďují na absorpční plochu pomocí odrazových ploch, které jsou mnohem větší než absorpční plocha Fotovoltaické články pracují na principu vzájemného působení slunečního záření a hmoty, kdy dochází k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů. V polovodiči pak vznikají volné elektrické náboje, které jsou už jako elektrická energie odváděny ze solárního článku přes regulátor dobíjení do akumulátoru. U solární energie je důležitá hodnota součinitele prostupu tepla U, který udává tepelnou vodivost. [5] Technologie výroby: 1) Technologie tlustých vrstev Fotovoltaický článek je tvořen velkoplošnou polovodičovou p-n diodou. Tyto články se vyrábějí z křemíkových plátků a v současné době se takto vyrábí více než 85 % solárních článků na trhu

11 2) Technologie tenkých vrstev Fotovoltaický článek je tvořen nosnou plochou (například sklem, textilií apod.), na které jsou napařené velmi tenké vrstvy amorfního nebo mikrokrystalického křemíku. Nevýhodou této technologie je nižší účinnost a nižší životnost. 3) Nekřemíkové technologie U této technologie se používají různé organické sloučeniny, polymery a podobně. Tyto technologie jsou zatím ve stádiu výzkumu. [5] Druhy a konstrukční řešení fotovoltaických článků Ploché fotovoltaické články se rozlišují podle: [5] teplonosné látky: kapalinové, kde teplonosnou látkou je voda nebo nemrznoucí kapalina vzduchové, kde teplonosnou látkou je vzduch; teploty: nízkoteplotní s teplotou do 60 o C, středněteplotní s teplotou do 100 o C, vysokoteplotní s teplotou od 100 do o C; úpravy absorpční plochy: neselektivní, s běžným černým nátěrem, selektivní, se speciální selektivním povlakem, který zaručuje vysokou absorpci slunečního krátkovlnného záření a nízkou emisí tepelného záření; způsob připevnění: stabilní, pevně uložené na konstrukci, pohyblivé s natáčením plochy kolem jedné, případně obou os podle směru slunečních paprsků; umístění: předsazené před budovou, osazené v budově, na střešní konstrukci, ve svislých konstrukcích apod., zabudované do střešní konstrukce, vytvářející energetickou střechu;

12 materiálu: ocelové, měděné, hliníkové, mosazné, skleněné, plastové, kombinované; speciální: vakuové, kde absorpční plocha je uložená ve skleněné vakuové trubce, absorpční matrace, jimiž jsou ploché kolektory bez krycí vrstvy; použití: k ohřevu vody, teplé vody, bazénové vody, vody pro ústřední vytápění, k chlazení prostorů, k sušení zemědělských plodin, k teplovzdušnému vytápění. [5] Použití fotovoltaických systémů je výhodné tím, že sluneční světlo máme na celém světě zdarma. Fotovoltaické články nemění v čase své vlastnosti a jejich životnost je velmi vysoká (minimálně 20 let). Panelům při jejich venkovním nainstalování nevadí déšť, sníh, kroupy ani hluboký mráz. Fotovoltaika patří k nejperspektivnějším alternativním zdrojům energie. Očekává se, že během relativně krátké doby budou fotovoltaické panely vyrábět desetinu až dvacetinu celosvětové potřeby elektřiny. [7] Ráda bych také zhodnotila pozitiva a negativa solární energie. Také bych ráda objasnila několik mýtů, které se týkají solární energie a nejsou pravdivé. Pozitiva: elektrická energie stávajících dodavatelů se zdražuje, vyrobenou elektřinu ze solární elektrárny je kromě distribuce do sítě dodavatelů je možné přímo využívat stát garantuje výkupní ceny vyrobené elektřiny na mnoho let dopředu

13 sluneční energie je zdarma solární elektrárny mají garantovanou životnost cca 25 let, funkčnost je (při snižující se efektivitě) zachována až 35 let fotovoltaický systém je bezúdržbový, průběžně nevznikají žádné další náklady solární energie je čistá při její výrobě nevzniká žádný odpad sluneční energie je nevyčerpatelná, tudíž nehrozí výpadek v dodávkách vstupní energie solární elektrárny se těší enormní podpoře Evropské unie solární panel vyrobí energii spotřebovanou při jeho výrobě za cca 3-5 let solární energie zažívá boom v rámci celé Evropské unie. V současnosti je zřizování solárních elektráren státem podporováno a dotováno. na obnovitelné zdroje se nevztahují ekologické daně. po skončení životnosti elektrárny je možná její kompletní recyklace v důsledku přerušení zemědělské výroby dojde ke konsolidaci půdy unavené mnohaletým intenzivním obhospodařováním [8] Negativa: solární elektrárny do jisté míry mění vzhled krajiny ztěžuje se údržba pozemku zastavěných elektrárnou při položení fólie je nutno vyřešit odtékání dešťové vody Mýty ohledně fotovoltaiky fotovotaika je energeticky náročná - životnost solární elektrárny je až 30 let, energie potřebná k výstavbě je solární elektrárnou vyrobena za několik let solární panely jsou málo účinné dnes pracují solární elektrárny s účinností okolo 15 %, což je srovnatelné s účinností běžného osobního automobilu když je pod mrakem, solární elektrárny nevyrábí i při zatažené obloze svítí rozptýlené světlo a naopak v horkých letních dnech může být účinnost elektrárny v důsledku vysokých teplot podstatně snížená solární elektřina zdraží elektřinu domácnostem to záleží na distributorech elektřiny a Energetickém regulačním úřadu. Zvyšování cen energie v důsledku snížení odběru (nesolárně vyrobené) elektřiny je neetické a představuje zneužití dominantního postavení. [5] [8]

14 3.2 Solární energie v ČR Dostupnost solární energie v České republice je samozřejmě ovlivněna mnoha faktory. Patří mezi ně především zeměpisná šířka, roční doba, oblačnost a lokální podmínky, sklon plochy na níž sluneční záření dopadá a další. Zajímavým faktem nicméně zůstává, že se údaje o slunečním záření v ČR z jednotlivých zdrojů v mnohém liší. v České republice dopadne na 1m² vodorovné plochy zhruba kwh energie roční množství slunečních hodin se pohybuje v rozmezí hodin (ČHMÚ) Z hlediska praktického využití pak platí, že z jedné instalované kilowaty běžného systému (FV články z monokrystalického, popř. multikrystalického křemíku, běžná účinnost střídačů apod.) lze za rok získat v průměru kwh elektrické energie. [5] Instalovaný výkon solárních elektráren v ČR vzrostl za rok 2008 desetinásobně na 54 MWpa a fotovoltaika se tak stala bezkonkurenčně nejrychleji rostoucím odvětvím energetiky! V ČR je k registrováno licencí FVE [9] a o další je obrovský zájem, přestože se výkupní ceny elektřiny snižují o zákonem povolené maximum. Následující graf ukazuje roční průběh množství energie dopadající na plochu v závislosti na její orientaci

15 Graf 1 Teoretické množství energie dopadající za slunečný den na osluněnou plochu orientovanou k jihu v podmínkách ČR kwh/m2 a den vodorovná plocha 30 - naklon ěná plocha 60 - naklon ěná plocha 90 - svislá plocha 2 0 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pramen: Sluneční energie a její využití, ČEA, 1997 Graf 2 Celkové množství energie dopadající za průměrný den na plochu orientovanou k jihu v podmínkách ČR 7 6 kw h / m2 a den vodorovná plocha 60 - naklon ěná plocha 90 - svislá plocha 30 - naklon ěná plocha 1 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Pramen: Sluneční energie a její využití, ČEA, 1997 Současná globální finanční krize tento boom nezastaví, naopak pro investory i pro banky jsou projekty výstavby obnovitelných zdrojů energie a z nich zejména FVE díky vysokým investičním nákladům nesmírně atraktivní investiční cíl z důvodu

16 minimálního projektového rizika, srovnatelného snad jen s investicí do státních obligací. Ačkoli solární elektrárny zažívají v současnosti velký boom a státy EU jsou tlačeny ke zvyšování podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů, rychlým rozvojem technologie se stává solární energie nejen ekologicky, nýbrž i ekonomicky výhodnou. Státy tudíž snižují zpočátku velkoryse nastavený systém dotací na výstavbu fotovoltaických elektráren. [2] Obdobně též Energetický regulační úřad snižuje výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření, což dokládá následující srovnání cenových rozhodnutí ERÚ z let 2007 a 2008: Tab. 1 Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření [7] Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření Datum uvedení do provozu Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem do 30kW včetně Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30kW Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před lednem 2006 Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Zelený bonus Zelený bonus umožňuje investorovi spotřebovávat solární elektřinu nejdříve v domě. Za každou spotřebovanou kwh obdrží investor v roce 2009, při výkonu 30 kw částku 11,91 Kč/kWh nebo při výkonu nad 30 kw částku 11,81 Kč/kWh. Pokud není možné

17 spotřebovat solární elektřinu v domě, je automaticky dodávána do sítě za cenu 11,91 Kč/kWh nebo 11,81 Kč/kWh. Výhodou tohoto řešení je, že investor současně uspoří kwh, kterou by jinak musel nakoupit ze sítě. Profit investora je tedy dvojí. Za prvé za to, že za spotřebovanou solární elektřinu v domě obdrží částku 11,91 Kč/kWh nebo 11,81 Kč/kWh, a současně uspoří za kwh, kterou by musel nakoupit ze sítě. [7] Podle zprávy o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2006 vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí a Energetickým regulačním úřadem se hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) v roce 2006 podílela na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 4,91 %. Na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny se hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů podílela 4,17 %. Česká republika se přitom v přístupové smlouvě (Akt o přistoupení v příloze č. II, kapitole 12, A bod 8a) zavázala ke splnění indikativního cíle ve výši 8 % podílu elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě v ČR v roce Z těchto údajů vyplývá, že stát ještě musí podporovat výstavbu nových elektráren na obnovitelné zdroje, a to tím spíše, že EU tyto limity každoročně navyšuje. Výstavba solární elektrárny je tudíž v souladu se zájmy ČR, závazky v rámci EU a rovněž politikou Energetického regulačního úřadu. [7] 3.3 Solární energie a EU Podle nedávné tiskové zprávy skupina ČEZ vyrobila v prvním pololetí roku 2008 více než 1 terawatthodinu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Oproti loňsku se tak zvýšila výroba zelené elektřiny o 39 %. Takové číslo je impozantní, nicméně souvisí se skutečností, že v absolutních číslech nejde o tak výrazný pokrok (1 TWh představuje zhruba 3 % celkové výroby ČEZu) a Česká republika patří v rámci EU spíše k podprůměru. EU chce do roku 2020 vyrábět 20 % své energie z obnovitelných zdrojů, Česká republika má dosáhnout 13 %. [8]

18 Evropská unie klade velký důraz na rozvoj využívání čistých zdrojů energie (mezi ně se nepočítá jaderná energie, proto je podíl České republiky tak nízký). Podle nejnovějších směrnic má EU do roku 2020 vyrábět 20 % své energie z obnovitelných zdrojů, podmínky se ale různí pro každou členskou zemi. Využití obnovitelné energie je totiž nevyrovnané i v rámci EU. Mezi premianty patří Švédsko, kde podíl čistých zdrojů činí 40 %. V Evropě se mu však může rovnat jen Lotyšsko (35 %), za ním Finsko (29 %) a Rakousko (23 %). Na opačném konci žebříčku se překvapivě drží Benelux, Irsko a Británie, tedy státy poměrně vyspělé. Přesto přírodní zdroje tvoří necelá 3 % jejich spotřeby. Budoucí plány EU berou v potaz aktuální situaci, takže zatímco Švédsko má zvýšit svůj podíl na 49 %, ČR má stanoveny nižší cíle: Dnes činí podíl 6 %, do roku 2010 to má být 8 %. Abychom splnili konečné závazky, v roce 2020 musíme vyrábět z OZE 13 % energie. [7]

19 4 VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Aplikací slunečních energetických systémů v budovách lze výrazněji snížit spotřebu tepla dosud pokrývanou konvenčními zdroji a zvýšit kvalitu životního prostředí, jakož i standard bydlení. Na snížení spotřeby energie v obytných, občanských, zemědělských a průmyslových budovách jsou však kladeny požadavky, které budovy musejí splňovat: z hlediska stavebního provedení: členění obvodového pláště podle funkce a orientace, orientace budovy, funkční řešení zasklených ploch, infiltrace spárami, snížení pro vzdušnost konstrukcí; z hlediska techniky prostředí: lepší účinnost při konverzi primární energie na sekundární, kvalitnější izolace potrubních rozvodů, výměníky tepla s vyšší účinností. [5] Z hlediska celkové koncepce využívání sluneční energie v budovách se sluneční energetické systémy aplikují, aby se snížila: spotřeba primárních nosičů energie (tuhé palivo, plyn, olej), tvorba emisních škodlivin, spotřeba energie. Sluneční energetické systémy se rozdělují podle více kritérií. Nejdůležitější je uživatelské a provozní hledisko, které závisí na technickém řešení slunečního systému. Z tohoto hlediska se sluneční energetické systémy rozlišují podle: [5] způsobu využívání: pro ohřev teplé vody, pro vytápění, pro ohřev vody v bazénech; způsobu ohřevu teplonosné látky:

20 s přímým ohřevem vody, s nepřímým ohřevem vody; oběhu teplonosné látky: s přirozeným oběhem, s nuceným oběhem; doby provozu: se sezónním provozem, s celoročním provozem; zabezpečovacího zařízení: otevřené, uzavřené; koncepce technického řešení: monovalentní, bivalentní, vícevalentní; počtu odběrných míst: jednookruhové, dvouokruhové, víceokruhové. 4.1 Přehled systémů a oblastí jejich použití V této podkapitole bych se chtěla věnovat různým solárním systémům a jejich specifického využití. Solární systémy jsem rozdělila do několika kategorií dle jejich funkce a použití. V následující kapitole bych se pak ráda věnovala ekonomickému hledisku pořizování těchto solárních systémů

21 4.1.1 Přímé využití denního světla a solárního tepla 1) Okno Užitek: Další okna navíc nebo zvětšení dosavadní plochy okenních otvorů zvýší zisk denního světla. Klesne spotřeba energie na umělé osvětlení. Jižně orientovanými okny lze docílit čistý tepelný zisk. Oblast použití: Denní světlo je důležité jak pro obytné budovy, tak pro pracoviště, kde má přímý vliv na produktivitu. Protože větší plochy představují většinou i vyšší tepelné ztráty, je třeba vždy myslet na důsledky ve spotřebě energie. Totéž platí i pro využití solárního tepla při zvětšování okenních otvorů. Solární zisky okny přispívají u stávajících budov v průměru asi 13 % na krytí potřeby energie na vytápění. Okenní otvory ve starých budovách mají stavební závady a problémy s pohodou prostředí. Takové jevy s sebou nesou velké tepelné ztráty a vysokou spotřebu energie na vytápění. Dvojitá okna nebo okna s běžnými dvojskly už neodpovídají současnosti. Ztrácejí až desetkrát více energie než dobře izolovaná venkovní stěna stejné plochy a až třikrát více než dobré okno s tepelněizolačním zasklením. Dalším argumentem pro rekonstrukci oken je nedostatečné denní osvětlení a tím omezené využití prostorů. Vysoká potřeba umělého osvětlení je spojena s náklady na energii, jejíž podíl na celkovém účtu za elektřinu může činit až 50 %. Energeticky optimalizovaná okna mají své výhody: snížení tepelných ztrát a spotřeby energie na vytápění zlepšený tepelný komfort více denního světla v budově snížení spotřeby umělého světla odpadne nadměrné proudění vzduchu zmizí orosování oken [6] 2) Prosklení střechy Užitek: Okna ve střešním prostoru jsou nejúčinnější možností, jak přivést světlo do budovy. Stavebními úpravami uvnitř budovy lze při velkoplošném zasklení zásobit denním světlem i několik podlaží

22 Oblast použití: Střešní okna a prosklení střech se používá hlavně na budovách s větší stavební hloubkou, které nelze dostatečně prosvětlit z fasády - typické to bývá u továrních hal a výrobních budov. Žádná jiná úprava nevnese do velkých prostor tolik denního světla jako prosklené střechy. Horizontální nebo mírně skloněné skleněné plochy zachytí kolmo dopadající světlo oblohy, které má velký světelný jas. Světlíky, prosklené střechy nebo osvětlovací pásy ve střeše jsou proto velmi oblíbené. Výsledkem je zlepšení vizuálního komfortu, ale i snížení potřeby energie na umělé osvětlení. Opět toto provedení má své výhody: nejlepší řešení, jak využít denní světlo vysoký světelný zisk vysoký vizuální komfort [5] 3) Prvek denního světla Užitek: Prvky denního osvětlení slouží současně tepelné ochraně a využití denního světla. Ve srovnání s okny je průhlednost nižší, zato většinou lepší tepelná izolace. Ve srovnání s neprůsvitnými, tepelně izolovanými vnějšími stěnami budov jsou tepelné ztráty podobné, může však jimi procházet světlo. Oblast použití: Typickým příkladem prvků denního osvětlení je zasklení s transparentní tepelnou izolací (TI). Používá se místo neprůsvitných fasádních prvků, jako jsou okenní parapety a překlady. Tedy když výhled nehraje roli, ale žádoucí je denní světlo a někdy i ochrana proti průhledu. Stěny s transparentní tepelnou izolací (TI) se od běžných oken liší tím, že nedovolují jasný průhled, ale přesto propouští dostatek světla. Lomem a rozptylem dopadajícího slunečního světla zlepšují prosvětlení prostoru do hloubky. Rozložení světla je tím v celém prostoru rovnoměrné a mizí tvrdé světelné kontrasty. Pracovní místa v blízkosti transparentních prvků se vyznačují dobrou pohodou prostředí i během topné sezóny. Ale protože se jas zvýší asi o 25 %, mohou tyto prvky působit potíže s oslněním, proto se nejvíce hodí do míst bez přímého slunečního záření jako například severní stěna budovy

23 Výhody: dobrá tepelná izolace a dobrý rozptyl světla současně žádné výrazné stíny rovnoměrné rozložení denního světla v místnosti možná redukce umělého osvětlení ochrana proti průhledu zvenku vysoká povrchová teplota přispívá k pohodě prostředí [5] 4) Optimalizovaný systém protisluneční ochrany a ochrany proti oslnění Užitek: Inteligentní systémy protisluneční ochrany a ochrany proti oslnění chrání před nežádoucími vysokými teplotami a oslnění na pracovišti, současně však umožní co nejvyšší využití denního světla. Potřeba umělého osvětlení je i při zastínění nepatrná. Oblast použití: Klasickým případem použití optimalizovaného systému protisluneční ochrany a ochrany proti oslnění jsou pracovní místa poblíž oken, která vyžadují ochranu proti oslnění a s pracovními plochami vzdálenými od fasády, které mají naopak vysokou potřebu umělého osvětlení. Tento systém protisluneční ochrany a ochrany proti oslnění plní dva požadavky - jednak chránit budovu před solárním tepelným zářením a oslněním, jednak vpouštět do budovy co nejvíce denního světla. Těmito systémy rozumíme - žaluzie, rolety, markýzy aj. Výhody: využití denního světla i při použití protisluneční ochrany a ochrany proti oslnění snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení místností snížení vnitřní tepelné zátěže vyvolané umělým osvětlením snížení spotřeby energie na chlazení v létě využití solární energie v zimě zlepšení vizuálního komfortu zachování vizuálního kontaktu s vnějším okolím atraktivní architektonická řešení [6]

24 4.1.2 Bydlení mezi vnitřkem a venkem 1) Zasklený balkon Užitek: Zasklení existujících balkonů přináší v ideálním případě několikanásobný užitek: prodloužení doby využití balkonu jako obytného prostoru, rozšířené možnosti využívání balkonu, zvýšená tepelná a zvuková izolace, snížení vlivu tepelných mostů v oblasti balkonové desky a zisk solární energie pro sousedící obytné prostory. Oblast použití: Zaklení balkonu se ukazuje jako výhodné řešení, pokud by byla sanace tepelných mostů, výměna oken a roletových boxů a tepelná izolace fasády příliš nákladná. Opatření zhodnocuje menší, neatraktivní byty i z hlediska pronájmu. Výhody: občasné zvětšení obytného prostoru o ochráněný venkovní prostor ochrana proti hlukovým emisím a prudkým lijákům balkon lze používat i v topné sezóně snížení tepelných ztrát díky tepelně vyrovnávacímu prostoru až o 15 % nižší spotřeba energie na bytovou jednotku teplota vzduchu o 8 o C až 13 o C vyšší než venkovní teplota tepelněizolační zasklení zajišťuje celoroční ochranu před mrazem a zabraňuje orosování skel elegantní řešení sanace stavebních závad na balkonech 2) Zimní zahrady Užitek: Zimní zahrady přinášejí podobný užitek jako zasklené balkony. Na rozdíl od nich se však jejich formě a velikosti nekladou meze. To umožňuje stavbu velmi atraktivních prostorů s velkou mírou kontaktu s přírodou. Oblast použití: Zimní zahrady slouží především k rozšíření obytného prostoru za slunečných dnů během otopného období. Je nutno dodržet dva požadavky právní povahy: nelze překročit žádné hraniční vzdálenosti nebo narušit stavební čáru a vytápění je povoleno jen do té míry, jakou připouštějí energetické předpisy

25 Výhody: občas použitelný obytný prostor atraktivní vyrovnávací klimatická zóna vyrovnaná teplota v přilehlých obytných místnostech energetický zisk při správném chování uživatele skleník pro rostliny nesnášející zimu zvýšení hodnoty nemovitosti [5] 3) Atrium Užitek: Zastřešení vnitřního dvora, domovního výklenku nebo ulice mezi dvěma budovami vytváří jednak nové možnosti využití, jednak snazší rekonstrukci domovních fasád obrácených do dvora. Kromě toho slouží atrium jako tepelně-vyrovnávací prostor a může se použít k předehřívání čerstvého vzduchu. Oblast použití: Přeměna dvora na atrium se těší v městském prostředí rostoucí oblibě, a to ze dvou důvodů: jednak se tím chrání a nepřímo rekonstruují dvorní fasády, aniž by se změnil původní vzhled budovy, jednak roste poptávka po atraktivních prosvětlených prostorech, které poskytují ochranu proti nepohodě. [6] Výhody: zvýšení hodnoty vnitřních dvorů a nemovitostí v dopravních zónách společné komunikační a hrací plochy rozšířené využití balkonů do dvora alternativa k sanaci dvorní fasády původní charakter vnitřního dvora zůstane zachován předehřívání čerstvého vzduchu pro větrání budovy [5] Zasklené balkony, zimní zahrady a atria jsou atraktivní prosvětlené prostory, které občas rozšíří obytné místnosti. Prohřívá je sluneční záření a jsou-li správně užívány, nepotřebují žádný systém vytápění. Ve středoevropském klimatu mohou během topné sezóny sloužit asi 100 dní jako místo pobytu, i když je venku chladno a větrno. Při vhodném používání se může zachycené solární teplo využít k vytápění sousedních místností

26 4.1.3 Sluncem vyhřívané stěny a podlahy Solární vytápění stěn a podlah může doplnit obvyklou otopnou soustavu. Princip je takový, že se při slunečním svitu na jižních fasádách a střešních plochách získává solární teplo, které se akumuluje v masivních stěnách, podlahách a stropech. 1) Solární stěnové vytápění s transparentní izolací Užitek: Solární stěnové vytápění - kombinace zdiva s vnější transparentní tepelnou izolací - spojuje dva požadavky: velmi dobrou tepelnou ochranu vnějších stěn a získávání solárního tepla k vyhřívání vnitřních prostorů. Dalším užitkem jsou vyšší povrchové teploty ve vnitřních prostorech, a tím příjemnější vnitřní klima. Oblast použití: Předpokladem pro využití solárního vyhřívání stěn je odpovídající užívání prostorů. Obytné a pracovní prostory se hodí spíše než ložnice, které vyžadují nižší teplotu. Na původní fasádu se kladou dva požadavky: žádné tepelné izolace, zato akumulující hmota a úseky stěn bez oken. [6] Ústředním prvkem solárního stěnového vytápění je transparentní tepelná izolace (TI) z plastických hmot, skla nebo aerogelu, která se upevňuje na vnější straně stávající fasády. Když teplota vnitřního povrchu stěny překročí teplotu místnosti, začne stěna odevzdávat sálavé teplo do místnosti. [5] Výhody: ztráty prostupem tepla obvodovým pláštěm budovy během topné sezóny jsou téměř zcela kompenzovány navíc vzniká za topnou sezónu solární zisk ve výši 30 kwh až 100 kwh na m 2 stěnového vytápění velmi dobrá tepelná izolace přes relativně malou tloušťku stěny vyšší vnitřní povrchové teploty stěn zlepšují pohodu prostředí a komfort místností možnost novodobého architektonického ztvárnění fasád není třeba žádné další energie na provoz zařízení

27 2) Optimalizovaný systém protisluneční ochrany a ochrany proti oslnění Užitek: Solární uzavřené teplovzdušné vytápění se vzduchovými kolektory na jižní fasádě nebo jižní střeše přináší vícenásobný užitek: sluneční energie se dostává do prostoru jako příjemné sálavé teplo. Kolektor poskytuje účinnou a dlouhodobou ochranu venkovní stěně nebo střeše proti povětrnostním vlivům, současně snižuje tepelné ztráty a kromě toho umožňuje kombinaci s ohřevem TUV. Oblast použití: Použití solárního uzavřeného teplovzdušného vytápění přichází v úvahu většinou při celkové rekonstrukci, kdy se kromě střechy musí vyměnit i stropy, podlaha přízemí, vnitřní stěny i celý systém distribuce tepla. Solární uzavřené teplovzdušné vytápění potřebuje místo k vedení potrubí, pro akumulační stěny a akumulační podlahy. Na rozdíl od solárního stěnového vytápění s transparentní tepelnou izolací může uzavřené teplovzdušné vytápění se solárními vzduchovými kolektory zásobovat solárním teplem celou budovu, nikoli jen jižně orientované místnosti. Ohřátý vzduch se vede systémem kanálů v dutých stěnách, podlahách a stropech. Nevýhodou oproti solárnímu stěnovému vytápění jsou nezbytné vzduchové kanály a potřeba elektrické energie pro cirkulaci vzduchu. [6] Výhody: až o 50 % tepla na vytápění ze sluneční energie při totální rekonstrukci mohou být vícenáklady oproti obvyklým řešením malé solární teplo lze rozvádět po celé budově teplo se předává ve formě příjemného tepelného záření ztráty dané prostupem tepla obvodovým pláštěm budovy se v oblasti kolektorů sníží ohřev TUV v létě je možný

28 4.1.4 Solární energie pro ohřev TUV a vytápění místností Termický solární kolektor Užitek: Teplo ze solárních kolektorů se užívá k ohřevu TUV a vytápění místností. Často se může přídavné vytápění přes léto odstavit z provozu, čímž se sníží spotřeba paliva. Ve velkých obytných budovách je předehřívání vody dnes již konkurenceschopné. Solární kolektory kromě toho přispějí k modernizaci vzhledu budov. Oblast použití: Instalace solárních kolektorů vyžaduje předně co nejrovnoměrnější celoroční spotřebu TUV, což je v bytových domech obvyklé. U systémů pro vytápění je mimoto podmínkou nízkoteplotní rozvod tepla. Dalším předpokladem jsou jižně orientované fasády nebo šikmé střechy a dostatečný prostor v kotelně k instalování zásobníků. [2] Termická solární zařízení na ohřev vody a vytápění místností patří k nejvíce rozšířeným aplikacím ve využívání sluneční energie. Termické solární systémy jsou jednoduché, osvědčené a technicky vyzrálé. Energií získanou v kolektorech na střeše či na fasádě napájí ohřívače vody nebo zásobníky otopného systému. Regulační jednotka zajišťuje provoz oběhového čerpadla při slunečním svitu. Výhody: až 70 % úspora obvyklé energie na ohřev TUV zkrácená doba provozu kotle sluneční kolektory na střeše zlepšují image

29 Graf 3 Krytí energie solárním systémem kwh potřeba tepla staršího objektu (80 GJ na vytápění) potřeba tepla nízkoenergetického objektu stejné velikosti potřeba tepla pro přípravu TUV Pramen: CityPlan energetický zisk solárního zařízení pro TUV a přitápění energetický zisk solárního zařízení pro TUV Elektrická energie ze slunečního světla Zařízení na získávání solární elektrické energie Užitek: Zařízení na získávání solární elektrické energie umožňuje částečnou nezávislost na rozvodu elektrické energie. U budov bez přípojky k elektrické síti představují její ekonomicky výhodnou alternativu k plánovanému připojení. Při připojení k elektrické síti se může fotovoltaická energie nabízet na burzách solární energie, a tak pokrývat náklady. Oblast použití: Použití solárních článků prakticky nevyžaduje stavební úpravy. U většiny budov se najde možnost instalovat články tak, aby byly orientovány k jihu - ať už na fasádě nebo na střeše. Úspory nákladů lze docílit tím, že solární moduly plní současně funkci střešního pláště, povrchu fasády nebo protisluneční ochrany. Mnohé střešní a fasádní plochy stávajících budov jsou vhodné pro výrobu elektrické energie pomocí solárních článků

30 Výhody: vlastní výroba elektřiny šetrná k životnímu prostředí východisko vlastní cesty k postupnému snižování spotřeby elektřiny atraktivní architektura se solárními moduly FV zařízení vyrábějící vysoce hodnotnou elektřinu odbyt solární elektřiny za ceny pokrývající provozní náklady díky předávání do veřejné sítě [6] Solárně ohřívaný čerstvý vzduch Bytové domy jsou často vybaveny šachtovým větráním nebo mechanickým větráním pro odvod vzduchu z koupelen a WC. Tato zařízení způsobují trvalou výměnu vzduchu v bytě. Čerstvý vzduch se neřízeně přivádí spárami oken a dveří a netěsnými místy obvodového pláště budovy. To vyvolává vyšší spotřebu energie na vytápění a možné problémy pohody prostředí - průvan. Zlepšení se dá dosáhnout tím, že se čerstvý vzduch předehřívá na zasklených balkonech, v zimních zahradách a atriích, ve dvojitých fasádách, nezasklených solárních vzduchových kolektorech na fasádě nebo v provětrávané dutině za solárním panelem. 1) Předehřívání vzduchu v zaskleném prostoru Užitek: Tato aplikace kombinuje využití energie a větracího zařízení. Do místnosti se nevhání studený vzduch s venkovní teplotou, ale předehřívá se pomocí solární energie. Zvyšuje se tím pohoda prostředí v budově. Vzduch se nasává přes zasklený balkon, atrium, zimní zahradu nebo solární fasádu. Oblast použití: Solární předehřívání vzduchu lze jednoduše kombinovat s jinými rekonstrukčními postupy, jako je zasklení balkonů nebo obnova obvodového pláště. Optimálním předpokladem je existence šachtového větrání nebo větracího zařízení s nuceným odtahem, jaké se dnes vyskytuje v mnoha bytových domech. [5] Solární předehřívání vzduchu na zasklených balkonech, v zimních zahradách a atriích funguje jednoduše: místo toho, aby se vzduch dostával do obytných místností

31 přímo, vede se nejdříve do zaskleného prostoru. Tam přijímá solární teplo a odpadní teplo z budovy a jako předehřátý se teprve vpouští do domu. Teplota čerstvého vzduchu se tak zvyšuje o 5 až 15 o C, čímž se ušetří až 15 % energie na vytápění. Výhody: jednoduchá koncepce větrání v místnostech sousedící s proskleným prostorem cenově výhodné zlepšení dosavadního šachtového větrání nebo mechanických odvětrávacích systémů omezení průvanu snížení spotřeby energie na vytápění až o 10 % společné pozitivní působení se zasklíváním balkonů nebo zastřešováním vnitřních dvorů 2) Nezasklený solární vzduchový kolektor Užitek: Tato aktivně větraná děrovaná plechová fasáda je pro předehřívání čerstvého vzduchu cenově výhodným opatřením, které současně tvoří plášť proti povětrnostním vlivům a nabízí architektům zajímavé možnosti ztvárnění. Oblast použití: Děrované fasády vyžadují velké plochy obvodových stěn bez oken. Dalším předpokladem je používání nuceného větrání v budově. Základem nezaskleného solárního vzduchového kolektoru je tmavě zbarvený, perforovaný plech, který místo běžného obvodového pláště budovy slouží jako ochrana proti povětrnostním vlivům a současně získává sluneční energii. Funkce je jednoduchá: ventilátor vytváří podtlak v dutině mezi původní fasádou a plechem zavěšeným před ní, vzduch se nasává do dutiny otvory v plechu a ohřátý tmavým plechem se přivádí do budovy a rozvádí běžným větracím zařízením. Výhody: alternativa k rekuperaci tepla z větracího zařízení tam, kde by nebyla proveditelná snížení tepelných ztrát ochrana poškozené fasády proti povětrnostním vlivům

32 zajímavý architektonický prvek nízké investiční náklady možnost kombinace s ohřevem TUV [5] [6] Tepelná izolace pomocí solární energie Tepelně izolovat lze i pomocí solární energie. Budova se "zabalí do pláště" ze solárně ohřátého vzduchu. Ten pak brání úniku tepla z budovy. Protože je fasáda proti venkovnímu prostředí uzavřena vrstvou teplého vzduchu, sníží se teplotní rozdíl. 1) Zasklená tepelná izolace Užitek: Opatření slouží ke snížení tepelných ztrát na jižně orientovaných vnějších stěnách budov. Místo větrané neprůsvitné fasády se zakryje sklem vnější tepelná izolace. Vzduch mezi sklem a izolační hmotou tvoří solárně vyhřívanou nárazníkovou vrstvu, která brání odchodu tepla z vnitřku budovy. Na vnitřní prostředí má tato technologie nepatrný vliv. Oblast použití: Při použití těchto opatření jsou jednoznačně v popředí výtvarné aspekty. Energetický užitek je druhořadý, ačkoli lze na jižních fasádách dosáhnout téměř vyrovnané tepelné bilance zisků a ztrát. Častým argumentem bývá naopak trvanlivost zasklené fasády na rozdíl od běžného obkladu obvodového pláště. Existují příklady použití u obytných a kancelářských budov. [2] Výchozím bodem využití zasklené tepelné izolace je tepelně-technická sanace obvodové stěny. Výhody: snížení tepelných ztrát na jižních fasádách k nule menší tloušťka než u běžné tepelné izolace při srovnatelných charakteristikách díky zasklení trvanlivá a vůči povětrnosti odolná fasáda možnosti architektonického ztvárnění

33 2) Zasklená dvojitá fasáda Užitek: Užitek skleněného pláště postaveného ve vzdálenosti 20 až 60 cm před existující fasádu je z energetického hlediska jen druhořadý. Hlavní výhody spočívají v ochraně architektonicky hodnotných fasád před povětrnostními vlivy a hlukem. Dvojité fasády jako tepelně-vyrovnávací prostory snižují tepelné ztráty a lze je použít k předehřívání čerstvého vzduchu. Oblast použití: Pro obytné budovy nejsou až tak vhodné, protože se omezí styk s vnějším světem. Zajímavá jsou tato opatření tam, kde změny současné fasády jsou příliš drahé nebo problematické z důvodů stavební fyziky. Sanace stávající fasády pomocí předsazeného skleněného pláště se převážně používá u architektonicky hodnotných a památkově chráněných staveb, jejichž vnější vzhled je nutné zachovat a vnější tepelná izolace nebo výměna oken nepřichází v úvahu. Vysoké investice jsou vyváženy mnohonásobným užitkem: dvojité fasády nabízejí při vhodné koncepci větrání účinnou ochranu proti pouličnímu hluku, zlepšují tepelnou izolaci, mohou se použít k ohřevu čerstvého vzduchu. [5] Výhody: sanace a zajištění historických fasád - původní vzhled fasády zůstává viditelný ochrana před venkovním hlukem jednoduchá sanace trhlin a stavebních škod stávajících fasád ochrana stínicích zařízení proti povětrnosti podmíněné snížení tepelných ztrát a zlepšení tepelného komfortu budovy 3) Dvojitá fasáda se vzduchovým kolektorem Užitek: Dvojitá fasáda se solárním vzduchovým kolektorem jednak zlepší tepelnou izolaci, jednak působí jako solární stěnové vytápění. Solární energie se však nezískává přímo na fasádě, ale pomocí kolektorů na jižní střeše. Odpadá tak prosklení fasády. Místo toho se užije běžné izolace z vnější strany. V prostoru mezi tímto novým stavebním prvkem a dříve existující stěnou cirkuluje solárně ohřátý vzduch

34 Oblast použití: Opatření je vhodné pro budovy, které jednak mají ideální střechy pro získávání sluneční energie, jednak mají fasádu, kterou je nutno tepelně-technicky rekonstruovat, která však nepřichází v úvahu pro přímé využití sluneční energie např. severní stěny. Dosud se tento systém převážně používal u obytných budov, částečně i v kombinaci se solární ohřevem TUV. Impulsem pro stavbu dvojité fasády jsou špatné tepelněizolační vlastnosti dosavadní fasády. Solární energie se nezískává přímo na fasádě, ale vzduchovými kolektory na střeše. Odtud je v uzavřeném okruhu pomocí ventilátoru vedena dutinou mezi původní fasádou a nově instalovanou předstěnou. Společně s tepelnou izolací předstěny vytváří teplý vzduch účinný izolační systém. [6] Výhody: solární tepelná ochrana fasád přídavné využití jako stěnové vytápění kolektor lze v létě využít k ohřevu TUV vzhled dosavadní fasády se nemusí měnit

35 5 ZHODNOCENÍ LEGISLATIVNÍ A EKONOMICKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE 5.1 Dotace Dotace je možná na podporu vytápění z SFŽP (Státní fond životního prostředí) a to do celkové výše Kč. Na fotovoltaické elektrárny poskytuje dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to ve výši, která se pohybuje od 0,5 mil. Kč do 100 mil. Kč v závislosti na regionu. Ale je možné zažádat o dotaci z evropských fondů. Program EKO-ENERGIE, ze kterého mohou být získány finanční prostředky je součástí operačního programu Podnikání a inovace. Tento program je výchozím programem pro prioritní osu 3 Efektivní energie. [7] Dotace z národních programů Nepodnikající fyzické osoby mohou získat dotace na solární systém u Státního fondu životního prostředí ČR, který otevřel příjem žádostí koncem března Nenárokové příspěvky jsou podobné jako v loňském roce, tj. u solárních systémů: 1.A.b - na ohřev užitkové vody Kč, max. 50 % uznatelných nákladů, 1.A.c - na ohřev užitkové vody a přitápění Kč, max. 50 % uznatelných nákladů, 1.A.d - na výrobu elektřiny - letos nebyl příjem žádostí otevřen. Součástí žádosti o dotaci je odborný posudek od nezávislého experta, povinnost použít certifikované komponenty solárního systému i závazek žadatele, že systém bude provozovat minimálně 5 let. SFŽP podporuje solární systémy s celoročním provozem. Pokud solární systém slouží i k ohřevu bazénové vody, musí žadatel prokázat, že kolektory přednostně ohřívají užitkovou vodu či přispívají na vytápění. Předpokladem pro přijetí žádosti je mimo jiné i fakt, že systém je již prokazatelně

36 v trvalém provozu, maximálně však 18 měsíců. Podpora se dále vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. lednu [7] Na letošní rok je pro čtyři dotační programy (krom programů 1.A.b a 1.A.c i na tepelná čerpadla a kotle na biomasu) vyčleněno zhruba 100 milionů korun, což by mělo stačit pro prvních dva tisíce žadatelů. Samotná výplata podpory nastává zhruba po 6-12 měsících od žádosti. [7] Komunální dotace Místní příspěvky na solární termické systémy, které jsou často mnohdy nejefektivnější a nárokové, vyplácejí tato sídla: Litoměřice ( Kč na projekt, výplata do 14 dní od přiznání dotace), Plzeň (2 000 Kč/ m 2 kolektorové plochy), Praha (4 000 Kč na m 2 systému, max. 50 % doložených nákladů, nejvýše však Kč), Kladno (2 000 Kč/instalovaný kilowatt termického systému), Náchod ( Kč pro systém na ohřev vody, Kč pro systém na podporu přitápění) Jindřichovice pod Smrkem (do Kč na projekt a do 40 % investičních nákladů s tím, že z poloviny jde o nevratnou dotaci a zbytek tvoří bezúročná půjčka se splatností 2-10 let). [7] Komunální dotaci na fotovoltaickou elektrárnu je možné získat v sídlech: Plzeň (20 Kč na Wattpeak výkonu solární elektrárny, systém o výkonu do 5 kwp), Praha (4 000 Kč na m 2 systému, max. 50 % doložených nákladů, nejvýše však Kč). Získání dotace Pro získání financí z programu Zelená úsporám, tak bychom měli získat ze solárních kolektorů nejméně 2000 kwh pro majitele rodinného domu, u bytového domu je to pak 1000 kwh na jeden byt za rok. Jestliže chceme solárními kolektory i topit,

37 zvýší se hranice energie na 2600 kwh pro rodinný dům, 1300 kwh za jeden byt v bytovém domě. Tyto podmínky však nejsou přísné a i tříčlenná rodina bude mít problémy s jejich přebytky. Ty je nejvýhodnější využít k ohřevu vody v bazénu. Také je důležité vybrat firmu a výrobek ze seznamu výrobců a dodavatelů na Kolik můžete získat na dotacích Rodinné domy Solární kolektory na ohřev vody 50 % nákladů, nejvýše Kč Solární kolektory na ohřev vody a přitápění 50% nákladů, nejvýše Kč Bonus při kombinaci úprav (například se zateplením) Kč Bytové domy Solární kolektory na ohřev vody 50 % nákladů, nejvýše Kč Solární kolektory na ohřev vody a přitápění 50 % nákladů, nejvýše Kč Bonus při kombinaci úprav (například se zateplením) Kč [7] 5.2 Ekonomické zhodnocení Sluneční systémy lze hodnotit stejně jako ostatní technická zařízení podle jejich ekonomické efektivnosti. Musí se ovšem přihlížet k tomu, že jde o čistou a obnovitelnou energii, která se nemůže vyčerpat a která nezanechává žádné škodlivé zplodiny. Důležitý je zde ekologický aspekt, pro jehož vyčíslení dosud chybí spolehlivé podklady. Kromě toho je třeba při současných změnách ekonomiky uvážit: předpokládané zvýšení cen za energii, předpokládaný vývoj cen za komponenty slunečních systémů, předpokládaný vývoj úrokové míry v bankovním sektoru, případné dotace společnosti při využití ekologicky nezávadných zdrojů energie. Všechny tyto okolnosti způsobují, že pro jakékoli ekonomické hodnocení nejsou v současné době spolehlivé cenové údaje[5]

38 5.2.1 Přímé využití denního světla a solárního tepla Okna Šíře pásma investičních nákladů pro okna je velká. Čím nižší je hodnota U (prostupnost tepla), tím je okno dražší. Dřevokovové okenní rámy jsou dražší než čistě dřevěné a ty jsou zase dražší než rámy plastové. Nejdražší jsou okna kovová. Při úvahách o celkových nákladech se musí kromě investic respektovat poměry denního osvětlení, náklady na energii a vliv oken na využití bytů, a tedy i možnosti jejich pronájmu. Základní pravidlo pro pořízení nových oken tedy zní: v rámci předem daného rozpočtu zvolit zasklení s co nejnižší hodnotou U. [6] Prosklené střechy Prosklené střechy bývají zpravidla dosti drahé, zvláště při rekonstrukcích. V mnoha případech se musí použít bezpečnostní sklo a napojení na okolní střechu a zajištění ochrany proti pronikání dešťové vody je pracné. Ztížené čištění střešních skel zvyšuje náklady na údržbu. Transparentní prvky Transparentní prvky jsou investičně méně náročné než dobrá běžná tepelněizolační okna. Náklady se snižují, pokud je možné použít velkoplošné prvky s malým podílem okrajů. Investice se naopak zvýší při použití speciálních konstrukcí jako jsou větrací okenní křídla. [8] Optimalizované systémy protisluneční ochrany a ochrany proti oslnění Investiční náklady na vybavení obytných staveb sdruženými shrnovacími žaluziemi, optimalizovanými vzhledem k využití denního osvětlení jsou jen o málo vyšší než na vybavení obvyklými stínícími systémy. Značně veliké je naopak rozpětí investičních nákladů na speciální systémy protisluneční ochrany. V extrémních případech jsou náklady stejně vysoké jako na okna. Rozdíly existují i mezi pořizovacími náklady systémů pro automatický provoz osvětlovacích zařízení regulovaných podle množství denního světla. Cenově výhodná varianta spočívá v jednoduchém zapínání a vypínání světel, dražším, ale účinnějším řešením je regulace (stmívání) podle intenzity osvětlení v místnostech. [6]

39 5.2.2 Bydlení mezi vnitřkem a venkem Zasklený balkon Investice do zasklení balkonů závisí na tvaru balkonu, na kvalitě zasklení a rámů a na detailech jejich připojení na fasádu. Čím je zasklená plocha větší, tím složitější je realizace a tím vyšší jsou i náklady. Nejnižší jsou náklady na zasklení lodžií. Často jsou nižší než při běžné tepelné izolaci balkonového výklenku s náhradou oken a roletových boxů. Vyšší náklady jsou vždy u vykonzolovaných balkonů. Náklady mohou být srovnatelné s běžnou sanací, při níž se balkonová deska oddělí od domu a znova ukotví. Pokud se opatření realizuje současně s celkovou sanací obvodového pláště nebo současně s rozšiřováním balkonu, dochází ke snížení nákladů. Zimní zahrada Investiční náklady na stavbu zimní zahrady značně kolísají podle tvaru a provedení. Cenově výhodnější jsou řešení vycházející z pravoúhlého půdorysu a neprůsvitných střech místo skleněných. [5] Atrium Prosklené zastřešení vnitřních dvorů je velmi nákladné. Vždy by se měla přezkoumal alternativa obvyklé rekonstrukce dvorních fasád. Vysoké investice mají mnoho důvodů. Skleněné konstrukce vyžadují drahé bezpečnostní sklo, připojení na sousední střechy je často komplikované a kromě nákladné protisluneční ochrany a větrací systémy se musí také pamatovat na náročná opatření pro čištění konstrukcí Sluncem vyhřívané stěny a podlahy Solární stěnové vytápění s transparentními prvky Technologie solárního stěnového vytápění dosáhla již stavu tržní zralosti. Většinou ale jde o ojedinělá řešení podle přání zákazníků. Všeobecně platné údaje o výši investic se proto získávají obtížně. Oproti obvyklým skleněným fasádám jsou náklady jen mírně vyšší, ve srovnání s běžnými fasádami s neprůsvitnou izolací jsou náklady až čtyřnásobné

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Fototermika a fotovoltaika [1]

Fototermika a fotovoltaika [1] Fototermika a fotovoltaika [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

pasivní, nulový, aktivní

pasivní, nulový, aktivní TEXT Dana D. Daňková FOTO Archiv firem pasivní, nulový, aktivní Úspora energií je velké téma v mnoha oblastech našeho života. Jsme na nich závislí, ale jejich ceny rostou, snažíme se proto chovat ekonomicky

Více

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich

Více

Autorský popis objektu

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

Více

PROGRAM TEPLO BIOMASOU

PROGRAM TEPLO BIOMASOU PROGRAM TEPLO BIOMASOU Obsah 1 Úvod...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3 Přínosy ekonomické...6 5 Finanční

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

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

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

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

Více

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

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

Více

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Vytápět dům lze v dnešní době různě. Jak ale vybrat ten správný způsob vytápění? Jaký je rozdíl mezi topením v pasivním domě a v domě s vyšší spotřebou

Více

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s.

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s. ÚVODEM Obytný soubor navržený a realizovaný spolupracujícími brněnskými firmami ATX Architekti a ATX Realizace Staveb je na současném realitním trhu nabízejícím spíše malé a střední pozemky se zahuštěnou

Více

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Listopad 2009 Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny Úvod

Více

Klimatická neutralita budov do roku 2050

Klimatická neutralita budov do roku 2050 Klimatická neutralita budov do roku 2050 Dr. Burkhard Schulze Darup, Augraben 96, D-90476 Nürnberg, schulze-darup@schulzedarup.de 1 Základní otázky Aby mohly být dosaženy globální cíle ochrany klimatu,

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

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

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim Ing. Petr Rakouský mobil: +420 777 993 909 e-mail: rakousky@excelmix.cz Základní

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5 Obecně o smyslu zateplení : Každému, kdo se o to zajímá, je jasné, kterým směrem se ubírají ceny energie a jak dramaticky rostou náklady na vytápění objektů. Týká se to jak domácností, tak kanceláří, výrobních

Více

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09 PŘÍLOHY I Příloha k č.j.: 3299/M/09 Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Sluneční svit a prostředí mají své zákony. Jaroslav Peterka

Sluneční svit a prostředí mají své zákony. Jaroslav Peterka Kam teče podpora fotovoltaiky? Bronislav Bechník, odborný portál TZB Info V souvislosti s rozvojem fotovoltaiky se objevila celá řada mýtů. Patří k nim například tvrzení, že fotovoltaický panel nevyrobí

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

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

Více

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 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

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Obsah. Trocha právničiny

Obsah. Trocha právničiny Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu

Více

Teplo. Podlahové a stěnové topení

Teplo. Podlahové a stěnové topení Teplo Podlahové a stěnové topení Plošná topná tělesa jsou... velkoplošné systémy instalované v podlaze nebo ve zdi, skládající se z plastových trubek k rozvodu tepla v budovách. Mluvit o plošném topení

Více

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz. SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz. SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016 Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016 Dotační programy v roce 2016 Nová zelená úsporám (NZÚ) Kotlíková dotace (OPŽP) PO2.1 Operační

Více

AQUATHERM Praha 2014. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ

AQUATHERM Praha 2014. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ AQUATHERM Praha 2014 ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ Obsah Zelená úsporám trvání programu 1.4.2009 31.12.2014 Nová zelená úsporám 2013 příjem žádostí 12.8.2013 20.12.2013 Nová zelená úsporám zahájení příjmu žádostí

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Ostrava 10.6.2009 Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť

Ostrava 10.6.2009 Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť Dotační program Zelená úsporám Ostrava 10.6.2009 Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť Cíle a přínosy programu ZELENÁ ÚSPORÁM Hlavní cíle Programu snížení emisí skleníkových plynů

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

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,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

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

Více

Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek

Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek White Paper #19 Revize 0 Resumé V tomto dokumentu jsou popsány okolnosti, které daly podnět k vývoji a používání zvýšených

Více

VYTÁPĚNÍ NA ROZCESTÍ. Potřeby energeticky úsporných budov a staré výstavby

VYTÁPĚNÍ NA ROZCESTÍ. Potřeby energeticky úsporných budov a staré výstavby Internetový portál www.tzb-info.cz VYTÁPĚNÍ NA ROZCESTÍ Potřeby energeticky úsporných budov a staré výstavby Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. ředitelka portálů TZB-info a ESTAV.cz www.tzb-info.cz Cílem vytápění

Více

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 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

Více

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15 Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15 Financování: OBECNÁ ČÁST Stavební úpravy bytových jednotek provádí vlastník na své náklady. Za škody způsobené při stavebních pracích

Více

VÝVOJ POVLAKŮ PRO STAVEBNÍ APLIKACE. ABSTRACT anglicky

VÝVOJ POVLAKŮ PRO STAVEBNÍ APLIKACE. ABSTRACT anglicky VÝVOJ POVLAKŮ PRO STAVEBNÍ APLIKACE Ing. PAVEL WONDRAK AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group; Teplice,Czech email: pavel.wondrak@eu.agc.com ABSTRACT anglicky The following papers explains the function

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010 Řešení ekologizace lokáln lního vytápění ve městm stě Orlová Ing. Rafał Chłond Mgr. Veronika Hase Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů znečišťov ování Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010

Více

PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech

PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech I. Všeobecné podmínky poskytnutí dotace Hlavní město Praha vyhlásilo na svém území dotační program

Více

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 Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy 3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy Základní informace: vyčleněná alokace: při vyhlášení výzvy 500 mil. Kč + průběžné doplňován alokace (dle výnosů prodeje emisních povolenek), příjem žádostí: 22. 10.

Více

Projektová dokumentace rodinného domu

Projektová dokumentace rodinného domu Projektová dokumentace rodinného domu Fotografie: ENVIC, o.s. U rodinných domů je postupná snaha o snižování spotřeby energie a zavádění prvků šetrnějších k životnímu prostředí. Například dle směrnice

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA Modulární dřevostavba KŮLNA je jedinečný stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

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 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

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

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

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

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

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

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.

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

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. 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,

Více

Moderní usedlost NÁVŠTĚVA

Moderní usedlost NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Moderní usedlost Majitelé navštíveného domu se rozhodli splnit si sen přestěhovat se z města na venkov, hospodařit a postavit dům, který bude nejen jejich domovem, ale i oblíbeným místem pro setkání

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

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 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

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

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

Více

Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu. Hlavní kroky rekonstrukce

Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu. Hlavní kroky rekonstrukce Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu S rekonstruovanými domy je v současnosti celá řada problémů. Je to způsobeno hlavně tím, že rekonstrukce nejsou komplexní, ale řeší jen jeden

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

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 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,

Více

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích Základní východiska Nejbouřlivější vývoj v posledním období probíhá v oblasti vývoje a zdokonalování světelných zdrojů nazývaných obecně LED - Light Emitting

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Splnění snu o moderním domě trvalo stavebníkům několik let. Když v roce 2007 vznikla první studie, byli klienti přesvědčení, že si na vesnici kvůli reakci okolí nemohou dovolit jinou střechu než

Více

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

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

Více

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. Struktura přednášek Obnovitelné zdroje energie OZE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. 1. OZE v ČR a ve světě 2. Vodní energie 3. Větrná energie 4. Solární energie fotovoltaické panely 5. Solární energie solární

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Pasivní dům Vějíř v Bystrci Pasivní dům Vějíř v Bystrci Autor: Vize Ateliér, s r.o. Běhounská 22, 602 00, Brno Tel.: +420 777 887 839, e-mail: info@vizeatelier.eu, web: www.vizeatelier.eu. 1. Úvod V Brně Bystrci se právě staví tento

Více

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých

Více

Dohřev vody ze solárního systému

Dohřev vody ze solárního systému Dohřev vody ze solárního systému Datum: 2.2.2009 Autor: Mgr. Jan Dvořák Solární soustava a dohřevné zařízení musí být jeden navzájem sladěný a efektivně pracující systém, který maximalizuje efektivitu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hradištko, příspěvková organizace se sídlem Hradištko 86 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 2015/2016 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marcela Šteffková, ředitel školy Mgr. Marcela Šteffková,

Více

ílohy II Sm rnice Ministerstva životního prost edí o poskytování finan ních prost edk ze Státního fondu životního prost edí na opat

ílohy II Sm rnice Ministerstva životního prost edí o poskytování finan ních prost edk ze Státního fondu životního prost edí na opat Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla. SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU MĚŘIČŮ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, STUDENÉ VODY A TEPLA A K ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI A. Objekt : kostel Narození Panny Marie v Lidmani Místo stavby: k. ú. LIDMAŇ, st. 35, parc. č. 1143/4, 1143/1, 1110/1 Okres : Kraj : Stavebník: Stupeň:

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

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

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018.

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Vzorový pasivní dům Úvaly u Prahy

Vzorový pasivní dům Úvaly u Prahy PŘÍKLAD 20 Název stavby: Autoři projektu, spolupracovníci: Vzorový pasivní dům Úvaly u Prahy ateliér R.U.A. Ing. arch. Petra a Magdaleny Hlaváčkových a Ing.arch. Hany Seho, spolupracovníci: ABM architekti,

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

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

Více

Malé vodní elektrárny

Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny slouží k ekologicky šetrné výrobě elektrické energie. Mohou využívat potenciálu i těch vodních toků, které mají kolísavý průtok vody a jsou silně závislé na

Více

o provedení elektronické dražby

o provedení elektronické dražby , Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby Prodej rodinného domu v obci Brňany č. j: 1256/2014-A Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby

Více

Instalace u zákazníka v ceně výrobku

Instalace u zákazníka v ceně výrobku 10 let plná záruka Instalace u zákazníka v ceně výrobku TERMODYNAMICKÝ PANEL Teplá voda + ohřev bazénu + vytápění a chlazení Termodynamický panel slouží jako výparník pro termodynamickou reakci. Absorbuje

Více