POTŘEBA ENERGIE A ODHAD PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA NUCENÉ VĚTRÁNÍ UČEBEN
|
|
- Blanka Matějková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Větrání škol v souvislostech Seminář OS 1 Klimatizace a větrání Praha, POTŘEBA ENERGIE A ODHAD PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA NUCENÉ VĚTRÁNÍ UČEBEN Marek Begeni, Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Marek.Begeni@fs.cvut.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz ANOTACE Cílem příspěvku je stanovit reálnou potřebu energie na větrání učeben se započítáním tepelných a analyzovat energetické přínosy vysokých teplotních faktorů zpětného získávání tepla. Na jednoduchém modelu učebny byl realizován výpočet v energetickém simulačním programu a odhadnuty náklady na provoz nuceného větrání. Na základě provedených výpočtů a rešerše výrobků je polemizováno o účelnosti použití výměníků s vysokým teplotním faktorem ZZT podle směrnice o Ekodesignu. ÚVOD Řada studií prokázala, že zhoršená kvalita vnitřního prostředí ve školách má negativní vliv na pozornost a výkonost žáků [1], [9]. Obdobně je tomu i u vyšší nemocnosti, která je spojená s absencí včetně dopadu na zdravotní potíže, které se projevují alergiemi, astmatem apod. [5],[6],[7],[8]. Je jisté, že větrání (ať už přirozené nebo nucené) s sebou přináší provozní náklady (platby za energie). Často se lze setkat s názorem typu nejvíc ušetřím, když nevětrám, což se může zdát v kontextu snižování nákladů na provoz školy jako opodstatněné (peněz na školství je málo), navíc v době kdy je vyvíjen značný tlak na snižování spotřeby energie budov. Problematika je však mnohem širší, má celospolečenský charakter a zasahuje do dalších odvětví (zdravotnictví, vzdělávání, průmysl). Tyto náklady jsou jen těžko vyčíslitelné a argumentace ve prospěch zdravého vnitřního prostředí ve školách je tak velmi obtížná. POTŘEBA TEPLA NA VĚTRÁNÍ Při současných požadavcích na výstavbu se na celkové tepelné bilanci podílí významnou měrou tepelné zisky. Z pohledu školských budov se jedná zejména o vnitřní tepelné zisky způsobené přítomností člověka (dětí) a dále o tepelné zisky z venkovního prostředí způsobené slunečním zářením. Výsledný tepelný tok se skládá ze třech základních položek: 1) tepelná ztráta prostupem, 2) tepelná ztráta větráním, 3) tepelné zisky (vnitřní a vnější). Dříve publikovaná analýza výpočtu potřeby tepla na větrání učeben [2] je založena na zjednodušeném výpočtu a tepelné zisky prakticky nezahrnuje (kromě zisku od ventilátoru). Pro podrobné analýzy se jeví výhodnější využít energetický simulační výpočet, který poskytne předpověď tepelných zátěží, tepelných ztrát, parametrů vnitřního prostředí a potřeby energie pro danou zónu při zadaném průběhu venkovních klimatických podmínek, obvykle s hodinovým časovým krokem. MODELOVÝ PŘÍPAD Pro analýzy byl vytvořen model učebny, jejíž půdorys je znázorněn na obr. 1, vč. pohledu na venkovní fasádu. Celková podlahová plocha učebny činí 7 m 2, objem učebny je 245 m 3.
2 V rámci studie [4] bylo zkoumáno více variant lišících se typem provozu učebny (ZŠ / SŠ), vnitřní teplotou vzduchu (konstantní teplota / útlumový režim), orientací (sever / jih) a učebny v rámci budovy školy (uvnitř traktu budovy / rohová místnost). Vzhledem k prostoru a účelu příspěvku uvádíme výsledky pro učebnu (ZŠ I. stupeň a SŠ), která je umístěna uvnitř traktu školské budovy (disponuje pouze jednou venkovní stěnou s okny) a uvažuje konstantní vnitřní teplotu vzduchu 22 C. Veškeré tepelnětechnické vlastnosti modelu a jeho konstrukcí jsou navrženy v souladu s normou [12]. Učebna je navržena pro 3 žáků a 1 vyučujícího. Obsazenost učebny žáky se předpokládá z 9 % (27 žáků) a to v době provozu každý den v týdnu od 8: do 13:. Obr. 1 Půdorys učebny s uspořádáním vnější fasády Základní tepelná bilance učebny Výsledný tepelný tok Qc je možné stanovit na základě zjednodušené tepelné bilance zahrnující tepelnou ztrátu prostupem Qztr,p, větráním Qztr,vět a vnitřní tepelné zisky Qz,i. Q = Q + Q + Q c z, i ztr, vět ztr, p Záporné hodnoty veličin Q v rovnici (2) znamenají tepelnou ztrátu, kladné hodnoty tepelný zisk. Pro zjednodušení v úvahách opomineme tepelné zisky od oslunění (uvažujeme místnost orientovanou na sever, kde jsou zisky od oslunění v zimě zanedbatelné) i akumulaci tepla do stavební konstrukce. Tepelná bilance byla realizována pro různé okrajové podmínky uvedené v tab. 1. Varianta 1 představuje učebnu s nedostatečným, varianta 2 pak s dostatečným přirozeným větráním. Varianty 3 a 4 představují nucené větrání se zpětným získáváním tepla s konstantním průtokem vzduchu. U varianty 4 bylo použito řízené větrání s ohledem na odvod tepelné zátěže učebny. Výsledky tepelné bilance jsou uvedeny na obr. 2a (ZŠ) a 2b (SŠ) pro všechny zkoumané varianty. U varianty 1 je zřejmé, že učebny jsou zatíženy celý rok tepelnými zisky (výsledná bilance je kladná (červená závislost) a to i přes to, že opomíjíme oslunění. V důsledku toho bude teplota vzduchu v učebně stoupat. Nevětrané učebny mají tendenci se přehřívat, což je známo i z praktických zkušeností. Pokud připustíme trvalé přirozené větrání (varianta 2) bude efekt opačný prakticky celé otopné období je nutno vzduch dohřívat (žlutá přímka). Navíc běžně používané otopné soustavy nedokáží pružně reagovat na trvalý přívod chladného vzduchu z venkovního prostředí. Nucené větrání s vysokou účinností ZZT (varianta 3) rovněž není ideální řešení, neboť podstatnou část roku se učebny opět přehřívají. To vede na otázku, (1)
3 zda vysoké požadavky na účinnosti ZZT ze strany SPŽP jsou opravdu nutné, neboť ty se uplatní pouze v nejchladnějších dnech roku (pro te < -5 C). Tab. 1 Seznam zkoumaných variant Číslo varianty Popis Průtok venkovního vzduchu Teplotní faktor (účinnost) ZZT Φ [%] Teplota přiváděného vzduchu ZŠ SŠ 1 Větrání infiltrací / mikroventilací,1 h -1 % te 2 Přirozené větrání 12 2 % te m 3 /h.žáka m 3 /h.žáka 3 Nucené větrání % Φ (ti - te) + te m 3 /h.žáka m 3 /h.žáka 4 Řízené větrání podle potřeby 12 m 3 /h.žáka 2 m 3 /h.žáka max. 8 % + řízený obtok variabilní 3, 2, Učebna ZŠ I. stupeň 3, 2, Učebna SŠ Tepelná ztráta (-) / zisk (+) [kw] 1,, -1, -2, -3, Otopná sezóna Nevytápí se -4, Varianta 1-5, Varianta 2-6, Varianta 3 Varianta 4-7, Teplota venkovního vzduchu [ C] Tepelná ztráta (-) / zisk (+) [kw] 1,, -1, -2, Otopná sezóna Nevytápí se -3, -4, Varianta 1-5, Varianta 2-6, Varianta 3 Varianta 4-7, Teplota venkovního vzduchu [ C] a) ZŠ I. stupeň b) SŠ Obr. 2 Tepelná bilance učebny ZŠ a SŠ Uvedené úvahy vedou na nutnost řízeného větrání učeben tak, aby výsledná bilance (1) byla pokud možno nulová (Qc = ) Varianta 4 (zelená závislost). Uplatní se zde regulace průtoku vzduchu a rovněž regulace teploty přiváděného vzduchu pro změnu tepelné ztráty větráním Qztr,vět (vyznačeno na obr. 9). Pro odvod tepelné zátěže lze s výhodou využít venkovní vzduch (většinu školního roku je te < 22 C). Z obr. 3 je patrno, že teplota přiváděného vzduchu pro odvod tepelné zátěže je poměrně nízká (pro SŠ tp,min = 11,5 C) a pracovní rozdíl teplot je tp = 1,5 C. Nedílnou součástí větracího systému tak musí být, kromě zařízení pro regulaci výkonu výměníku ZZT (řízená obtoková klapka) i vhodná distribuce vzduchu, tedy výusť zajišťující rozptýlení přiváděného (chladného) vzduchu v prostoru, bez negativních účinků na člověka. Odvod tepelné zátěže, lze samozřejmě řešit i navýšením průtoku přiváděného vzduchu, pokud to zařízení umožňuje.
4 Teplota přiváděného vzduchu [ C] Teplota přiv. vzduchu ZŠ I. Teplota přiv. vzduchu SŠ Množství vzduchu na žáka ZŠ I. Množství vzduchu na žáka SŠ Množství vzduchu [m 3 /h.žáka] Pro teploty te > 13 C se již v maximální míře může uplatnit přirozené větrání s vyššími průtoky vzduchu. Z energetického hlediska to nepředstavuje žádný problém, neboť otopná soustava již není v provozu Teplota venkovního vzduchu [ C] Obr. 3 Průběh teploty přiváděného vzduchu pro variantu 4 VÝSLEDKY SIMULAČNÍCH VÝPOČTŮ Potřeba tepla pro ohřev venkovního vzduchu se běžně zahrnuje do potřeby tepla na vytápění. Ve většině případů je obtížné tyto dvě hodnoty od sebe oddělit, zejména v případech kdy do bilance vstupují tepelné zisky. Na obr. 4 jsou uvedeny výsledky potřeby tepla na větrání v závislosti na teplotním faktoru výměníku ZZT. Teplotní faktor ZZT roven % odpovídá situaci, kdy větrací systém není vybaven ZZT, např. přirozené větrání nebo nucené podtlakové větrání. Hodnoty teplotního faktoru ZZT představují celoroční průměrnou hodnotu v době provozu zařízení. Černá závislost představuje výsledky manuálního výpočtu publikovaného ve článku [2] (bez uvažování tepelných ). Zbylé závislosti byly získány na základě simulačního výpočtu. Červená závislost platí pro místnost orientovanou na jih, modrá na sever. Čárkované závislosti představují reálné výsledky s uvažováním vnitřních i vnějších tepelných. Potřeba tepla pro ohřev vzduchu [kwh/rok] vnější tep. zisky + vnitřní tep. zisky bez tepelných Učebna ZŠ I. stupeň 27 žáků, 12 m 3 /h.os Po až Pá, 8. až 13. hod Man. výpočet bez Sim_ZS_S + vnější zisky Sim_ZS_J + vnější zisky Sim_ZS_S + vnější i vnitřní zisky Sim_ZS_J + vnější i vnitřní zisky Potřeba tepla pro ohřev vzduchu [kwh/rok] vnější tep. zisky + vnitřní tep. zisky bez tepelných Učebna SŠ 27 žáků, 2 m 3 /h.os Po až Pá, 8. až 13. hod Man. výpočet bez Sim_S + vnější zisky Sim_J + vnější zisky Sim_S + vnější i vnitřní zisky Sim_J + vnější i vnitřní zisky a) ZŠ b) SŠ Obr. 4 Potřeba tepla na ohřev venkovního vzduchu výsledky Potřeba tepla na větrání modelové učebny ZŠ vybavené nuceným větráním s teplotním faktorem 67 % (minimální požadavek v souladu s [13]) je 131 kwh/rok (pro učebnu orientovanou na sever). V případě učebny orientované na jih je to 61 kwh/rok. Při průměrné ceně tepelné energie 5 Kč/GJ (reálně se může pohybovat mezi 3 až 7 Kč/GJ ) to představuje náklady ve výši max. 236 Kč/rok pro učebnu orientovanou na sever a 163 Kč/rok
5 pro učebnu orientovanou na jih, tj. max. 9 resp. 6 Kč na žáka za rok (!). Ve skutečnosti je tato částka ještě nižší, neboť ve výsledné bilanci se projeví i tepelný zisk od přívodního ventilátoru (viz dále). Obdobných výsledků bylo dosaženo i při výpočtech učebny SŠ. Potřeba tepla na větrání s nuceným větráním se ZZT by tak neměla být překážkou pro jeho provoz. Ohřev vzduchu od ventilátoru Veškerá energie přívodního ventilátoru, který je spolu s elektromotorem umístěn v proudu vzduchu, se přemění na teplo a podílí se tak na ohřevu vzduchu. Předpokládáme, že přívodní ventilátor se na celkové spotřebě elektrické energie jednotky podílí právě jednou polovinou. Celková potřeba tepla na ohřev venkovního vzduchu ponížená o příkon přívodního ventilátoru pro jednu ze zkoumaných variant je znázorněna na obr. 5 (SFP je měrný příkon jednotky). Výsledky jsou zobrazeny pro různé hodnoty SFP (barevné křivky). Černá přímka znázorňuje potřebu tepla bez uvažování tepelných. Z analýz větracích jednotek na českém trhu (viz dále) bylo zjištěno, že většina jednotek dosahuje hodnot SFP do 3 W.s/m 3. U jednotek se SFP > 3 W.s/m 3 a teplotním faktorem ZZT > 67 % není prakticky nutné vzduch dohřívat. To samozřejmě neznamená, že použití jednotek s vysokým příkonem (vysokou hodnotou SFP) je energeticky výhodné. Cena za elektrickou energii je často vyšší, než cena za energii tepelnou. Na obr. 5 jsou rovněž vyčísleny i orientační náklady na ohřev větracího vzduchu pro zkoumanou učebnu na jednoho žáka. Výsledky zohledňují tepelnou zátěž i ohřátí vzduchu v přívodním ventilátoru. Jak již bylo uvedeno, cena za ohřev větracího vzduchu při použití nuceného větrání je velmi nízká. Cena za tepelnou energii se může lišit podle použitého zdroje tepla nebo podle regionu (v případě použití CZT, které využívá cca 1/3 škol) [3]. Potřeba tepla pro ohřev vzduchu [kwh/rok] bez tepelných SFP = SFP = 1 SFP = 2 SFP = 3 Učebna ZŠ I. st. - Sever 27 žáků, 12 m 3 /h.os Po až Pá, 8. až 13. hod 5 Kč/GJ Náklady na ohřev vzduchu [Kč/rok na žáka] vč. tep Obr. 5 Potřeba tepla na ohřev venkovního vzduchu při uvažování ohřevu vzduchu od přívodního ventilátoru NÁKLADY NA PROVOZ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ Na obr. 6 jsou vyneseny celkové náklady na větrání vztažené na jednoho žáka uvažované učebny ZŠ, při započítání potřeby elektrické energie pro pohon jednotky. Body v grafu představují konkrétní parametry větracích jednotek. Pro účely tohoto článku bylo analyzováno 19 lokálních větracích jednotek se zpětným získáváním tepla dostupných na
6 českém trhu (bez bližší specifikace) se jmenovitým průtokem 35 resp. 54 m 3 /h, dopravní tlak jednotek byl uvažován 5 Pa (cena za elektrickou energii byla uvažována 4,25 Kč/kWh). Technické údaje tj. příkon a účinnost ZZT byly převzaty z webových stránek výrobců vzduchotechnických jednotek. Z obr. 6 je zřejmé, že většina jednotek dosahuje hodnot SFP do 3 W.s/m 3. Náklady na nucené větrání [Kč/rok na žáka] 6 4 s uvažováním tepelných Učebna ZŠ - sever - roh 27 žáků, 12 m 3 /h.os Po až Pá, 8. až 13. hod 5 Kč/GJ; 4,25 Kč/kWh V= 35 m 3 /h 2 SFP = SFP = 1 SFP = 2 SFP = 3 Dp=5Pa Náklady na nucené větrání [Kč/rok na žáka] s uvažováním tepelných Učebna SŠ - sever - int 27 žáků, 2 m 3 /h.os Po až Pá, 8. až 13. hod 5 Kč/GJ; 4,25 Kč/kWh V= 54 m 3 /h SFP = SFP = 1 2 SFP = 2 SFP = 3 Dp=5Pa a) ZŠ b) SŠ Obr. 6 Náklady na nucené větrání pro různé typy lokálních větracích jednotek Náklady na provoz větrání při použití konkrétní lokální větrací jednotky s účinností ZZT 67 %, se pohybují v rozmezí od 1 do 5 Kč/rok na žáka pro učebnu ZŠ umístěnou ve vnitřním traktu budovy, orientovanou na sever. Jak je vidět náklady na větrání závisí na typu jednotky, resp. jejím měrném příkonu SFP a účinnosti ZZT. Z obr. 6 je zřejmé, že vyšší teplotní faktor ZZT nemusí obecně znamenat nižší provozní náklady. Zásadní roli zde hraje elektrický příkon jednotky. ZÁVĚR Kromě udržování kvality vnitřního ovzduší přispívá větrání k odvodu tepelné zátěže a zabraňuje přehřívání místností a to i během zimních měsíců. Z důvodu možného diskomfortu nelze trvale přivádět vzduch venkovní bez ohřevu. Ukazuje se, že většinu roku je potřeba do učeben přivádět vzduch o nižší teplotě, než je teplota vzduchu v místnosti, což vede na úvahy o nutnosti použití vysokých faktorů výměníků ZZT a jejich přínosu. Zařízení s nižším teplotním faktorem ZZT bude pravděpodobně disponovat menší tlakovou ztrátou, což v důsledku vede na nižší příkony ventilátorů. Jak bylo ukázáno, stěžejním z hlediska nákladů je potřeba elektrické energie pro pohon jednotek. Otázkou je, zda bodové zohlednění účinnosti ZZT pro žadatele o podporu OPŽP má vůbec nějaký smysl. Všechny větrací jednotky musí mít od roku 216 účinnost ZZT 67 %, což je zcela dostačující. Spíše by se měl SFŽP zaměřit na spotřebu energie ventilátorů. Z uvedených analýz se zdá, že náklady na provoz nuceného větrání se ZZT jsou zanedbatelné. Ve skutečnosti bude nutné uvažovat i náklady na výměnu filtrů (zpravidla 1x za 3 měsíce), údržbu a servis. Výpočet je zatížen určitou nepřesností, neboť pracuje s potřebou tepla, nikoliv spotřebou. Reálná spotřeba tepla bude ovlivněna typem zdroje tepla, otopné soustavy, ztrátami tepla v rozvodech apod. což jsou okrajové podmínky, které nebyly zohledněny z důvodu mnoha dalších variant.
7 LITERATURA [1] BAKÓ-BIRÓ, Zs, et al. Ventilation rates in schools and pupils performance. Building and Environment, 212, 48: [2] BEGENI, M., ZMRHAL, V. Potřeba energie pro větrání učeben. In: Vytápění, větrání, instalace. 215, roč. 24, č. 5, s ISSN [3] BEGENI, M., ZMRHAL, V. Dotazníkový průzkum stavu školských budov. In: portál TZB info. ISSN [4] BEGENI, M., ZMRHAL, V. Potřeba energie na větrání učeben a energetický přínos zpětného získávání tepla. In: Simulace budov a techniky prostředí 216. Brno: IBPSA- CZ [5] DAISEY, J. M.; ANGELL, W. J.; APTE, M. G. Indoor air quality, ventilation and health symptoms in schools: an analysis of existing information. Indoor air, 23, 13.1: [6] MENDELL, M. J., et al. Association of classroom ventilation with reduced illnessabsence: a prospective study in California elementary schools. Indoor air, 213, 23.6: [7] SIMONI, M., I. ANNESI-MAESANO, T. SIGSGAARD, et al. School air quality related to dry cough, rhinitis and nasal patency in children. European Respiratory Journal [online]. 21, 35(4), [cit ]. ISSN [8] SUN, Y., Y. ZHANG, L. BAO, Z. FAN a J. SUNDELL. Ventilation and dampness in dorms and their associations with allergy among college students in China: a casecontrol study. Indoor Air [online]. 211, 21(4), [cit ]. ISSN [9] WARGOCKI, P, WYON D., P., a P. Ole FANGER. The performance and subjective responses of call-center operators with new and used supply air filters at two outdoor air supply rates. Indoor Air [online]. 24, 14(s8), 7-16 ISSN [1] ZMRHAL, V. Produkce tepla osob jako podklad pro energetické simulační výpočty. In: Simulace budov a techniky prostředí 216. Brno: IBPSA-CZ [11] Vyhláška č. 41/25 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 343/29 Sb.). [12] ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. ÚNMZ, 211. [13] Nařízení Komise (EU) č. 1253/214 ze dne 7. července 214, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 29/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek. SEZNAM OZNAČENÍ A ZKRATEK Q tepelný tok [W] SFP měrný příkon ventilátoru [W.s/m 3 ] ti teplota vnitřního vzduchu [ C] te teplota venkovního vzduchu [ C] V průtok vzduchu [m 3 /h] Φ teplotní faktor (účinnost) ZZT [%] SEZNAM ZKRATEK CO2 oxid uhličitý CZT centrální zásobování teplem
8 SŠ ZŠ ZZT střední škola základní škola zpětné získávání tepla PODĚKOVÁNÍ Příspěvek vznikl za podpory projektu SGS16/212/OHK2/3T/12 - Modelování, řízení a navrhování zařízení techniky prostředí.
POTŘEBA ENERGIE NA VĚTRÁNÍ UČEBEN A ENERGETICKÝ PŘÍNOS ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
Simulace budov a techniky prostředí 216 9. konference IBPSA-CZ Brno, 1. a 11. 11. 216 POTŘEBA ENERGIE NA VĚTRÁNÍ UČEBEN A ENERGETICKÝ PŘÍNOS ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA Marek Begeni, Vladimír Zmrhal ČVUT
POTŘEBA ENERGIE PRO VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV
Nové požadavky na větrání obytných budov OS 1 Klimatizace a větrání STP 211 POTŘEBA ENERGIE PRO VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV Vladimír Zmrhal, Michal Duška ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Potřeba energie pro větrání učeben
Ing. Marek BEGENI doc. Ing. Vladimír ZMRHAL, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Potřeba energie pro větrání učeben Energy Demand for Classrooms Ventilation Recenzent Ing. Václav
POTŘEBA TEPLA NA VĚTRÁNÍ PASIVNÍHO DOMU
Simulace budov a techniky prostředí 214 8. konference IBPSA-CZ Praha, 6. a 7. 11. 214 POTŘEBA TEPLA NA VĚTRÁNÍ PASIVNÍHO DOMU Jiří Procházka 1,2, Vladimír Zmrhal 2, Viktor Zbořil 3 1 Sokra s.r.o. 2 ČVUT
Metodický pokyn pro návrh větrání škol
Metodický pokyn pro návrh větrání škol Metodicky pokyn obsahuje základní informace pro návrh větrání ve školách s důrazem na učebny. Je určen žadatelům o podporu z Operačního programu životní prostředí
ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU
2. Konference Klimatizace a větrání 212 OS 1 Klimatizace a větrání STP 212 ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz
MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY
21. konference Klimatizace a větrání 2014 OS 01 Klimatizace a větrání STP 2014 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY Marek Begeni, Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní,
ZŠ Bělá nad Radbuzou
České Budějovice ZŠ Bělá nad Radbuzou Opatření na úsporu energie STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY Pro účely dotace v rámci OPŽP. Zpracovatel: PROPLYN CB s.r.o. Vrbenská 6 370 31 České Budějovice Datum:
Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ
VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý
PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...
PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza
POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE
19. Konference Klimatizace a větrání 21 OS 1 Klimatizace a větrání STP 21 POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky
Základní řešení systémů centrálního větrání
Základní řešení systémů centrálního větrání Výhradně podtlakový systém - z prostoru je pouze vzduch odváděn prostor je udržován v podtlaku - přiváděný vzduch proudí přes hranici zóny z exteriéru, případně
Metodický pokyn pro návrh větrání škol pro SC 5.1,PO5, OPŽP, Výzva č. 100
Metodický pokyn pro návrh větrání škol pro SC 5.1,PO5, OPŽP, Výzva č. 100 Metodicky pokyn obsahuje základní informace pro návrh větrání ve školách s důrazem na učebny. Je určen žadatelům o podporu z Operačního
Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze
Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum
DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ
Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6
Budova a energie ENB větrání
CT 52 Technika prostředí LS 2013 Budova a energie ENB větrání 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná pohoda
Decentrální větrání školních budov
Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující
VÝKLAD METODICKÉHO POKYNU OPŽP PRO NÁVRH VĚTRÁNÍ ŠKOL
Větrání škol v souvislostech Seminář OS 01 Klimatizace a větrání Praha, 23. 11. 2016 VÝKLAD METODICKÉHO POKYNU OPŽP PRO NÁVRH VĚTRÁNÍ ŠKOL Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky
Pohled na energetickou bilanci rodinného domu
Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace
9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody
00+ příklad z techniky prostředí 9. Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody Úloha 9.. V úlohách 9, 0 a určíme spotřebu energie pro provoz zóny zadaného objektu. Zadaná zóna představuje
OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM
ANOTACE OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 66 7 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz Pro hodnocení
Přednášející: Ing. Radim Otýpka
Přednášející: Ing. Radim Otýpka Základem zdravého života je kvalitní životní prostředí - Dostatek denního světla - Dostatek kvalitního vzduchu - Dostatek zdravé potravy -To co ale potřebujeme každou sekundu
Miloš Lain, Vladimír Zmrhal, František Drkal, Jan Hensen Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
Simulace budov a techniky prostředí 2006 4. konference IBPSA-CZ Praha, 7. listopadu 2006 VYUŽITÍ AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOVY PRO SNÍŽENÍ VÝKONU ZDROJE CHLADU Miloš Lain, Vladimír Zmrhal,
Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí
Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Jiří Ježek 1, Jan Schwarzer 2 1 Oknotherm spol. s r.o. 2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Abstrakt Obsahem příspěvku je určení
Nové požadavky na větrání obytných budov OS 01 Klimatizace a větrání STP 2011
Nové požadavky na větrání obytných budov OS 01 Klimatizace a větrání STP 2011 POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV DLE ČSN EN 15 665/Z1 Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky
Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování
Autor: Ing. Martin Varga
Zadání tepelných ztrát pro případy s VZT jednotkou 10. 5. 2018 Autor: Ing. Martin Varga V tomto článku blíže vysvětlíme na praktických příkladech, jak správně v modulu TEPELNÉ ZTRÁTY programu TZB zadat
Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění
Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody Roman Vavřička 1/15 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Teplá voda vs. Vytápění PŘÍKLAD: Rodinný dům 4 osoby VYTÁPĚNÍ Celková tepelná ztráta
TZB Městské stavitelsví
Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního
spotřebičů a odvodů spalin
Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám
Požadavek na vnitřní klima budov z pohledu dotačních titulů instalace systémů řízeného větrání ve školách
ing. Roman Šubrt Požadavek na vnitřní klima budov z pohledu dotačních titulů instalace systémů řízeného větrání ve školách e-mail: roman@e-c.cz tel.: 777 196 154 1 ing. Roman Šubrt - Nezávislý expert a
Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání
Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo
Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK
Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měřící úloha č. 1 měření vnitřní teploty vzduchu Měřící úloha č. 2 měření vnitřní relativní vlhkosti vzduchu Měřící úloha č. 3 měření globální
Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy
Verze 2. 3. 202 Vyhláška č. xx/202 Sb., o energetické náročnosti budov ze dne 202, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
Energetické systémy budov 1
Energetické systémy budov 1 Energetické výpočty Výpočtová vnitřní teplota θint,i. (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 1 Vnější výpočtové parametry Co je to t e? www.japantimes.co.jp http://www.dreamstime.com/stock-photography-roof-colapsed-under-snow-image12523202
Rekuperační jednotky
Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto
Analýza energetické náročnosti větrání pro různé dávky větracího vzduchu
Větrání Ing. Martin Stanislav JANÍREK, Ing. Pavel CHARVÁT, Ph.D. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, odbor termomechaniky a techniky prostředí Analýza energetické náročnosti větrání
MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL
MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL Zuzana Mathauserová zuzana.mathauserová@szu.cz Státní zdravotní ústav KD 21.4.2016 Kvalita vnitřního prostředí staveb ovlivňuje pohodu, výkonnost i zdravotní stav člověka.
EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška
EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru
ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o
ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně
Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1
Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené
Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov
Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná
Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách
www.tzb-info.cz 3. 9. 2018 Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Uvedený příspěvek je zaměřený na možnosti využití tepelných čerpadel
VLIV SPOTŘEBY ENERGIE NA POHON VENTILÁTORŮ NA ÚČINNOST ADIABATICKÉHO A VĚTRACÍHO CHLAZENÍ
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV SPOTŘEBY ENERGIE NA POHON VENTILÁTORŮ NA ÚČINNOST ADIABATICKÉHO A VĚTRACÍHO CHLAZENÍ Ondřej
Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC 2017/v2
Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC 2017/v2 Tomáš Matuška Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.
KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší
1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti
H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov
ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele
ENERGETICKÉ VÝPOČTY 39 Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu tepelné ztráty [kw] Předběžný výpočet ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN
Decentralizované větrací jednotky FVS
T he I nnov at ion Company LTG Aktiengesellschaft Decentralizované větrací jednotky FVS Vyšší pozornost při výuce díky čerstvému vzduchu. Příjemné prostředí ve školách, školkách a na pracovištích. Decentralizované
MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.
MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého
AirOptiControl. Zdravé vnitřní klima a úspory energie až 50 %
AirOptiControl Zdravé vnitřní klima a úspory energie až 50 % siemens.cz/perfectplaces Trend snižování velikosti kancelářské plochy na zaměstnance Více lidí v menších prostorách Průměrná kancelářská plocha
(zm no) (zm no) ízení vlády . 93/2012 Sb., kterým se m ní na ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn
Katedra prostředí staveb a TZB KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ Přednášky pro navazující magisterské studium studijního oboru Prostředí staveb Přednáška č. 2 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA, Ph.D. Nové výukové moduly
Výpočet potřeby tepla na vytápění
Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno
POTŘEBA TEPLA NA VYT vs. TV REKUPERACE TEPLA ZÁSADY NÁVRHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
POTŘEBA TEPLA NA VYT vs. TV REKUPERACE TEPLA ZÁSADY NÁVRHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/20 Potřeba tepla na vytápění Křivka trvání venkovních
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota
Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Nízkoenergetické budovy
SPOTŘEBA ENERGIE VÍCEZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ
Konference k 60. výročí Ústavu techniky prostředí ČVUT v Praze, Fakulta strojní 14. září 2011 SPOTŘEBA ENERGIE VÍCEZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky
Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády
Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.
STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.
NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE STUDIE VZT Zpracovatel: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016 Vzduchotechnika 1 1. Zadání Zadání investora pro vypracování
Snížení potřeby chladu adiabatickým ochlazením odpadního vzduchu
ADVANCED SOLUTIONS AND TRADITIONAL QUALITY Snížení potřeby chladu adiabatickým ochlazením odpadního vzduchu ÚSPORA ENERGIE V současné době narůstá tlak na úsporu energie Firmy a podniky se čím dál více
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA
Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro
EKONOMICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA NÁVRHU VZT JEDNOTEK PRO TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE
Konference Vytápění Třeboň 2013 14. až 16. května 2013 EKONOMICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA NÁVRHU VZT JEDNOTEK PRO TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE Milan Drda 1, Ondřej Šikula 2, Josef Plášek 2 ANOTACE
Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw
Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové
Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová
Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu
Cvičení 11 Větrání kotelny a orientační návrh komína
Cvičení 11 ětrání otelny a orientační návrh omína BT0 otelně jsou instalovány nízoteplotní plynové otle o výonu 90 W a 1 otel s výonem 50 W v provedení B s atmosféricým hořáem. Kotelna je v 1.NP budovy,
Ventilace a rekuperace haly
Technická fakulta ČZU Praha Autor: Petr Mochán Semestr: letní 2007 Ventilace a rekuperace haly Princip Větrání je výměna vzduchu znehodnoceného za vzduch čerstvý, venkovní. Proudění vzduchu ve větraném
Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Nástavba objektu E II etapa, Dispoziční úpravy 5.NP na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území Č. Budějovice 7 Investor : Vězeňská služba České Republiky
Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku
AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima
ZPRÁVA O KVALITĚ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NA ŠKOLÁCH
ZPRÁVA O KVALITĚ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NA ŠKOLÁCH Zprávě o kvalitě vnitřního prostředí ve školách Ing. Libor Hrubý Finanční podpora Zpráva byla zpracována pro sub-projekt Pasivní a nulové domy cesta k úspoře
byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úprava a půdní vestavba BD místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou
VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,
SIMULACE PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
Simulace budov a techniky prostředí 2008 5. konference IBPSA-CZ Brno, 6. a 7. 11. 2008 SIMULACE PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Vladimír Zmrhal, Miloš Lain, František Drkal Ústav techniky prostředí,
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu OTOPNÁ SOUSTAVA Investice do Vaší budoucnosti Projekt
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad
Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh
Průkaz energetické náročnosti budovy
Strana 1/ 8 1. Protokol a) identifikační údaje budovy adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) účel budovy sportovní zařízení kód obce 571164 Chrudim kód katastrálního území 654299 Chrudim (okres
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota
Forarch
OPTIMALIZACE ENERGETICKÉHO KONCEPTU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY FENIX GROUP Miroslav Urban Tým prof. Karla Kabeleho Laboratoř vnitřního prostředí, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT CÍLE
KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)
KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU) Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek, Jan Sedlář, Yauheni Kachalouski Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních
Úloha č. 9.1 Okrajové podmínky a energie na ohřev teplé vody
Úloha č. 9.1 Okrajové podmínky a energie na ohřev teplé vody Úloha 9.1.1 Zadání budovy a okrajové podmínky ENB Zadání V úlohách 9, 10 a 11 určíme spotřebu energie pro provoz 1 zóny zadaného objektu. Zadaná
HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU
HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci
ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ
OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání
Tepelné soustavy v budovách
Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Petr Horák, Ph.D. 1.3. 2010 2 Platnost normy ČSN
Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP
Obsah A) F1.4.c 1 Technická zpráva B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Technická zpráva Úvod V rámci tohoto projektu stavby jsou řešeny základní parametry větrání obchodního centra Philips
Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje
1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území
Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.
RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
T E C H N I C K Á Z P R Á V A RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1 1 Úvod Navržené zařízení je určeno k větrání a částečnému
Pasivní panelák a to myslíte vážně?
Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité
Technické zadání projektu
Technické zadání projektu Název projektu: Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň, Klatovská 109 zateplení, rekuperace Místo objektu: Klatovská 109, 301 00 Plzeň Katastrální území: 721981 Plzeň
ENERGETIKA. Téma prezentace
DEKSOFT ENERGETIKA Téma prezentace ZÓNOVÁNÍ BUDOVY: - zde zvoleny 2 zóny Z1 (obytná část) a Z2 (nevytápěná garáž) Z1 ZÓNOVÁNÍ BUDOVY: - zde zvoleny 2 zóny Z1 (obytná část) a Z2 (nevytápěná garáž) Z2
Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly
Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov 09/2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, Thákurova 7,166 29
Průkaz energetické náročnosti budovy
Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;
108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kociánka objekt D PSČ, místo: 612 00 Brno- Královo pole Typ budovy: Bytový
( ) , w, w EXPERIMENTÁLNÍ A SIMULAČNÍ STANOVENÍ TEPLOT URČUJÍCÍCH TEPELNÝ KOMFORT
EXPERIMENTÁLNÍ A SIMULAČNÍ STANOVENÍ TEPLOT URČUJÍCÍCH TEPELNÝ KOMFORT Ľubomír Hargaš, František Drkal, Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha
SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU
SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference
Nízkoenergetický dům a jeho srovnání s běžným standardem, ceny spotřeby energií, kalkulace návratnosti
Nízkoenergetický dům a jeho srovnání s běžným standardem, ceny spotřeby energií, kalkulace návratnosti Karel Mrázek autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení