ZNIŽOVANIE SPOTREBY ENERGIE NA VYKUROVANIE BUDOV DODATOČNÝM ZATEPĽOVANÍM.
|
|
- Danuše Pokorná
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ZNIŽOVANIE SPOTREBY ENERGIE NA VYKUROVANIE BUDOV DODATOČNÝM ZATEPĽOVANÍM. TEPELNÉ STRATY BUDOV Každý vykurovaný objekt má tepelné straty. Tvoria ich tepelné straty prechodom tepla stavebnými konštrukciami, vetraním a straty tepla v odvádzanej teplej vode. Straty tepla prechodom sú úmerné tepelnoizolačným vlastnostiam stavebnej konštrukcie (steny, stropy podlahy, okná, dvere) a jej ploche, to znamená, že sú tým väčšie, čím sú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie horšie a čím je väčší ich ochladzovaný povrch. Straty tepla prechodom sú straty obvodovým povrchom budovy do prostredia o teplote nižšej, ako má vykurovaný priestor. Sú teda úmerné aj rozdielu teplôt medzi vykurovaným priestorom a vonkajším prostredím. Z hľadiska noriem tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií charakterizuje ich tepelný odpor R [m 2. k. W -1 ] alebo súčiniteľ prechodu tepla U [W. m -2. K -1 ] - v minulosti označovaný ako k. Straty tepla vetraním vznikajú odvodom teplého vzduchu vetracím zariadením alebo prevzdušnosťou škárami (infiltráciou) v obvodovej konštrukcii (najmä oknách a dverách) a jeho nahradením vonkajším vzduchom o nižšej teplote ako má odvádzaný vzduch. Intenzita výmeny vzduchu infiltráciou cez škáry resp. vetraním je veličina ťažko kvantifikovateľná, nakoľko ide o veľmi premenlivú veličinu. Pri zjednodušených výpočtoch tepelnej bilancie budov sa preto uvažuje, že minimálne hodnoty výmeny vzduchu nemôžu byť vo výpočte tepelných strát a teda aj spotreby energie na vykurovanie menšie, ako je hygienické minimum stanovené normou. Pre obytné domy je stanovená hodnota hygienického minima pre obývacie miestnosti n min = 0,5 h -1 čo znamená, že každú hodinu je nutné zabezpečiť výmenu polovice objemu vzduchu vo vykurovanej miestnosti alebo inak povedané celý objem vzduchu v miestnosti je nutné nahradiť čerstvým jedenkrát za dve hodiny. Hygienické minimum výmeny vzduchu pre kuchyne alebo kúpeľne s oknom n min = 1,5 h -1 pre kancelárie n min = 1,0 h -1, zasadacie miestnosti a školské triedy n min = 2,0 h -1. Platí, že každá väčšia výmena vzduchu nad požadovanú hygienicky nutnú výmenu zvyšuje spotrebu energie na vykurovanie, pričom sa kvalita vnútorného prostredia nezvyšuje. Veľkosť tepelných strát ďalej ovplyvňujú: druh a výška zástavby faktor tvaru budovy (pomer plochy obvodového plášťa objektu k jeho objemu) orientácia objektu ku svetovým stranám výskyt vetrov, ich smer a rýchlosť pomer priesvitných /okien/ a nepriesvitných konštrukcií /stien/ v obvodovom plášti dispozičné riešenie objektu Tepelné straty priamo súvisia so spotrebou energie na vykurovanie t.j. čím sú väčšie, tým viacej energie potrebujeme na zabezpečenie požadovanej tepelnej pohody vo vykurovanom priestore. Rodinné a obytné domy (ale aj prevažná časť ostatných objektov) sa stavajú zvyčajne na 80 až 100 rokov, a preto musíme brať do úvahy aj prevádzkové náklady súvisiace s vykurovaním. Tieto 1
2 počas životnosti stavby môžu byť v sumáre vyššie ako náklady na výstavbu objektu. Taktiež treba mať na mysli rast cien energií a priamu súvislosť medzi spotrebou energií a ekológiou. Z uvedených dôvodov by malo byť znižovanie tepelných strát u novobudovaných, ale aj jestvujúcich objektov jedným z hlavných cieľov. Oblasť existujúcich budov sa rieši ťažšie, je náročnejšia ako u novej výstavby, ale dáva okamžitý efekt v znížení spotreby a tým aj prevádzkových nákladov. Reálne návratnosti zatepľovania obvodových plášťov budov, pri cenách tepla v roku 2005, sa pohybujú v rozpätí cca 8 12 rokov, u okien je návratnosť investície dlhodobejšia. Znižovanie energetickej náročnosti jestvujúcich objektov a budov je z pohľadu stavebno-tepelnej techniky možné: - zvýšením tepelného odporu nepriesvitných konštrukcií, - zvýšením tepelného odporu priesvitných konštrukcií (okná, sklenené steny), - znížením infiltrácie okien a dvier. Treba zdôrazniť, že absolútna väčšina v súčasnosti užívaných objektov, najmä objektov postavených do roku 2002, nevyhovuje základnému kritériu vhodnosti objektu pre vykurovanie - nízkym merným tepelným stratám na 1 m 3 vykurovaného priestoru alebo 1 m 2 vykurovanej plochy. Svedčia o tom aj pomerne vysoké náklady na vykurovanie u prevažnej väčšiny objektov s celoročnou prevádzkou. Aké by mali byť tepelno-technické vlastnosti vykurovaných objektov? Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R N (m 2.K. W -1 ) podľa STN z marca 2002 Druh stavebnej konštrukcie Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom so sklonom > 45 R N (m 2. K. W -1 ) obnovované budovy, ostatné budovy minimálna hodnota nové budovy odporúčaná hodnota 2,0 3,0 Plochá a šikmá strecha 45 3,2 4,9 Strop nad vonkajším prostredím 3,1 4,8 Strop pod nevykurovaným priestorom 2,7 3,8 Stena a strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch: - do 10 K - do 15 K - do 20 K - do 25 K - nad 25 K Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy: - do 0,5 m - nad 0,5 m do 2,0 m - nad 2,0 m Podlaha vykurovaného priestoru na teréne: - v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0 m od vnútorného povrchu vonkajšej steny - ostatné prípady 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 1,0 0,7 1,5 1,0 0,4 0,7 1,0 1,3 2,0 2,0 1,5 1,2 2,3 1,5 2
3 OKNÁ A VONKAJŠIE DVERE Podiel presklených častí obvodového plášťa by mal byť minimálny, zohľadňujúci len predpisy pre denné osvetlenie a hygienické požiadavky. Z energetického hľadiska sa doporučuje (nie je to norma)veľkosť okennej plochy max. 15% podlahovej plochy miestnosti, ktorá má hĺbku do 5 m. Pri hĺbke miestnosti väčšej ako 5 m sa prirátavajú 3 %. Veľkosť okna sa potom určí zo vzťahu So = 0,15 S 1 + 0,03 S 2 (m 2 ) kde S o je veľkosť okna (m 2 ) S 1 je plocha miestnosti do hĺbky 5 m (m 2 ) S 2 je ostatná plocha miestnosti pri hĺbke nad 5 m (m 2 ) Z uvedeného vyplýva, že napríklad miestnosť o rozmeroch 4 x 5 m, čiže s podlahovou plochou 20 m 2, by nemala mať plochu okna väčšiu ako S o = 0,15 x 20 = 3 m 2. U novostavieb by sa mali používať okná a vonkajšie dvere, ktorých súčiniteľ prechodu tepla nie je horší ako U = 1,7 W. m -2. K -1, pre rekonštruované budovy nie horšie ako U = 2,0 W. m -2. K - 1. V súčasnej dobe ponúkajú dodávatelia na slovenskom trhu ako štandard okná s U = 1,1W. m -2. K -1. Z hľadiska tepelných strát nie je rozhodujúce, či sa jedná o okná plastové, či tzv. eurookná, ale rozhodujúci je druh použitého zasklenia. Odporúča sa použiť tepelnoizolačné dvojsklá so selektívnou mikrovrstvou vytvorenou zvyčajne z kysličníka kovu napr. striebra (Obr.1 a Obr.2). Takéto sklá zabezpečia, okrem nižších strát tepla aj to, že nedochádza k ich orosovaniu (kondenzácii vodných pár na vnútornom skle)ani pri nízkych vonkajších teplotách. Obr.č.1 Obr. č.2 Obr. č.3 U =1,4 W. K -1. m -2 U = 3,0 W. K -1. m -2 Ak si bližšie pozrieme okná na prevažnej časť jestvujúcich objektov, ľahko zistíme ďalší dôvod nadmernej spotreby energie na vykurovanie (a k tomu ešte prirátať kvalitu okien, ich osadenie do ostenia, tesnenie a pod.). Treba si uvedomiť, že 1m 2 bežného okna s dvojitým zasklením v drevenom ráme, ktoré je súčasťou prevažnej časti objektov postavených do roku 1992, má súčiniteľ prestupu tepla U = 2,9 W.m -2. K -1 (Obr. č.3), čo spôsobuje minimálne 2-násobok tepelnej straty oproti 1 m 2 muriva hrúbky 45 cm z klasickej plnej tehly (U = 1,47 W.m -2. K -1 ) a naviac kondenzáciu vlhkosti, pretože povrchová teplota vnútorného skla je pod rosným bodom pri bežných prevádzkových 3
4 podmienkach vykurovaných miestností ( teplota vzduchu 20 C a jeho relatívna vlhkosť 60 % je teplota rosného bodu 12,4 C). Porovnanie s nepriesvitnou časťou obvodového plášťa, zhotoveného podľa novej tepelnotechnickej normy, ktorá požaduje U = 0,32 W.m -2. K -1 je ešte signifikantnejšie a výraznejšie. Vyplýva z neho, že oknom s plochou 1m 2 s takýmito tepelnoizolačnými vlastnosťami prejde za rovnaký čas až 9 krát viacej tepla ako 1 m 2 obvodovej steny postavenej novými technológiami. Pochopiteľne, že táto úvaha je zjednodušená, pretože neuvažuje tepelné zisky pri orientácii na juh. Obvodové konštrukcie by mali mať aj veľký teplotný útlm stavebných konštrukcií, ktorý by eliminoval náhle zmeny teploty vonkajšieho vzduchu. Požadované hodnoty pre letné i zimné obdobie sú uvedené v norme. Veľmi citlivo treba u novobudovaných objektov zvažovať aj prevádzkové prestávky a podľa toho navrhovať ich obvodové konštrukcie. Napr. pre objekty prevádzkované v jednej zmene (administratívne budovy, školy a pod.) budú zrejme výhodnejšie ľahké stavby s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a s malou akumuláciou. Musí sa tiež preveriť, či na konci vykurovacej prestávky nenastane stav, kedy vnútorná povrchová teplota obvodovej konštrukcie (najmä rohov a kútov) neklesne pod teplotu rosného bodu, v dôsledku ktorej nastáva kondenzácia vodných pár na povrchu konštrukcie, na železobetónových prekladoch (závisí aj od relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu). To má za následok vznik plesní. Ak vodná para nekondenzuje na povrchu konštrukcie, tak to ešte nevylučuje možnosť kondenzácie vodnej pary vo vnútri konštrukcie vplyvom difúzie vodnej pary. Preto pri návrhu a realizácii tepelných izolácií treba dôsledne dbať na správnu skladbu tepelnoizolačnej konštrukcie a nezabúdať ani na parotesnú zábranu a prípadné prevetrávanie stavebnej konštrukcie. Aj tu platí - treba odborné riešenie, prekonzultované s projektantom. Čo však s objektmi, ktoré majú nevyhovujúce tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a vykurovanie je v nich už inštalované, sú v užívaní a ročné prevádzkové náklady sú vysoké? Rozhodovanie závisí predovšetkým od finančných možností prevádzkovateľa objektu. Ideálnym riešením je radikálne riešenie t.zn. komplexné tepelno-technické posúdenie objektu, návrh a realizácia, pre daný objekt vhodnej dodatočnej tepelnej izolácie a ďalších opatrení, akým je zníženie strát tepla oknami (výmena okien, ďalšie viacnásobné zasklenie, žalúzie, okenice) a dverami, obmedzenie nadmernej infiltrácie okien vhodným tesnením (pozor, pri nadmernom utesnení sa zvyšuje riziko vzniku plesní a je potrebné zabezpečiť minimálnu hygienickú výmenu vzduchu vetraním). Menej solventným zostáva možnosť realizovať len tie z možných technických riešení, na ktoré im vystačia prostriedky. Treba si uvedomiť, že každá takáto investícia sa v budúcnosti určite vráti vo forme ušetrených prevádzkových nákladov (najmä ak berieme do úvahy ďalší predpokladaný nárast cien palív a energie). Tepelné mosty diagnostika termovíziou Pojmom tepelný most rozumieme také miesto v stavebnej konštrukcii, ktoré spôsobuje nižšiu teplotu na vnútornom povrchu aké je v bežnom mieste. Podľa tejto definície môžeme medzi tepelné mosty zaradiť aj rohy a kúty. Tepelné mosty obvykle vznikajú v miestach, kde sú hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti vyššie, ako je v bežnom mieste konštrukcie. Ak je v konštrukcii tepelný most (ako napr. na obr.č.5 žltá plocha v rámčeku), možno predpokladať, že jeho teplota v zimnom období na vnútornom povrchu bude nižšia, ako je teplota v bežnom mieste. Na vonkajšom povrchu materiálového tepelného mosta platí, že teplota na vonkajšom povrchu tepelného mosta bude vyššia, ako je teplota v bežnom mieste. Je to dôsledok toho, že v mieste tepelného mosta má konštrukcia vyššiu plošnú tepelnú vodivosť ako na bežnom mieste. Pri posudzovaní tepelných mostov je rozhodujúca najnižšia možná teplota na vnútornom povrchu konštrukcie, pretože je rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní, či je tepelný most ešte vyhovujúci. 4
5 Obr.č.4 Reálny pohľad na časť objektu Obr.č.5 Termovízna snímka časti objektu Stav otvorových konštrukcií okná, dvere, zasklené steny Pri posudzovaní budov z hľadiska stavebnej tepelnej techniky si osobitnú pozornosť vyžadujú otvorové konštrukcie - okná, dvere a zasklené steny (Obr.č.6 a Obr. č.7). Týmito konštrukciami sa obvykle uskutočňuje šírenie tepla z vyššími hodnotami hustoty tepelných tokov ako u nepriesvitných konštrukcií stien, striech a podláh. 5
6 Obr. č.6 Reálna snímka priečelia objektu Obr.č.7 Termovízna snímka časti objektu so značným presklením priečelia Z tepelnotechnického hľadiska predstavujú otvorové konštrukcie nehomogénne konštrukcie. Deformované teplotné pole vzniká osadením otvorovej konštrukcie do obvodovej konštrukcie. V mieste ostenia, parapetu a nadpražia vzniká styk, ktorý naruší tepelno-technickú homogenitu obvodovej konštrukcie. V týchto miestach vznikajú dodatočné tepelné toky, ktoré sa dajú modelovať plošnými a priestorovými teplotnými poľami. Na termovíznej snímke Obr.č.7 je jasne vidieť okrem veľkého prestupu tepla plochou okien aj ich netesnosti. Jednému oknu chýba druhá okenná tabuľa. 6
7 AKO MOŽNO DODATOČNE ZATEPLIŤ ZVISLÉ STENY OBVODOVÉHO PLÁŠŤA OBJEKTOV? Základné zásady zatepľovania zateplenie by malo prednostne byť aplikované (ak je to možné) z exteriérovej strany, tepelný odpor obvodovej konštrukcie by mal zvnútra smerom von narastať fasádny obklad zo skla, plastov, plechov by mal byť prichytený za prevetrávanou vzduchovou medzerou tepelná izolácia by mala byť pri aplikácii zvnútra opatrená parotesnou zábranou difúzny odpor stavebnej konštrukcie (odpor voči prechodu vlhkosti) pri zatepľovaní musí smerom zvnútra von klesať, aby sa vlhkosť dostávala zo stavebnej konštrukcie obvodového plášťa objektu do exteriéru vonkajšia povrchová úprava musí byť vodonepriepustná, ale paropriepustná. Pri dodržaní týchto pravidiel by sme sa mali vyhnúť výskytu porúch z dôvodu výskytu kondenzačnej vlhkosti a zatepľovací systém by mal spĺňať funkciu zameranú na zníženie energetickej náročnosti súvisiacej s vykurovaním objektov. V súčasnosti sa na zatepľovanie používa množstvo zatepľovacích systémov, ktoré musia mať certifikát od technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS). Vzájomne sa líšia systémom vyhotovenia a použitím rôznych materiálov. Firmy, ktoré vykonávajú zatepľovacie práce musia mať pre každý zatepľovací systém vydanú licenciu. Zoznam zatepľovacích systémov a firiem je na webovej stránke Zatepľovacie systémy možno rozdeliť z viacerých hľadísk: 1. Z hľadiska lokalizácie, t. j. umiestnenia dodatočného zateplenia, možno hovoriť o situovaní tepelnoizolačnej vrstvy: a) z vnútornej strany b) z vonkajšej strany obalovej časti stavebného objektu Zateplenie fasády sa realizuje, ak je to možné, vždy z vonkajšej strany. Túto podmienku determinujú technické požiadavky na skladbu vrstiev obalovej konštrukcie za účelom vylúčenia nepríjemných porúch pri používaní objektu. Zachováva sa tým možnosť užívania objektu aj počas zatepľovacích prác, pričom sa zvýšia tepelnoakumulačné vlastnosti obvodovej steny a odstránia resp. minimalizujú tepelné mosty obalovej konštrukcie. Ďalším dôvodom je priebeh teploty vonkajšou konštrukciou. Vonkajším zateplením sa eliminuje veľký teplotný rozdiel v konštrukcii na vnútornej a vonkajšej strane, nedochádza k jej premŕzaniu, čo prispieva k životnosti obvodovej konštrukcie. Použitie niektorého zo spôsobov zateplenia a jeho umiestnenie z vnútornej alebo vonkajšej strany má svoje špecifiká, o ktorých je nevyhnutné uvažovať pri rozhodovaní sa o možnej aplikácii. 2. Z hľadiska technológie výroby a realizácie možno dodatočné zateplenie fasády vyhotoviť mokrým, suchým alebo kombinovaným procesom. Mokrým procesom rozumieme zatepľovanie tepelnoizolačnou omietkou, ktorú môžeme umiestniť z vnútornej alebo vonkajšej strany obvodového plášťa. Jej hrúbka je závislá od tepelnoizolačných vlastností pôvodnej steny a potreby splniť dostatočné hodnoty tepelného odporu. Pri väčších hrúbkach (nad 30 mm) sa omietka nanáša na vopred prichytené pletivo, ktoré prenáša napätia, vznikajúce v spoji tepelnoizolačnej hmoty a pôvodnej steny a zároveň robí výstužnú armatúru zatepľovacej omietke. Tento systém má určité technické obmedzenia z hľadiska dosiahnuteľného zvýšenia tepelného odporu. Suchý proces zahŕňa mnohé systémy finálnych obkladov pri vylúčení akéhokoľvek mokrého procesu. Ide o rôzne doskové obklady, väčšinou s vytvorením prevetrávaných vzduchových dutín medzi tepelnou izoláciou a fasádnym povrchom. Výhoda tohto systému spočíva v tom, že jeho realizáciu je možné uskutočniť aj v zimných mesiacoch. Kombinovaným procesom zatepľovania obvodových plášťov budov nazývame proces, pri ktorom sa použije suchý tepelnoizolačný materiál, ale jeho prichytenie na jestvujúcu konštrukciu i povrchová úprava sa robí mokrou technológiou. 7
8 3. Podľa iného hľadiska v stavebnej technickej praxi rozoznávame zatepľovacie systémy: a) kontaktné b) odvetrané Podrobnosti o jednotlivých konštrukčných systémoch sú uvedené v ich technologických predpisoch. Voľbu zatepľovacieho systému z hľadiska jeho vhodnosti pre konkrétny prípad a tiež potrebnú hrúbku tepelnej izolácie by mal vždy posúdiť oprávnený projektant. Porovnanie výhod a nevýhod dodatočného zatepľovania z vonkajšej a vnútornej strany obvodovej konštrukcie. Dodatočná tepelná izolácia na vonkajšej strane obvodovej steny má tieto výhody: (obr. č.1) - zamedzuje (pri správnom konštrukčnom riešení) výskytu tepelných mostov, - budova získava novú ochrannú vrstvu proti vplyvu poveternosti a prakticky možno zmeniť jej vzhľad (revitalizácia objektov), - pôvodné nosné murivo, najmä ak je zhotovené z materiálov s väčšou hmotnosťou (napr. plná tehla, tehlobloky) má kladný vplyv na tepelno-akumulačné vlastnosti budovy, na jej tepelnú stabilitu. Miestnosti zostanú v lete pri účinku slnečného žiarenia dlhšie chladnejšie a v zime naopak, pri prerušení vykurovania pomalšie chladnú, - počas montáže nie je narušená vnútorná prevádzka objektu. Nevýhodou tohto spôsobu zateplenia je vyššia náročnosť na odbornosť vykonávacích prác (najmä u kombinovaných technológií), veľká prácnosť a vysoké investičné náklady, mokré procesy nemožno vykonávať v zime, obtiažnosť realizácie na členitých fasádach (historické budovy). Dodatočná tepelná izolácia na vnútornej strane obvodovej steny (obr.č.2) 8
9 Výhody riešenia: - možno tepelne izolovať aj obvodové plášte budov so značne členitou fasádou (historické objekty), pričom vonkajšia fasáda zostane zachovaná, - konštrukcia tepelnej izolácie nie je vystavená poveternostným vplyvom, - menšia prácnosť, nižšie realizačné náklady, - možno izolovať selektovane len tie priestory a konštrukcie, u ktorých možno očakávať najväčší efekt, - miestnosti s tepelnou izoláciou na vnútornej strane majú kratší čas zakurovania, čo je výhodou najmä u miestností, ktoré nie sú pravidelne vykurované, alebo majú dlhšie prevádzkové prestávky, - práce možno realizovať celoročne Nevýhody: - zmenšenie užitočnej plochy (objemu) miestností, - zníženie tepelnej stability miestnosti - miestnosť pri zakúrení síce rýchlejšie dosiahne požadovanú teplotu, ale po prerušení kúrenia dochádza k rýchlejšiemu poklesu povrchových teplôt konštrukcií, - veľmi obtiažne sa vylučuje možnosť difúzie a kondenzácie vodných pár (najmä v kútoch a rohoch). Zraniteľné sú najmä konštrukcie s malých difúznym odporom (škvarobetón, pórobetón, siporex, calsilox a pod.) alebo konštrukcie, u ktorých nie je dodatočná izolácia (najmä z pohľadu parozábrany) realizovaná dôsledne celistvá. Potom vodná para (aj tá, ktorú síce nevidíme, ale existuje ako prirodzená súčasť vzduchu) prechádza škárami z interiéru a kondenzuje na pôvodnom povrchu, čo následne spôsobuje vytváranie plesní a s tým súvisiace hygienické problémy, - treba vykonať úpravu inštalácií (voda, elektro, vykurovanie) nové vnútorné nátery, tapety a pod., - narušuje sa vnútorná prevádzka objektu. Priebeh povrchových teplôt pri jednotlivých typoch dodatočného zateplenia a posun kondenzácie vodnej pary je uvedený na obr. č.3. Pri konkrétnom rozhodovaní o dodatočnom zateplení objektu je potrebné urobiť individuálnu kalkuláciu nákladov a prínosov, pri súčasnom zvážení jestvujúceho stavu objektu a nutných opráv jednotlivých obvodových konštrukcií, ktoré by bolo potrebné vykonať, aj keby sa dodatočné zateplenie nerealizovalo (napr. silne poškodená fasáda, zatekanie strechy, poškodené rámy okien a pod.). Táto úvaha potom mení aj celkový pohľad na ekonomickú efektívnosť navrhovaného riešenia. 9
10 Podstatne iné (priaznivejšie) výsledky týkajúce sa návratnosti investície do dodatočného zateplenia dostaneme, ak urobíme nasledovný pohľad na danú investíciu: a) Fasáda je do značnej miery poškodená, je ju nutné tak, či tak nahradiť novou ušľachtilou omietkou a za naviac náklad považujeme len náklad na tepelnú izoláciu. b) Strecha zateká, je nutné urobiť jej generálnu opravu, t.j. hydroizoláciu by bolo nutné realizovať, aj keby sme strechu nezatepľovali. c) Okná a vonkajšie dvere sú už znehodnotené, nefunkčné, neestetické a rozhodli sme sa ich vymeniť. Za naviac náklad považujeme iba rozdiel v cene tepelnoizolačného skla oproti číremu izolačnému sklu. d) Podlahu sme sa rozhodli zatepliť z dôvodu nespokojnosti s tepelnou nepohodou, preto do nákladov spôsobených zatepľovaním zahŕňame len cca 50% (vec názoru). Záver: Vychádzajúc z teoretických predpokladov a na základe skúseností z praxe, možno vysloviť nasledovné závery: 1. Čím má jestvujúci objekt horšie tepelnoizolačné vlastnosti (väčšie tepelné straty), tým výraznejšie výsledky v absolútnych hodnotách úspor možno zlepšením tepelnoizolačných vlastností (dodatočným zateplením) dosiahnuť. 2. Návratnosť investície do zlepšenia tepelnoizolačných vlastností je tým kratšia, čím drahšie palivo alebo energia sa na vykurovanie objektu používa (bude používať). 3. Ak zlepšovaním tepelnotechnických vlastností zároveň odstraňujeme aj poruchy obvodovej konštrukcie (napr. zatekanie cez strechu, poškodené okná a dvere, silne poškodenú fasádu), je logické, že za náklad uvažovaný pri výpočte návratnosti považujeme len naviac náklad na tepelnoizolačný materiál strechy, steny resp. investície do tepelnoizolačného skla. 4. Súčasne so zlepšením tepelnoizolačných vlastností objektu je nutné prehodnotiť celý vykurovací systém vrátane návrhu optimálnej (inteligentnej) regulácie, s vhodným využívaním prestávok a útlmov vykurovania. 5. Dodatočné zatepľovanie najmä starších objektov sa už v súčasnosti stáva zaujímavou investíciou a vzhľadom na ďalší predpokladaný trend vývoja cien palív a energie je možné považovať súčasnú investíciu do zlepšovania tepelnotechnických vlastností budov a tým do znižovania ich energetickej náročnosti, za investíciu do budúcnosti. Určitú podporu pre realizáciu dodatočného zatepľovania objektov vytvára aj štát v programe Štátneho fondu rozvoja bývania. Je zakotvená v Zákone č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení zákona č. 536/2004 Z. z/ a zákona č. 349/2007 Z. z. úplné znenie spracované MVRR SR. V 5 Účel podpory sa uvádza že: Na účely tohto zákona sa obnovou bytovej budovy podľa odseku 1 písm. d) rozumie: a) tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov a technických špecifikácií, alebo b) obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, alebo c) odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou osobou. 10
Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?
Ako zamedziť tvorbe plesní v byte? Obvodové steny mnohých bytových domov postavených pred rokom 1991 (najmä panelových) majú nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti a nízku priepustnosť vodných pár. V
VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA
VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA podľa STN EN ISO 13790, STN EN 832 a STN 730540 Energie 2005 Názov úlohy: Spracovateľ: Ing.Petr Keller Zákazka: Dátum:
Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová Budova s takmer nulovou potrebou energie? Ing.Vladimír Šimkovic Inštitút pre energeticky pasívne domy
Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová Budova s takmer nulovou potrebou energie? Ing. Inštitút pre energeticky pasívne domy Nadmerná spotreba energií a teda vysoké prevádzkové náklady Nízka kvalita vnútorného
PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie
PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie Inštitút pre energeticky pasívne domy, Bratislava Workshop SIEA Definícia: ročná MPT na vykurovanie
Termovízne meranie obytného domu.
Ing. Ladislav Šnír - EXIM 044 58 Kechnec 224 Tel.: 0905420312,0556962361 ICO:10706739 DIC:1020654437 Č.účtu:2626144646/1100 snirlaco@gmail.com www.termo-meranie.sk Termovízne meranie obytného domu. Poprad,Murgašova,
Zákon o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2010/31/EÚ
Zákon o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2010/31/EÚ Alena Ohradzanská Seminár Monitorovanie spotreby energie prvý krok k energetickej efektívnosti Energetickáhospodárnosťbudov v právnych predpisoch
Energetický certifikát budovy
nergetický certifikát budovy vydaný podľa zákona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Názov budovy: ytový dom Parc. : Ulica, číslo: Obec: 974 11 anská
Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy
Príloha č. 4 k vyhláške č. /2012 Z. z. Vzor Správa k energetickému certifikátu budovy Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje: A. Výpočtové energetické hodnotenie a) identifikačné
Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku
Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku 1. Vyjadrenia Eurokomisára M. Šefčoviča k vytvoreniu Európskej energetickej únie a OZE, 2. Ako postupovať pri integrácii OZE do energetiky podnikov.
Kontaktná osoba: Andrea Záhorská
Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky
Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy
Otvorene o obnove bytových domov Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti Konferencia Piešťany 14. 15.4.2015 Postupovať v zmysle platnej legislatívy Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
ALLMEDIA Tip. varianty utesnenia pripájacej škáry
Zoznam produktov spoločnosti ALLMEDIA pre utesnenie pripájacej škáry podľa normy STN 73 3134 a TNI 74 6077 (ČSN) (Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy) ISO-BLOCO One tesniaca páska 3 v
JUNIOR jednoduché technické riešenie umožňuje rýchlu svojpomocnú. . priestranná obývacia izba s krbom jedálenským kútom a barovým. 164.
JUNIOR 630 ilustračný obrázok 112 700 62 000 108 m 2 6360 m 3 1368 m 2 843 m 2 kwh/m 2 720 m 38 dvojpodlažný dom s obytným podkrovím bez podpivničenia malá možnosť osadenia objektu na menšie stavebné parcely
Pripravovaná legislatíva štátu pri financovaní obnovy bytového fondu
Pripravovaná legislatíva štátu pri financovaní obnovy bytového fondu AKTÍV ZÁSTUPCOV VLASTNÍKOV A FUNKCIONÁROV SBD III KOŠICE 09.09.2010 AULA FYZIKY Poskytovanie dotácii je v súčasnej dobe riešené Výnosom
STAVITEĽSTVO Otvory v múroch
STAVITEĽSTVO STVO Otvory v múroch Bc. František Bachorec Ing. Ladislav Kimle Otvory v múroch 1 Otvory v múroch - Slúžia na osvetlenie a vetranie miestností ako aj na komunikačné spojenie dvoch susedných
OBSAH. 1. Rozúčtovanie nákladov na ÚK. 2. Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z.z.
OBSAH 1. Rozúčtovanie nákladov na ÚK 2. Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z.z. Rozúčtovanie nákladov na ÚK Rozúčtovanie nákladov na ÚK Hlavička rozúčtovania Rozúčtovanie nákladov na ÚK ZZ rozpočítava sa (ako
PREČO STAVAŤ. Z POROTHERMu?
PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu? V tehlovom dome postavenom z kvalitných pálených tehál POROTHERM Profi vytvoríte pre vašu rodinu najzdravšie a najpríjemnejšie prostredie pre život. Dom postavíte za pár mesiacov,
Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Úvod budovy najväčší prispievateľ emisií CO2 v EÚ zníženie
Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov. Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o.
Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o. Banská Bystrica ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV Skúsenosti z energetickej certifikácie
ISON - Montované a mobilné domy
ISON - Montované a mobilné domy Strana 3 Montovaný dom EKO1 Strana 4 Montovaný dom EKO2 Strana 5 Montovaný dom EKO3 Strana 6-9 Montovaný a mobilný dom EKOM1 Strana 10-14 Montovaný a mobilný dom EKOM2 Strana
Okná, dvere PLASTOVÉ OKNÁ
Okná, dvere PLASTOVÉ OKNÁ Aluplast IDEAL 4000 ALUPLAST Ideal 4000 ROUND LINE - 5 komora Zaoblený 5 komorový profil, hĺbka 70mm, atraktívny vzhľad. Profily sú už v základe vyztužené špeciálnymi oceľovými,
BYTOVÝ DOM HRIŇOVÁ. Čistá podlahová plocha v m2
POPIS PROJEKTU BYTOVÝ DOM HRIŇOVÁ Obytný dom Hriňová je situovaný v tichom prostredí mesta Hriňová s krásnym výhľadom na podpoliansku prírodu. Obytný dom pozostáva z dvoch častí: dvojpodlažnej a trojpodlažnej
Nová legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov
Nová legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov Alena Ohradzanská Konferencia ENEF 2012, Banská Bystrica Energetická hospodárnosť budov v právnych predpisoch SR Smernica č. 2002/91/ES o energetickej
Energetický certifikát budovy
Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona
Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok -
Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok - Stenové konštrukčné systémy viacpodlažných budov monolitické a montované 1. Nosný konštrukčný systém definícia, typy nosných prvkov a ich funkcia: definícia
JCDwin - prechod na EURO
JCDwin - prechod na EURO Ver. 2 Posledná zmena 1. 1. 2009 www.davidplus.sk Strana:2 Program JCDwin a rok 2009/prechod na menu EUR Vážený užívateľ programu JCDwin. S nastávajúcim rokom 2009 si Vám dovoľujeme
Návod na inštaláciu. Súprava 2-cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC
Súprava -cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla Súprava -cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento návod. Nezahoďte ho. Uschovajte si
SENDVIČOVÉ PANELY ŠTÝL. KVALITA. FUNKČNOSŤ. Strešné. Stenové.
SENDVIČOVÉ PANELY Strešné Stenové Sendvičové panely Rozvoj priemyslu a konkurencie, ako aj zvýšenie ekologických požiadaviek na stavby vyžaduje od investorov používanie moderných materiálov pri realizácii
ŠÍRENIE SIGNÁLU A INŠTALÁCIA RÁDIOVÝCH SYSTÉMOV
ŠÍRENIE SIGNÁLU A INŠTALÁCIA RÁDIOVÝCH SYSTÉMOV Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH....3 1.1 Odrazy a prenos...3 1.2. Tienenie signálu...5 1.3. Uhol prieniku...6 2. INŠTALÁCIA ANTÉNY....7 2.1. Inštalácia
Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam
Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný
Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji
Konferencia ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ, 24. - 25. mája 2012, Dudince Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Pilotný projekt Energetická efektívnosť
Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje
Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje (Čo očakávať od energetického auditu?) Konferencia: Rok energetických auditov 25.marec 2015 Ing. Pavel Ilovič EPI s. r. o., Banská Bystrica V čom
Dostupné vo farebnom prevedení: Skupina I farby: Skupina II farby:
Okno Ovlo: Moderná výstavba vyžaduje čoraz vyššie štandardy okien. OVLO okná sú odpoveďou na najnáročnejšie očakávania. To kombinuje najvyššiu kvalitu, estetiku, odolnosť, bezpečnosť a pohodlie. OVLO -
PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH
PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné
Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR
Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR Batizovské pleso v lete (zdroj: www.fotky.sme.sk, autor: togo95) Ing. Štefan Rástocký Fires s.r.o., Batizovce Tepelné izolace budov a požární ochrana
VÝMENA TEPELNÝCH ZDROJOV V HBZS
900 86 Budmerice, Holčeka 8, Tel. 033 6448 155, Fax 033 5516 884, Mobil : 0903 435 968, e-mail : promag@stonline.sk IČO : 40051081 DIČ : 1022833108 Živn.reg. : 107-15323 PROMAG Ing. Jaroslav Magdolen VÝMENA
1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,
Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu
Technický list 01 Stavba soklov. Stavba soklov. Technický list
Technický list 1 Obsah: 1 OBLASŤ POUŽITIA 2 POUŽITÁ LITERATÚRA 3 ODKAZY 3.1 Základy 3.2 Roznášacia platňa 3.3 Sokel 4 POŽIADAVKY 4.1 Základy 4.1.1. Základy bez roznášacej platne zakladanie priamo na podkladový
Rigips 4PROfesional. Viditeľne lepšie sadrokartónové dosky so zárukou rovinného povrchu konštrukcií UŽ ZAJTRA BEZ VIDITEĽNÝCH SPOJOV DOSIEK
UŽ ZAJTRA BEZ VIDITEĽNÝCH SPOJOV DOSIEK Rigips 4PROfesional Viditeľne lepšie sadrokartónové dosky so zárukou rovinného povrchu konštrukcií Lepší pocit z bývania RGP_03778_brozura_4pro_press2.indd 1 7.5.2013
Ministerstvo zdravotníctva SR
Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva
Čo je Thermosilit? Patentovaný výrobný proces zabezpečuje jednotnú štruktúru a vlastnosti materiálu.
Čo je Thermosilit? Thermosilit je celosvetovo patentovaná výrobná technológia pre produkciu minerálnych látok s nízkou hmotnosťou a výbornými tepelno izolačnými vlastnosťami. Tento proces premieňa vulkanické
Prírodný kameň. stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI.
Prírodný kameň stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI. INTERIÉR ZVÝRAZNENÝ KAMEŇOM 01 PRÍBEH BRIDLICE MAGOG Bridlicu, stavebný materiál, ktorý dáva
ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk
ŠIKMÁ STRECHA PÔVODNÝ STAV
ŠIKMÁ STRECHA PÔVODNÝ STAV Polovica rekonštrukcie strechy obytného domu bola zrealizovaná s výmenou krytiny a oplechovania v zmysle Pokrývačských pravidiel a technologických postupov výrobcov použitých
CMYK realtherm realtherm Váš obchodný partner: Plastové okná a dvere Gprint
realtherm Plastové okná a dvere realtherm je viac ako okno! irma Realtherm Kft. vykonáva svoju činnosť v oblasti výroby plastových dverí a okien temer s 10 ročnou odbornou praxou. Našim cieľom je, aby
Katalóg domov. SILICATE WORLD, s.r.o. Maloveská 68 Lučenec 98401
V cene domu: Projektová dokumentácia na stavebné povole Poradenstvo s naším projekčným oddelením Výpočet cenovej ponuky: obchod@silicateworld.eu 48 64 5 48 64 5 48 64 58 Katalóg domov Akýkoľvek projekt
Elektrické inštalácie vo vzťahu k novým predpisom na stavebné výrobky a požiarnu bezpečnosť stavieb Ing. František Gilian
Elektrické inštalácie vo vzťahu k novým predpisom na stavebné výrobky a požiarnu bezpečnosť stavieb 2014 Ing. František Gilian 1 Obsah Stavebné výrobky pre elektrické inštalácie a posudzovanie ich parametrov
Alternatívne technológie. Architektúra nízkoenergetických domov Henrich Pifko
1 Alternatívne technológie Architektúra nízkoenergetických domov Henrich Pifko 2 O čom to bude Čo je nízkoenergetický dom Architektúra NED Konštrukcie, materiály, technológie Príklady NED Diskusia 3 Nízkoenergetický
Kategória budovy: 9 - ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia. Globálny ukazovateľ: Nízka potreba energie A0 / A1 / A B
nergetický certifikát vydaný podľa zákona č. 555/005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení ktorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/01 Z. z. č. 033599/013/91/03181010/
ZATEPLENIE BUDOVY TELOCVIČNE, ZŠ Mierová ul., Bratislava - Ružinov. Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu Statické posúdenie.
Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE... 3 2 POUŽITÉ PODKLADY... 3 3 VÝPOČET KOTIEV PRE ZATEPLENIE FASÁD... 4 3.1 VÝPOČET ZAŤAŽENÍ... 4 3.2 NÁVRH KOTIEV... 4 3.2.1 KOTVENIE DOSIEK Z POLYSTYRÉNU DO PÓROBETÓNU... 5 3.2.2
Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4
Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii
Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti
1 Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti Oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú
A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN
A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN 2 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN MB-EXPO MB-EXPO MOBILE ŠTÝLOVÉ PREDAJNÉ VÝKLADY 3 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH
Mapetherm Flex RP VÝROBKY PRE ZATEPĽOVANIE. Systém opravy pre zateplené fasády.
Mapetherm Flex RP VÝROBKY PRE ZATEPĽOVANIE Systém opravy pre zateplené fasády. Zatepľovanie Jednou z mnohých možností ako zabezpečiť ochranu budov je použitie štrukturovaných povrchových úprav alebo náterových
Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy. Ing. Alfréd Gottas
Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy Ing. Alfréd Gottas gottas@thermosolar.sk Skúsenosti z praxe a cieľ prezentácie Skúsenosti z praxe: Nerealistické očakávaniami investorov alebo projektantov,
EFEKTIVITA INVESTOVANIA DO MODERNIZÁCIEE A PREVÁDZKY CENTRÁLNEHO ZDROJA TEPLA V BUDOVE OTVORENE O OBNOVE BYTOVÝCH DOMOV PIEŠŤANY 2015
EFEKTIVITA INVESTOVANIA DO MODERNIZÁCIEE A PREVÁDZKY CENTRÁLNEHO ZDROJA TEPLA V BUDOVE OTVORENE O OBNOVE BYTOVÝCH DOMOV PIEŠŤANY 2015 MOTIVÁCIE K MODERNIZÁCII, PRÍPADNE ZMENY ZDROJA TEPLA Zlý technický
Téma : Špecifiká marketingu finančných služieb
Téma : Špecifiká marketingu finančných služieb Marketing predstavuje komplex činností, ktorý zahrňuje všetky činnosti od nápadu až po uvedenie produktu na trh. Cieľom marketingu je potom predať: správny
Analýza dopravnej situácie v SR
Analýza dopravnej situácie v SR Príloha č. 4 Nehodovosť Dopravná nehodovosť na pozemných komunikáciách predstavuje dôležitý ukazovateľ úrovne cestných podmienok (stavebno-technického stavu) a premávkových
ENERGETIKA S E R E 0
/ ENERGETIKA S E R E 0 MESTSKÝ ÚRAD SER E Ď Dátum: o -03-. 7 Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10 926 01 Sereď Pod:tcie /'.é1 J;" ~ r 1()14 i~lu Čl\I
Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7
Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici
Obnova bytovej budovy. Financovanie z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2018
Financovanie z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2018 Legislatívne predpisy Zmena zákona a vyhlášky o Štátnom fonde rozvoja bývania s účinnosťou od 1.1.2018 Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA STAVEBNÁ FAKULTA Katedra technických zariadení budov SKRÁTENÉ VÝPOČTY TEPELNÝCH STRÁT UČEBNÁ POMÔCKA Č.2 PRE 3.ROČNÍK ODBORU APS PREDMET Č.2934 TZB II. Lektori : Autori :
Špecifikácia štandardného vybavenia
Špecifikácia štandardného vybavenia STUPEŇ VYHOTOVENIA I. (bungalov, alebo poschodový rodinný dom) Obvodová konštrukcia Obvodové steny hrúbka spravidla do 300 mm, z toho keramická nosná časť hrúbka 120
Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla Ing. Ladislav Truchlík KKH spol. s r.o. Bratislava Hlavné témy prednášky Efektívnosť plynových
TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO
TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO Náš spoločný cieľ: vyššia kvalita života a životného prostredia
aluplast GmbH Hľadanie obchodného partnera
aluplast GmbH Firma aluplast GmbH sa zaoberá výrobou plastových okien a dverí, pričom namiesto klasickej oceľovej výstruže v sytémovej konštrukcii využíva technológie bonding inside a powerdur inside.
Otváracie brány WIŚNIOWSKI sú jednoduchým riešením v garážach s obmedzenými možnosťami zástavby
OTVÁRACIE BRÁNY Otváracie brány WIŚNIOWSKI sú jednoduchým riešením v garážach s obmedzenými možnosťami zástavby 2 VÝHODY BEZPEČNOSŤ Moderný konštrukčný systém a overená výrobná technológia zaručujú bezpečné
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania
Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6
Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980
Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov
Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov v domácnostiach S energiou efektívne v rodinných domoch AQUATHERM Nitra, 8. 2. 2012 Ing. Mudrončík Tomáš, Viessmann, s.r.o. Produktová ponuka kondenzačných kotlov
Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice
Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice doc. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD. Ing. František VRANAY, PhD. Ing. Anna Sedláková,
Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies
Max. prevádzková teplota 110 C Max. prevádzkový tlak 10 bar Pri použití prechodiek HERZ pre medené a oceľové rúrky treba tieto hodnoty skorigovať s prihliadnutím na EN 1264-2: 1998 Tabuľka 5. Pri prechodoch
Popis produktu. Hlavné výhody
Spoločnosť Jeven je svetoznámy výrobca odsávacích systémov Dodáva ich od roku 1989 do všetkých krajín Európy a taktiež na celosvetový gastronomický trh. Do roku 2007 bolo dodaných viac ako 10.000 odsávacích
Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství. Príloha č. 1 OBJEMOVÉ PODIELY KONŠTRUKCIÍ A VYBAVENIA JEDNOTLIVÝCH TYPOV RODINNÝCH DOMOV
Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství Príloha č. 1 Tabuľky na ocenenie rodinného domu nákladovou metódou (spracované podľa vyhlášky o oceňovaní nehnuteľnosti č. 3/2008 Sb.) OBJEMOVÉ
Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ
Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.
Kontakt: Mário Valentovič I Barbora Smolinská I
Základy základy zo železobetónovej základovej dosky hrúbky 400 1 200 mm Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové steny železobetónové steny hrúbky 200 mm obvodové steny nosné železobetónové
MODULÁRNA VÝSTAVBA v SR. MODULÁRNA VÝSTAVBA Školy, materské škôlky, domovy pre seniorov, bytové domy (štandardné, sociálne, štartovacie domy).
MODULÁRNA VÝSTAVBA v SR MODULÁRNA VÝSTAVBA Školy, materské škôlky, domovy pre seniorov, bytové domy (štandardné, sociálne, štartovacie domy). OBSAH Čo všetko ušetríte Príklady modulárnych stavieb vo svete
Úspory energie na stredných školách v zriaďovateľskej. európskych fondov
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ 24. 25. mája 2012, hotel Minerál, Dudince Úspory energie na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK využitím európskych fondov Ing. Peter Koščo, Košický samosprávny
DUAL m A + B obytné miestnosti EUROLINE x 5 zastavaná plocha m 2
DUAL 1523 ilustračný obrázok 210 000 115 500 999 A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obostavaný priestor 6638 + 6605 m 3 celková úžitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná plocha 2 x 769 m 2 merná potreba tepla
2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63
POROTHERM Parametre únosnosti stropu sú uvedené v tabuľkách pre konkrétne kombinácie stropu podľa osovej vzdialenosti nosníkov a podľa hrúbky betónovej dosky (hrúbka betónu nad stropnými vložkami). V tabuľkách
Veľké porovnanie HD technológií - HD-TVI, HD-CVI, HD-SDI, analógové a IP kamery
Veľké porovnanie HD technológií - HD-TVI, HD-CVI, HD-SDI, analógové a IP kamery Aj napriek vstupu sveta do digitálnej éry sa analógové technológie v zabezpečovacej oblasti nepresávajú inovovať a napredovať.
Minimálna výška stropu
Často sa nás zákazníci pýtajú na podrobnosti, ako postupovať pri obkladaní rozlične krivých a nerovných stropov. Prečítajte si týchto pár rád, ako sa dá svojpomocne a vcelku jednoducho upraviť existujúci
Správny návrh bezproblémovej podlahy
Správny návrh bezproblémovej podlahy Divízia Weber, Ing. Róbert Dolák Podľa návrhu Mgr. Pavla Svatoša Obsah 1. Príslušné technické normy 2. Je potrebné ošetriť podlahový poter samonivelačnou hmotou pred
Výťahové šachty Rigips podľa STN EN Technická informácia
Výťahové šachty Rigips podľa STN EN 81-20 Technická informácia 2 TECHNICKÁ INFORMÁCIA NOVÉ POŽIADAVKY NORMY STN EN 81-20 Pokrok a vývoj v oblasti konštrukcií, bezpečnostných komponentov a systémov vedie
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice
Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý
Zabezpečenie pitného režimu
IS 35 2016 Vydanie č.: 1/2016 Platné od: 15.03.2016 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Zabezpečenie pitného režimu Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián Kudrík Mgr. Miroslav Tóth
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní.
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina Dňa: 01.12. 2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
Budova Požiarnej zbrojnice
Firma EkoCentrum, o.z. Oravský Podzámok 60 027 41 Oravský Podzámok Telefon: 043 2388740 EMail: jozef.vrtiel@enviroaktiv.sk Přístroj t8851 Výrobní č.: 2516807 Objektiv: Standardní 30 Objednatel Obecný úrad
Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8 " 32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4 " 32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1)
SK Stropný/nástenný držiak reproduktora Solight 1MR1 pokyny k inštalácii POZOR Pred inštaláciou si prečítajte inštalačné pokyny. Tento držiak reproduktora je určený iba k zaveseniu malých reproduktorov,
Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu
Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu 2014-2015 Vykurovanie a príprava teplej vody s použitím kotla na zemný plyn sa začalo 25.11.2014, čiže o niečo neskôr
ZVÝŠENIE AKUSTICKEJ POHODY
ZVÝŠENIE AKUSTICKEJ POHODY Keďže komfort bývania nezaručuje len tepelná pohoda, ale aj ticho v priestore, ponúkame nadštandardné zvýšenie akustickej pohody aplikáciou zvukovo-izolačných akustických dosiek
Termodynamické panely na ohrev vody
Termodynamické panely na ohrev vody najefektívnejší a najstabilnejší alternatívny zdroj na trhu Termodynamické panely sú na našom trhu novou, ale vo svete už osvedčenou a stále viac využívanou technológiou.
Normy. Normy STN pre kanalizáciu. Kanalizáciu v budove riešia normy STN EN 12056, STN EN 476, STN
Výklad normy Normy Normy STN pre kanalizáciu Kanalizáciu v budove riešia normy STN EN 12056, STN EN 476, STN 76 6760 Kanalizáciu mimo budovy riešia normy STN EN 752, STN EN 476, STN 75 6101 2 STN 73 6760
Katolícka univerzita v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku Vnútorný predpis č. 9/2017 Koncepcia politiky BOZP a program realizácie v podmienkach Katolíckej univerzity v Ružomberku CZ 2141/2017 RE Platnosť od: 18.5.2017 Účinnosť
D2R engineering, s.r.o. Strana 1 z 5
Ochrana územia pred hlukom z cestnej dopravy Ing. Milan Drahoš,- Ing. Richard Drahoš D2R engineering, s.r.o. Poprad www.d2r.sk 1. Úvod Ochrana obytného územia, rekreačného územia a územia s osobitnou ochranou
Budovy: audit alebo certifikát
Budovy: audit alebo certifikát Ing. Bronislava Herdová, PhD. En-Efekt, s r.o./energetické centrum Bratislava Konferencia Energetický audit v praxi II Martin, 9. marca 2012 Definícia pojmov Energetický
Cestovné náhrady z titulu dočasného pridelenia. Kontakty: Tel.: Web:
Cestovné náhrady z titulu dočasného pridelenia Kontakty: e-mail: profivzdelavanie@pp.sk Tel.: +421 41 70 53 888 Web: www.profivzdelavanie.sk 1 Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu počas dočasného pridelenia
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2011/2012 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2011/2012 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA prof. Ing. Peter Patúš, PhD. Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania ÚSPORY ENERGIE V HOTELI
Keď vlhkosť "maľuje" - plesne
Keď vlhkosť "maľuje" - plesne Nielen v budovách na bývanie, ale aj v niektorých typoch nebytových budov sa v interiéroch čoraz častejšie objavujú plesne. Problémy vonkajším povrchom zase spôsobujú riasy.