Kapilární rohože v praktických aplikacích
|
|
- Peter Ovčačík
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Vytápění chlazení Ing. Vladimír ZMRHAL, Ph. D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Kapilární rohože v praktických aplikacích Ústav techniky prostředí Capillary Mats in Practical Applications Recenzent Ing. Zdeněk Lerl Jedním ze sálavých klimatizačních systémů, který umožňuje zajištění tepelného komfortu bez vysokých nároků na spotřebu energie, je systém s kapilárními rohožemi. Kapilární systém je možné použít prakticky v jakékoliv budově a to jak pro vytápění tak pro chlazení. Nízká stavební výška konstrukce s kapilárním systémem umožňuje široké využití pro novostavby i rekonstrukce budov. Autor popisuje různé možnosti využití kapilárních rohoží v praktických aplikacích a uvádí příklady realizací. Klíčová slova: kapilární rohože, rozváděcí a sběrné potrubí, kovové stropní kazety, chladicí stropy A system with capillary mats is one of the radiant conditioning systems without high demands on energy consumption. The capillary system can be used in almost any building for both heating and cooling. The low height of a construction with capillary system enables its broad utilization in new buildings as well as in building reconstructions. The author describes different possibilities of capillary mats utilization in practical applications and gives examples of implementation. Keywords: capillary mats, distributing and collecting piping, metal ceiling panels, cooling ceilings ÚVOD Kapilární rohože jsou tvořeny sítí tenkých plastových trubiček z polypropylenu (vnější φ cca 3,5 mm), do nichž je rozváděna chladicí nebo otopná voda. Mezi jednotlivými kapilárami je poměrně krátká vzdálenost, což ve spojení s malým teplotním spádem způsobí prakticky rovnoměrné rozložení povrchové teploty. Nejčastěji se rohože umisují pod omítku na strop, ale mohou být umístěny i na stěnách místnosti. V některých aplikacích je možné jejich umístění i v podhledové konstrukci, či v podlaze. Díky malým rozměrům kapilárních trubiček je tlouška omítky přijatelných 10 až 15 mm, což umožňuje poměrně rychlou reakci celého systému na změnu okrajových podmínek. Kapilární rohože je možné vyrábět prakticky v libovolných rozměrech, přesně dle objednávky na konkrétní zakázku. Na stavbu jsou kapilární rohože dodávány jako celky připravené pro montáž na konstrukci stěny, podlahy nebo stropu. Materiál kapilárních rohoží Kapilární rohože jsou nejčastěji vyrobeny z polypropylenu PP-R (random kopolymer), jehož vlastnosti umožňují vytvořit flexibilní výrobky s dlouhou životností. Mezi základní kladné vlastnosti polypropylenu patří [5] dlouhá životnost (až 50 let), hygienická nezávadnost, odolnost proti korozi, chemikáliím a zarůstání, nízká objemová hmotnost, vysoká ohebnost, snadná a rychlá montáž, nízké tlakové ztráty třením. Mezi jeho nevýhody pak menší pevnost v porovnání s kovy, malá odolnost vůči vyšším teplotám (do 65 C), malá odolnost vůči mechanickému poškození, nebezpečí pronikání difusního kyslíku do teplonosné látky. A právě z důvodu nebezpečí kyslíkové difuse musí být i ostatní rozvody umístěny v okruhu společně s kapilárními rohožemi zhotovenými z materiálů nepodléhající korozi, tedy opět nejlépe z plastů, mosazi nebo mědi. Okruh s kapilárními rohožemi se proto od primárního okruhu zdroje tepla odděluje deskovým výměníkem. Typy kapilárních rohoží Na obr. 1 jsou zobrazeny různé typy kapilárních rohoží. Na obr. 1a) je rohož typu G, která má rozváděcí a sběrné potrubí na protilehlých stranách. Tento typ rohože je vyráběn i na našem území. Obr. 1b) až 1d) znázorňují rohože typu S a U, jež mají rozdělovací a sběrné potrubí na téže straně. Obr. 1e) znázorňuje prefabrikovaný panel, v němž je umístěna kapilární rohož typu G s 30 mm vrstvou izolace. Rozměry vyráběných kapilárních a) b) c) d) e) Obr. 1 Základní typy kapilárních rohoží 192
2 rohoží, dostupných na našem trhu, jsou uvedeny v tab. 1. Uvedené rozměry jsou platné pro tlaky do 400 kpa. Pro vyšší provozní tlaky se vyrábějí rohože s rozměry d = 4,5 x 0,8 mm a D = 20 x 3,4 mm. Tab. 1 Orientační rozměry kapilárních rohoží Obr. 2a, 2b Porovnání výkonů různých chladicích a otopných ploch Výkony kapilárních rohoží Jak již bylo dříve popsáno např. v literatuře [6] kapilárním systémem lze odvádět pouze citelnou tepelnou zátěž. Zatímco u chlazení je teplota vstupní vody omezena rizikem kondenzace na stěnách, u vytápění je omezující podmínkou asymetrie radiační teploty. Maximální provozní teplota systému s kapilárními rohožemi vyrobeného z polypropylenu je 65 C. Běžně se teplota otopné vody například pro podlahové vytápění pohybuje okolo 40 C, tak aby nebyla překročena maximální přípustná povrchová teplota 29 C. V případě použití systému pro chlazení se teplota přívodní vody t w1 volí 16 C, z důvodu zabránění kondenzace vodních par obsažených ve vzduchu na stěnách místnosti. Teplotní rozdíl odváděné a přiváděné vody bývá 2 až 4 K. Instalace kapilárních rohoží Kapilární rohože je možné umístit prakticky na libovolnou stěnu místnosti a to hned několika způsoby. Nejčastěji se kapilární rohože umisují přímo na stěnu nebo na sádrokarton pod omítku (obr. 3). Volba příslušných stěn by měla odpovídat architektonickému návrhu prostoru (nebezpečí zastavění nábytkem, umístění svítidel apod.). Před vlastní pokládkou rohoží se všechny stěny místnosti určené pro pokládku rohoží začistí a vyhladí se nerovnosti. V některých případech je nutné vytvořit drážky pro zbudování rozváděcího a sběrného potrubí. Rohože se nejprve rozmístí na stěny dle plánu pokládky a připevní se ke stěně. Takto připevněné kapilární rohože se mezi sebou spojí polyfúzním svařováním. Po připojení potrubí na zdroj tepla/chladu je ještě nutné provést tlakovou zkoušku. Po úspěšných tlakových zkouškách je možné nanést omítku o minimální tloušce (zpravidla 10 mm). V případě, že dojde vlivem neopatrného zacházení k narušení některé z kapilár např. nežádoucím navrtáním, lze kapiláru částečně odkrýt a narušení zavařit. Velmi častým způsobem instalace kapilárních rohoží, zejména v administrativních budovách, je použití kovových stropních kazet pro instalaci Výkon kapilárních rohoží závisí na uspořádání stavební konstrukce, což bylo naznačeno např. v literatuře [7]. Na obr. 2a jsou znázorněny teoreticky stanovené chladicí a tepelné výkony [8] pro konkrétní stavební konstrukci s kapilárními rohožemi. Pro porovnání výkonů byla zkoumána zděná stavební konstrukce s vnitřní izolací (XPS) 30 mm na níž byla umístěna rohož s omítkou tloušky 10 mm. Obr. 2a prezentuje porovnání výkonů chladicího stropu s kapilárními rohožemi, pro různé rozteče kapilár a = 10, 20 a 30 mm. Z grafu je zřejmé, že rozteč kapilár má na celkový výkon rohoží pouze minimální vliv. Na obr. 2b je pak znázorněno obecné porovnání měrných výkonů pro různě orientované chladicí a otopné plochy v závislosti na absolutním rozdílu teploty vzduchu a povrchové teploty (t a t p ). Obr. 3 Kapilární rohože na stěně a na sádrokartonu připravené k omítnut Obr. 4 Příklady stropních kazet s kapilárními rohožemi 193
3 Vytápění chlazení Obr. 5 Kapilární rohože zalité do betonové konstrukce Obr. 7 Stropní kazety v podhledové konstrukci Obr. 6 Kapilární rohože zavěšené na rastr pro sádrokarton Obr. 8 Aplikace kapilárních rohoží do podlahy v podhledové konstrukci. Rohože jsou pak umístěny přímo na kazetě, popř. se mezi kazetu a rohož může umístit akustická izolace. Jak je patrno z tab. 1, široká paleta vyráběných rozměrů kapilárních rohoží umožňuje libovolný výběr rozměrů včetně standardního 600 x 600 mm (obr. 4). Méně častým způsobem aplikace kapilárních rohoží je jejich přímé zalití do monolitické železobetonové konstrukce stropu. Rohože se instalují již v době betonáže nosných konstrukcí, tak jak je to zobrazeno na obr. 5. Zřídka používaným způsobem instalace kapilárních rohoží je i zavěšení na rastr pro sádrokarton (obr. 6). Rohože jsou tak položeny shora na sádrokartonovou desku pod tepelnou izolací stropu, případně střechy. Výhodou tohoto systému je především rychlá instalace. Sádrokarton nemusí obsahovat drážky pro sběrná potrubí, odpadá jakékoliv lepení a navíc takto uložený systém nevyžaduje zakrytí omítkou, což představuje finanční úspory. Nevýhodou tohoto uspořádání je však snížení topného i chladicího výkonu. často vybaveny kazetovým sádrokartonovým podhledem a umístění rohoží přímo na stropní desku tak nepřipadá v úvahu. K tomuto účelu se používají již zmíněné kovové stropní kazety (obr. 4) v nichž jsou umístěny kapilární rohože. Aplikace stropních kazet v podhledové konstrukci je vidět na obr. 7. Podlahové a stěnové vytápění (chlazení) Běžně se kapilární rohože používají pro podlahové vytápění nebo také pro stěnové vytápění, případně chlazení. Nízká stavební konstrukce podlahy s kapilární rohoží nachází uplatnění především při rekonstrukci rodinných domů (obr. 8), nic ovšem nebrání použití systému i v novostavbách. Celoplošný systém Jednou z nejzajímavějších aplikací kapilárních rohoží je instalace celoplošného sytému v experimentálním nízkoenergetickém domě firmy Instaplast v Zápech [4] (užitný vzor č ). Objekt je vybaven sálavým PRAKTICKÉ APLIKACE Kapilární systém je možné použít prakticky v jakékoliv budově. Nízká stavební výška konstrukce s kapilárním systémem (cca 4 cm vč. izolace) umožňuje široké využití pro novostavby i rekonstrukce budov. Nejčastější a nejvýhodnější se jeví využití kapilárních systémů, zejména pro nízkoenergetické rodinné domy, ale i pro bytové domy, či obecní stavby. Výhody kapilárních rohoží lze uplatnit např. při rekonstrukci historických objektů. V poslední době nacházejí uplatnění i v průmyslových aplikacích. Chladicí stropy Nejběžnější a nejčastější aplikací kapilárních rohoží je použití v administrativních budovách, kde slouží většinou jako chladicí stropy, ovšem mohou být využity i pro vytápění. Kanceláře administrativních budov jsou 194 Obr. 9 Příklad instalace celoplošného systému
4 systémem s kapilárními rohožemi, které jsou umístěny prakticky na všech stěnách objektu, vč. podlahy a stropu (obr. 9). Velká teplosměnná plocha systému s kapilárními rohožemi společně s malou tepelnou ztrátou objektu (5,7 kw) umožňuje upravovat tepelný stav prostředí při střední teplotě teplonosné látky blízké teplotě vzduchu v prostoru, což vede k výrazným úsporám energie. Provoz systému je průběžně monitorován [4] a v objektu byl od února do srpna 2006 měřen tepelný stav prostředí, který byl podrobně popsán v příspěvku [6]. Obr. 11 Příklad instalace kapilárních rohoží v prostorách Berlínské ZOO Průmyslové aplikace Použití kapilárních rohoží v průmyslových budovách je poměrně výjimečné. Nároky na pohodu prostředí, a tím i tepelný komfort osob pracujících v průmyslu se stále zvyšují a vytápění či chlazení kapilárními rohožemi může být v tomto směru účinným prostředkem. Zejména použití v laboratořích či v lehkém průmyslu se jeví jako výhodné. Využití odpadního tepla V celé řadě průmyslových podniků nastává potřeba chladit výrobní technologické operace. K tomuto účelu se používají různé chladicí kapaliny na bázi emulzí, či oleje. Vzniká-li při chlazení technologické operace odpadní teplo s nízkým potenciálem, je možné ho využít např. pro velkoplošné vytápění. Konkrétní příklad využití odpadního tepla, které vzniká při technologické operaci je znám z průmyslového podniku v Zápech [4]. Při lisování plastů zde vzniká odpadní teplo ve formě zahřátého oleje o teplotě cca 30 C. V okruhu oleje je zařazen deskový výměník, ve kterém se teplo přenáší do vodního okruhu. V sousední výrobní hale je nainstalován na stěnách a na stropě velkoplošný systém stěny a strop s kapilárními rohožemi o celkové ploše cca 1000 m 2. Teplota přívodní vody pro vytápění haly tak může být poměrně nízká. Teplota vratné vody je kolem 18 C, což plně vyhovuje požadavku na chlazení technologické operace. Laboratoře Příkladem využití kapilárních rohoží v laboratořích je instalace ve výzkumném ústavu VÚGTK ve Zdibech. V laboratorních prostorách ústavu, které jsou umístěny částečně pod zemí probíhá kalibrace přístrojů pro měření. Požadavkem provozovatele bylo udržovat ustálenou a rovnoměrnou teplotu vzduchu v prostoru. K tomuto účelu byl na strop laboratoře o půdorysných rozměrech 20 x 3,7 m instalován systém s kapilárními rohožemi. Rekonstrukce Kapilární rohože lze využívat i při rekonstrukci historických budov. Příkladem je zámek Tonkovice na Slovensku. Kapilární rohože jsou zde umístěny ve dvou patrech, zejména pak ve střešních místnostech, kde jsou šikmé stěny a zejména krovy. V prostorách je použit systém zavěšení nad sádrokarton (obr. 10). Celková plocha nainstalovaných rohoží v prostorách zámku je přibližně 350 m 2. Speciální aplikace Důkazem, že kapilární rohože mohou najít široké uplatnění je instalace v Berlínské ZOO v pavilonu pro tučňáky (obr. 11). Kapilární rohože jsou zde umístěny na umělých stěnách k vytvoření zdravého prostředí. V tomto konkrétním případě se uplatnila zejména flexibilita systému. ZDROJE TEPLA Systém nízkoteplotního vytápění a vysokoteplotního chlazení kapilárními rohožemi umožňuje využití nízkopotenciálních zdrojů tepla, či alternativních zdrojů energie. Jedná se především o solární soustavy a soustavy s tepelným čerpadlem vzduch voda, voda voda (využití nízkopotenciálního tepla z vodních toků, podzemní voda) a země voda (využívání tepla ze zemského polomasivu zemní vrty, plošné zemní výměníky) s vysokým topným faktorem pro vytápění a chladicím faktorem pro chlazení. Využití kapilárních systémů ve spojení s alternativními nebo nízkopotenciálními zdroji tepla vede k udržení optimálního tepelného stavu prostředí bez vysokých nároků na spotřebu energie. ZÁVĚR Článek popisuje širokou škálu využití kapilárních rohoží. Cena za m 2 pokládky se sice pohybuje kolem 700 Kč, avšak v některých případech, zejména tam, kde systém slouží pro vytápění i chlazení, může být pořizovací cena systému i nižší než při použití běžných vytápěcích a klimatizačních zařízení. Ze stále rostoucí ceny energie se však dá předpokládat, že doba návratnosti investice se bude zkracovat. To je však věcí ekonomického hodnocení systému, což přesahuje rámec tohoto příspěvku. Obr. 10 Instalace kapilárních rohoží v podkroví historické budovy Příspěvek byl napsán s podporou výzkumného záměru MSM Technika životního prostředí. 195
5 Informace Informace Seznam označení a rozteč kapilár [mm] B šířka rohože [mm] d průměr kapiláry [mm] D průměr rozváděcího potrubí [mm] L délka rohože [mm] Použité zdroje: [1] Beka Capillary Tube Systems, Product Data Sheets Technical Information, 2006 [2] Radiant Cooling Corporation, Domovské stránky, Dostupné z: < [3] G-term Info Express, o. z. G-term, Hennlich Industrietechnik, č. 6, Dostupné z: < [4] Instaplast Praha a.s., Stránka firmy Instaplast NERD, aktualizováno Dostupné z: < [5] Matějíček, J. Plasty ve vytápění, Kapitola v knize Vytápění rodinných domků, str , Nakladatelství T. Malina, Praha [6] Zmrhal, V. Tepelné prostředí v prostoru s kapilárními rohožemi. In Vytápění, větrání, instalace, 2007, roč. 16, č. 1, s [7] Zmrhal, V. Zkoušení a dimenzování chladících stropů. In Vytápění, větrání, instalace, 2007, roč 16, č. 2, s [8] Cihelka, J., a kol. Vytápění a větrání. 1969, Praha: SNTL. ISBN Kontak na autora: Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz Autor děkuje firmám zabývajících se výrobou a montáží kapilárních rohoží za poskytnuté informace. Příspěvek byl přednesen na konferenci Klimatizace a větrání Ze zahraniční literatury Héroux, M.E., Gauvin,D., Gilbert,N. a kol.: Housing Characteristics and Indoor Concentration of selected Volatile Organic Compounds (VOCs) in Quebec City, Canada (Charakteristika obytného prostředí a vnitřní koncentrace vybraných těkavých organických uhlovodíků v Quebeku, v Kanadě). Indoor Built Environ, 17, 2008, č. 2, s Po dobu 7 dní byla monitorována koncentrace 26 vybraných těkavých organických uhlovodíků ve vnitřním ovzduší 96 obytných kanadských domů. Charakteristika jednotlivých bytů byla zjištěna dotazníkovým šetřením se 418 respondenty. Tepelně vlhkostní mikroklima bylo 17,4 až 23,7 C a 15,6 až 44,8 %. Je známo, že ve vnitřním prostředí jsou zdroje těkavých uhlovodíků a proto je jejich koncentrace zpravidla uvnitř vyšší než venku. Některé jsou neurotoxické (např. toluen), jiné kancerogenní (např. benzen). Dvanáct z 26 sledovaných uhlovodíků bylo nalezeno ve všech sledovaných domech. Vyšší koncentrace benzenu byla zjištěna v domech s nově instalovanými koberci, po malování a drobných stavebních úpravách. Vyšší koncentrace benzenu, toluenu, etylbenzenu a trimetylbenzenu byla zjištěna v domech s plynovým, ale i olejovým vytápěním ve srovnání s vytápěním elektrickým. Zvýšená koncentrace chloroformu byla zjištěna v místnostech s osvěžovači vzduchu. Vyšší koncentrace hexanu byla naměřena v bytech přilehlých ke garáži. Významné zvýšení mnoha sledovaných uhlovodíků bylo nalezeno v bytech kuřáků. Nebyly zaznamenány žádné zdravotní stížnosti lidí. Kanada (stejně jako ČR) nemá legislativní dokument, který by stanovil limitní hodnoty pro obytné prostředí. Autoři konstatují, že zjištěné uhlovodíky byly ve velmi nízkých koncentracích a vliv na zdraví nepředpokládají. Zdůrazňují ale nezbytnost větrání. (Laj) 196
KAPILÁRNÍ SYSTÉM PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. 1), Ing. Daniel Veselý 2) 1) ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Technická 4, 166 07 Praha 6 2) Instaplast AISEO
TEPELNÉ PROSTŘEDÍ V PROSTORU S KAPILÁRNÍMI ROHOŽEMI
TEPELNÉ PROSTŘEDÍ V PROSTORU S KAPILÁRNÍMI ROHOŽEMI Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 7 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz ANOTACE Se
Tepelnéprostředívprostoru s kapilárními rohožemi
Ing. Vladimír ZMRHAL, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Tepelnéprostředívprostoru s kapilárními rohožemi Ústav techniky prostředí Thermal Environment in a Space with Capillary
CHLADICÍ STROPY ANOTACE
CHLADICÍ STROPY Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz ANOTACE Alternativou úpravy stavu prostředí pro
Základy sálavého vytápění Přednáška 4
Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Základy sálavého vytápění Přednáška 4 Stěnové a stropní zabudované vodní vytápění Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. OBSAH 3. Vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované otopné
Klimatizace prostorů chladicími stropy
Klimatizace prostorů chladicími stropy Se zvyšujícími se nároky na pohodu prostředí a tím i na tepelný komfort osob a zároveň se snahou o snížení spotřeby energie je nutné klást si otázku jak takových
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě
Vytápění budov Otopné soustavy
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění budov Otopné soustavy 109 Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn
Chladící stropy - PLANOTHERM
Chladící stropy - PLANOTHER A-05-30 04.2007 Chladící stropy - sádrokartonové desky pro vytvoření jednolitého povrchu chlazení - léto topení - zima Technický popis Oblast použití: Systém chladících stropů
Otopné plochy Pojistné a zabezpečovací zařízení OS
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Otopné plochy Pojistné a zabezpečovací zařízení OS 128 Pojistné a zabezpečovací zařízení teplovodních otopných soustav Pojistné zařízení
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU, VÝŠKA JEN 20 mm.
MFHMODULOVÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU, VÝŠKA JEN 20 mm. Superštíhlý systém VarioComp. www.variotop.cz VIDEO V roce 2001 se firma Variotherm stala průkopníkem ve využívání fermacellových desek
01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí.
01 Instalační sítě Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/20 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Úvod Co jsou zdravotně technické instalace? Zdravotně technickými
Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek.
Potrubní rozvody Instalační sítě a rozvody v budovách Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. 1) Instalační sítě přivádějící energie elektřina, teplo, plyn 2) Instalační
Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S
Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle
Chlazení, chladící trámy, fan-coily. Martin Vocásek 2S
Chlazení, chladící trámy, fan-coily Martin Vocásek 2S Tepelná pohoda Tepelná pohoda je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí. Jelikož člověk při různých činnostech produkuje teplo, tak
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění prostorů Základní pojmy Energonositel UHLÍ, PLYN, ELEKTŘINA, SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické
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
TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE
NÍZKOTEPLOTNÍ SÁLAVÉ PANELY TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE SÁLAVÉ PANELY EUKLIMA PANELY SÉRIE STANDARD - EUKLIMA S 1.Sádrokarton 2.Potrubí 3.Izolace 4.Pěnový polystyrén Zvukově izolační polystyrén
ŠETŘETE DÍKY MĚDI ENERGII STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ VYUŽÍVAJÍCÍ MĚDĚNÉ TRUBKY SÉRIE/ 2
ŠETŘETE DÍKY MĚDI ENERGII STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ VYUŽÍVAJÍCÍ MĚDĚNÉ TRUBKY SÉRIE/ 2 Úvodní slovo série Jako trvalý a udržitelný kov s dlouhou životností a úplnou recyklací hraje měď klíčovou roli
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
Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch
Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,
WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace
WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty
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
1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník
1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Moderní budovy potřebují účinné systémy chlazení. Jedním z možných řešení, jak snížit teplotu, je ochlazovat desku, díky čemuž lze ochlazovat místnost chladným
Přípustné povrchové teploty sálavých ploch na základě asymetrie radiační teploty
Teorie Teorie Ing. Vladimír ZMRHAL, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Přípustné povrchové teploty sálavých ploch na základě asymetrie radiační teploty Ústav techniky prostředí
Základy sálavého vytápění Přednáška 5
Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Základy sálavého vytápění Přednáška 5 Závěsné otopné (chladicí) plochy Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. OBSAH 3. Vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované otopné plochy 3.1.1
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
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
MWHC MODULOVÉ STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU.
MWHC MODULOVÉ STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU. Stěna z modulů. www.variotop.cz VIDEO Firma Va riotherm zavedla první topení ze stěnou z modulů na trh již v roce 1999. To bylo poprvé co
Vytápění budov Otopné soustavy
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění budov Otopné soustavy Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn
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
Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem
Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem VSC ecocompact Zlatá medaile SHK BRNO 2004 11-22 ecocompact Pohled na vnitřní část kotle ecocompact VSC 196-C 150 a b c a Kondenzační nerezový výměník
Komfort povrchových topných a chladících systémů
Komfort povrchových topných a chladících systémů Naše historie úspěchu: Více než 35 roků firmy Variotherm Příběh úspěchu začíná v roce 1979, kdy Wilhelm Watzek založil firmu Variotherm na prodej topných
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB2. Výroba, distribuce a emise chladu v budovách Část 2
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB2 Výroba, distribuce a emise chladu v budovách Část 2 Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Osnova přednášky Přednáška
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
Icynene chytrá tepelná izolace
Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí
OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ
OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura
ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění
THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR
THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR VÍC NEŽ ALTERNARIVA PRO MINERÁLNÍ VLNU A POLYSTYREN Thermano je revolucí na trhu s tepelnou izolací. Jeden panel izoluje téměř dvakrát lépe než stejně tlustý polystyren
Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel
Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové
TECHNICKÝ LIST VÍCEVRSTVÉ TRUBKY AL/PERT COMAP - MULTISKIN 2 POPIS POUŽITÍ TRUBEK AL/PERT TRUBEK COMAP MULTISKIN 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY POPIS Vícevrstvé trubky MULTISKIN 2 jsou pětivrstvé trubky určené pro realizaci rozvodů vody a. Trubky poskytují výhody plastových trubek (nízká hmotnost, snadná manipulace atd.)
VAŠE ÚSPORY PRACUJE PRO
? VHODNÝ PRO NOVOSTAVBU I REKONSTRUKCI NÍZKÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA DO MM INOVATIVNÍ ŠVÉDSKÁ TECHNOLOGIE VYŠŠÍ COP PRO TEPELNÁ ČERPADLA ŽIVOTNOST POTRUBÍ 80 LET EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK RYCHLÁ REAKCE SYSTÉMU
SOUHRNNÝ CENÍK 2014 KAPILÁRNÍ ROHOŽE. KAPILÁRNÍ ROHOŽE PRO STROPNÍ A STĚNOVÉ SYSTÉMY (základní cena vč. rozměrů)
SOUHRNNÝ CENÍK 2014 KAPILÁRNÍ ROHOŽE ČÁST I : KAPILÁRNÍ ROHOŽE KAPILÁRNÍ ROHOŽE PRO STROPNÍ A STĚNOVÉ SYSTÉMY (základní cena vč. rozměrů) KAPILÁRNÍ ROHOŽE PRO STROPNÍ A STĚNOVÉ SYSTÉMY Typ Cena / m 2 Kapilární
NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard
NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými
2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ
Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)
Podlahové vytápění a chlazení. Nejuniverzálnější systém pro novostavby a rekonstrukce. Revoluční technologie Inovativní materiály Švédská kvalita
Podlahové vytápění a chlazení Nejuniverzálnější systém pro novostavby a rekonstrukce Revoluční technologie Inovativní materiály Švédská kvalita Systém OPTIHeat OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění
Modulový systém pro PODLAHU STĚNU - STROP. 3 jedinečné suché konstrukční systémy pro vytápění a chlazení.
Modulový systém pro PODLAHU STĚNU - STROP. 3 jedinečné suché konstrukční systémy pro vytápění a chlazení. Konstrukční výška je jen 1. Modulové podlahové vytápění. Velmi nízké. VYTÁPĚNÍ Jedinečné! S výškou
Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch
Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,
Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva
Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Ing. Martin Kny, Ph.D. 20. 8. 2018 OBSAH 1 PŘEDMĚT ZAKÁZKY... 3 1.1 Základní údaje zakázky... 3 1.2 Specifikace
SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům
Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím
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
Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory
Solární energie M.Kabrhel 1 Solární energie Kolektory 1 Kapalinové solární kolektory Trubkový vakuový kolektor - plochý nebo válcový selektivní absorbér ve vakuované skleněné trubce, tlak
> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE
> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE Charakteristika konstrukce Žebírkový stropní systém RECTOLIGHT je určen pro obytnou výstavbu a veřejně přístupné budovy. Dosahované rozpětí
Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Solární energie Kolektory
Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013
Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012
ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody:
ECOSUN sálavé topné panely Princip infračerveného vytápění U konvekčního vytápění je topidlem ohříván nejdříve vzduch, který následně předává teplo okolním konstrukcím a předmětům (stěny, nábytek,...).
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,
( ) , 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
EFHC SWHC STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ SE STĚRKOU. TOPENÍ A CHLAZENÍ.
EFHC SWHC STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ SE STĚRKOU. TOPENÍ A CHLAZENÍ. Systém stěnového vytápění se stěrkou EasyFlexWall a SystémWall.. www.variotop.cz VIDEO Vytápění a chlazení v jednom systému. Neviditelné. Tiché.
Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla levné teplo z přírody Tepelná čerpadla 1 Tepelná čerpadla Levné, čisté a bezstarostné teplo pro rodinné domy i průmyslové objekty. Přinášíme vám kompletní řešení vytápění. Tepelné čerpadlo
10 důvodů proč zateplit
10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na
CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ
CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový
Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do
INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír
INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,
Sálavé panely Pulsar. s harmonizovanou Evropskou normou. V souladu EN 14037. Vytápění / Chlazení
V souladu s harmonizovanou Evropskou normou EN 14037 Vytápění / Chlazení Sálavé panely ISO 9001 - Cert. n 0545/2 Ohřívače Sálavé panely Fan coily Vzduchotechnické jednotky Komíny Heating ir Conditioning
Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví
Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna
SYSTÉMY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ
SYSTÉMY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PODLAHOVÉ TOPENÍ S FLEXIBILNÍ POKLÁDKOU POTRUBÍ Reflexní fólie METALICA REFLEX FLEXITHERM je flexibilní a energeticky efektivní systém určený pro použití v novostavbách a rekonstrukcích.
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
www.utp.fs.cvut.cz 2162063 ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘEDNÁŠKA č. 2
2162063 ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘEDNÁŠKA č. 2 1 ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ Přednášky: Cvičení: Každou středu 10.45 až 12.15 hod v místnosti č. 819 / A1-505b první polovina (kalendářně) sudé čtvrtky 10.45
Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Volně dostupné zdroje tepla sluneční energie základ v podstatě veškerého přírodního
Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění
Anhydritový potěr s podlahovým topením Elektrické nízkoteplotní vytápění ANHYLEVEL a se řadí mezi nejefektivnější podlahové topné systémy současnosti. Využití nanotechnologie karbonu pro elektrické topné
KÓD TYP SPECIFIKACE IVAR.PEXC-ST 12 x 2 mm
1) Výrobek: POTRUBÍ PEXc - pro stěnové stropní vytápění 2) Typ: IVAR.PE-Xc-ST 3) Charakteristika použití: Nízkoteplotní stěnové vytápění má podobný vývoj jako podlahové vytápění, avšak přináší některé
MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci
MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno 24. 2. 2016, třída Krtečci Měření vnitřního ovzduší v mateřské školce Kamarád, Čtvrtě 3, Brno Nový Lískovec Studie znečištění vnitřního ovzduší ve školkách a jeho vliv na zdraví
Kompaktní kompresorové chladiče
Kompaktní kompresorové chladiče Vzduchem chlazený kondenzátor Vodou chlazený kondenzátor Kompresorový chladič se vzduchem chlazeným kondenzátorem Ohřátý chladící vzduch z kondenzátoru Desuperheater 100%
Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz
Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 7 8 VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ
Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy, pohled od západu
PŘÍKLAD 13 Název stavby: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy Návrh domu: ing. arch. B. arch. Josef Horný Projektant: ing. Vladimír Žďára Investor: manželé Novákovi Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany
UT Ústřední vytápění
UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4
Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH
Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.
Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011
Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové
PODLAHOVÉ TOPENÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU
FBHK 01/13 TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY. Grafická úprava: HÄC-MÄC, Grafikstudio, Eisenstadt Text: G. Loibelsberger Obálka: Stefan Badegruber, Wien www.variotherm.cz PODLAHOVÉ TOPENÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU
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
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování
Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím
Základní části teplovodních otopných soustav
OTOPNÉ SOUSTAVY 56 Základní části teplovodních otopných soustav 58 1 Navrhování OS Vstupní informace Umístění stavby Účel objektu (obytná budova, občanská vybavenost, průmysl, sportovní stavby) Provoz
2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah
2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn 1 Smíšené konstrukční systémy (domy > 4. NP) 2 Často nenosné stěny a řešení ukončení koruny stěny pod stropem 3 Zdění v zimním období 4 Technologie
Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2
Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1205_soustavy_vytápění_2_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název
OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016
OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok
VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ
VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ podlahové, stěnové a stropní vztápění a chlazení Ing. Jiří Bašta Ph. D. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264
(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
D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)
P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U
EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n
EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová
Obnovitelné zdroje energie ve vztahu k výstavbě budov. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze
Obnovitelné zdroje energie ve vztahu k výstavbě budov Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Alternativní a obnovitelné zdroje energie Druhy: úspory sluneční energie energie
4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí
4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické
Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.
Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění
Ing. Karel Matějíček
Možnosti MaR ve snižování spotřeby energií Ing. Karel Matějíček 10/2014 Úvod Vliv na spotřeby energií Z hlediska vlastního provozu Projektant Realizační firma Provozovatel Z hlediska vlastního zařízení
EU peníze středním školám digitální učební materiál
EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
Požadavky tepelných čerpadel
Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979