Technické zadání projektu

Podobné dokumenty
Technické zadání projektu

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

ZŠ Bělá nad Radbuzou

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 37. výzva IROP

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN výpočtovým programem a je 410,0kW.

Nástěnné rekuperátory : AURAevo. AURAevo 1 MASTER. Bezdrátová komunikace Síťový provoz až do výše: 1 hlavní (MASTER) jednotka a 16 podřízených

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec Číslo výtisku. plynu a vody

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

Úloha Použití NKN k optimalizaci návrhových parametrů objektu Panelový dům

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Zakázka číslo: StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická Brandýs nad Labem Stará Boleslav

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

1. OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ KLIMATICKÉ ÚDAJE STAVBY Lokalita stavby Klimatické podmínky...

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

Decentrální větrání školních budov

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

D K papírně 26, Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

10. Energeticky úsporné stavby

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Metodický pokyn pro návrh větrání škol

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

ILTO W100. Technický popis. Funkce větrací jednotky ILTO W100 EC

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech.

Autor: Ing. Martin Varga

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p Vestec u Prahy tel./fax: info@tronic.cz http//

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

110,7 134,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

P R O D U K T O V Ý L I S T

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

KOMPLEXNÍ REGENERACE BYTOVÉHO DOMU

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

ILTO R120. Technický popis

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

Požadavky legislativy: m 3 /h na studenta Vnitřní teplota vzduchu 22 ±2 C (max. 28 C) Relativní vlhkost vzduchu 30 65% Maximální koncentrace CO

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Průkaz energetické náročnosti budovy

257,4 317,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Transkript:

Technické zadání projektu Název projektu: Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň, Klatovská 109 zateplení, rekuperace Místo objektu: Klatovská 109, 301 00 Plzeň Katastrální území: 721981 Plzeň č. parc.: 7832, 7824 1. Rozsah projektové dokumentace Požaduje se zpracování projektové dokumentace (dále PD) zahrnující: a) Zateplení obvodových stěn b) Výměnu výplní za izolační c) Zateplení plochých střech a stropů do nevytápěné půdy d) Vyregulování topné soustavy a aplikace programové regulace na jednotlivé topné okruhy e) Instalaci nuceného rovnotlakého větrání v učebnách Dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhl. 499/20006 Sb. v podrobnostech pro stavební povolení a dle požadavku zákona o zadávání veřejných zakázek a Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 2020. 2. Technický popis řešení jednotlivých částí projektu Ad a) Zateplení obvodových stěn Fasáda budovy je hladká ale s plastickým členěním, toto členění bude v projektu zachováno. Na klasickou omítku je možné aplikovat kontaktní zateplovací systém kotvený přímo na fasádu. Zateplení nadzemní části bude provedeno vrstvou např. ekvivalentní vrstvou izolace tl. 150 mm s =0,032 [W.m -1.K -1 ]. Portál hlavního vchodu u staré i nové budovy je kamenný bez možnosti zateplení. Součástí projektové dokumentace je provedení energetického posouzení a zpracování průkazu energetické náročnosti budovy dle provedeného návrhu (PENB). Energetické posouzení musí být zpracováno v souladu se závazným vzorem dle požadavků OPŽP. Ad b) Výměna výplní za izolační Dveře budou vyměněny za izolační s parametrem U= 1,2 [W.m -1.K -1 ], okna budou vyměněny za izolační s parametrem U= 0,95 [W.m -1.K -1 ].

Ad c) Zateplení plochých střech a stropů do nevytápěné půdy Strop do půdy bude zateplen ekvivalentní vrstvou izolace tl. 260 mm s =0,037 [W.m -1.K -1 ]. Plochá střecha u staré budovy bude zateplena např. vrstvou izolace tl. 300 mm s =0,037 [W.m -1.K -1 ]. Plochá střecha u nové budovy bude zateplena např. vrstvou izolace tl. 300 mm s =0,037 [W.m -1.K -1 ]. Strop v tělocvičně bude zateplen ekvivalentní vrstvou izolace tl. 280mm s =0,035 [W.m -1.K -1 ]. Zateplované plochy: Budova / plochy stěna vnější výplně střechy, strop stará budova 7357,07 1840,03 3026,05 m2 nová budova 2771,44 979,26 1852,7 m2 Celkem 10128,51 2819,29 4878,75 m2 Tepelně technické vlastnosti zateplovaných konstrukcí budou navrženy v souladu s výsledky Energetického posouzení Energetické úspory v budově SPŠS Plzeň, zpracovaného firmou SEAP Rokycany s.r.o. pod zak. č. 009 2017, který mimo jiné uvádí požadavky na součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí: Konstrukce U Urec W/(m2*K) W/(m2*K) stěna obvodová vnější 450 mm 0,210 0,25 stěna obvodová vnější 600 mm 0,203 0,25 stěna obvodová vnější 750 mm 0,197 0,25 stěna obvodová vnější 900 mm 0,191 0,25 stěna obvodová vnější 950 mm 0,189 0,25 střecha plochá 0,135 0,16 Strop do půdy v tělocvičně 0,159 0,20 Strop do nevytápěné půdy 0,164 0,20 okno ve svislé stěně 0,950 1,20 dveře z vytápěného do venkovního prostoru 1,200 1,20

Ad d) Vyregulování topné soustavy a aplikace programové regulace na jednotlivé topné okruhy Do výměníkové stanice bude aplikován programovatelný řídící automat zajišťující časovou a teplotní regulaci jednotlivých topných okruhů dle skutečného využití vytápěných prostor. Mimo přítomnost osob bude zajištěn teplotní útlum. Zároveň bude regulace vybavena teplotními čidly v řízených prostorách, aby bylo možné tlumit dodávku tepla v závislosti na vnitřních teplotních ziscích od osob a solárního svitu. Ad e) Instalace nuceného rovnotlakého větrání v učebnách Do budovy školy bude nově instalováno ve všech učebnách rovnotlaké nucené větrání s větracím objemovým průtokem 20m 3 /h na žáka a 50m 3 /h na vyučující. Je možné volit lokální jednotky umístěné v učebnách, popř. vně učebny. Rovněž lze řešit centrální VZT pro více místností. VZT bude vždy vybaveno zpětným získáváním tepla (ZZT) s účinností min. 75% a vyšší. Regulace nuceného rovnotlakého větrání bude prostřednictvím IR senzorů, které zajistí provoz při každé přítomnosti osob v učebnách. Projekt nuceného větrání v učebnách bude navržen v souladu s Metodickým pokynem pro návrh větrání škol, které vydalo Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí prioritní osa 5 a s Vyhláškou 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO 2 v učebně bude provedeno v souladu s dokumentem 698-1 Metodický pokyn pro návrh větrání škol výpočetní pomůcka_sc 5.1_70. výzva.xlsx. 3. Podrobnosti zpracování projektové dokumentace Instalace nuceného rovnotlakého větrání v učebnách a úprava otopné soustavy včetně zdroje tepla s nadřazeným řídicím systémem: - Výpočet tepelného výkonu (tepelných ztrát) místností dle aktualizovaných teplot (Vyhl. č. 410/2005 Sb.). - Provedení návrhu nového tepelného spádu (ekvitermní křivky). Např. při zateplení objektu či výměně oken. Součástí musí být i nový hydraulický přepočet otopné soustavy. Pokud není možno provést nastavení nového optimalizovaného teplotního spádu, tak bude součástí PD i návrh nové úpravny parametrů (směšovacího uzlu). - Pokud vzejde z požadavků výpočtu tepelného výkonu, tak úprava stávající otopné plochy. Možno řešit ohřevem v rekuperační jednotce. - Napojení VZT jednotek na rozvody el. energie a tepelné energie. PD bude obsahovat i část elektroinstalace. - Posouzení celkového odběrového diagramu spotřeby elektrické energie s ohledem na instalaci nových rekuperačních jednotek. Nutno zohlednit současnost chodu jednotek a ostatních zařízení instalovaných ve školských objektech (soudobost, periodu spínání, apod.). - Projektant provede ekonomický propočet instalace rekuperační vzduchotechnické jednotky pro učebny podle časového využití. (Posoudit ekonomičnost osazení VZT jednotek v případě, že některé odborné učebny nejsou využívány denně po celou dobu výuky.). - Větrací zařízení musí být dodáno tak, aby hladina akustického tlaku A v učebně při jeho provozu nepřevyšovala limitní hodnoty dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tj. 45 db. Požaduje se,

aby hladina akustického tlaku A v učebnách byla v rozmezí 30-40 db v souladu s normou ČSN EN 12 251. - Větrací jednotka bude splňovat požadavky dle Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek. - Projektant provede alternativní návrh technického řešení rekuperačních jednotek na základě umístění jednotek a to: Centrální VZT pro více místností. Decentralizovaná VZT s variantním umístěním přímo ve větraných místnostech v provedení podstropním nebo stacionárním. - Technické požadavky na technické provedení rekuperační jednotky: Rekuperační jednotka bude plynule zajišťovat potřebnou výměnu vzduchu dle měření koncentrace škodlivin CO2, VOC (těkavé organické látky) v místnosti. Výkon rekuperační jednotky bude plynule řiditelný. Ventilátory budou umožňovat plynulou regulaci otáček Elektromotory budou s frekvenčními měniči ovládány 0-10V. Rekuperační jednotka bude umožňovat funkci free-cooling (noční vychlazení). V době snížené venkovní teploty dojde k 100% otevřením by-pass a uzavřením cesty přes výměník. Tím lze ochladit místnosti větráním v noci. Rekuperační jednotka bude dálkově ovládána dle časových plánů z nadřazeného dispečinku školy. Rekuperační jednotka bude vybavena snímačem pohybu pro aktivaci větrání a vytápění. Tím lze aktivovat provoz pouze v době, kdy jsou prostory využívány. Regulace rekuperační jednotky bude řídit teplotu v místnosti a tedy i jednotlivé ventily na otopných tělesech. Rekuperační jednotku lze pro urychlení přechodu útlum/komfort předehřívat topným tělesem. V tomto režimu bude jednotka jmenovitým výkonem ohřívat vzduch pro potřeby urychlení vyhřátí místnosti. V režimu vytápění se rekuperuje jen tolik vzduchu, kolik bude požadavek dle aktuálně měřené koncentrace CO2, VOC v místnosti. Do jednotky bude integrováno kouřové čidlo z přívodu vzduchu a ochrana proti zamrznutí kondenzátního potrubí (v případě vyvedení kondenzátu do venkovního prostoru). Systém měření a regulace, nadřazený řídicí systém: - V objektu školy bude zřízeno dispečerské pracoviště, které bude umožňovat řízení provozu vytápění, větrání, osvětlení učeben automaticky v návaznosti na časové využití tříd dle rozvrhu výuky. Zněna v rozvrhu tedy automaticky přenastaví vytápění a větrání konkrétní třídy. - Součástí dispečerského pracoviště je i sledování a archivace spotřeb energii. Tím lze zajistit hlídání ekonomie provozu a upozornit například na nadměrnou spotřebu tepla ihned po vzniku nastalé situace.

- Požadavek na komplexní regulaci tepelné energie v budově znamená, že dle požadavku na vytápění se reguluje i výkon hlavní předávací stanice tepla. - Elektronický systém individuální regulace teploty je navržen v souladu s ČSN EN15232 pro energeticky úsporné budovy. Systém obsahuje čidla kvality vzduchu, teplotní čidla, pohybová čidla, čidla intenzity osvětlení, které jsou umístěny v jednotlivých místnostech školy. - Pohybová čidla optimalizují, případně korigují nastavení dle časových plánů pro snížení nákladů na vytápění v době, kdy místnosti jsou neplánovaně neobsazeny. - Jedná se o rekonstrukci ve stávající budově, proto je požadavek na minimalizaci stavebních prací spojených s instalací. Veškeré senzory pohybu, teploty a pohony radiátorových ventilů budou v provedení bezdrátové tj. bez baterií a nutnosti jiného externího napájení. (Potřebnou energii si použité senzory umí vyrábět samy z energie okolního prostředí - tepelná,světelná.) - Pro vzájemnou komunikaci řídících jednotek rekuperačních VZT zařízení bude využívaná stávající datová síť školy. Komunikace nových zařízení bude tedy probíhat protokolem TCP/IP - Bezdrátová komunikace s čidly a pohony radiátorových ventilů bude protokolem EnOcean, který podporuje komunikaci bez dodatkových zdrojů elektrické energie. - Komunikace probíhá v pásmu 868MHz. Jedná se o volné pásmo bez licenčních poplatků. 4. Zajištění souladu mezi projektovou dokumentací a Energetickým posouzením Konkrétní projektové řešení musí být v souladu s energetickým posouzením Energetické úspory v budově SPŠS Plzeň, zpracovaného firmou SEAP Rokycany s.r.o. pod zak. č. 009 2017. Proto veškeré projektové řešení bude v průběhu vyhotovení projektu konzultováno se zpracovatelem energetického posouzení firmou SEAP Rokycany s.r.o. Zpracovatel projektové dokumentace odpovídá za soulad mezi projektem a výše uvedeným energetickým posouzením.