ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

Podobné dokumenty
Energetické systémy budov 1

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Výpočtové metody pro stanovení tepelného výkonu a potřeby tepla.

Výpočtové metody energetické náročnosti budov

Tepelné soustavy v budovách

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

TZB Městské stavitelsví

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125TBA1 Vytápění. Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. A227b konzultace: středa 9-10

125 TBA01 Vytápění. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. A227b. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

Předmět VYT ,

Výpočet potřeby tepla na vytápění

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

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

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

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

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

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

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

Lineární činitel prostupu tepla

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

[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)

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

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

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

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

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

Autor: Ing. Martin Varga

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Autor: Ing. Martin Varga

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov Část 1. prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

Tepelně vlhkostní bilance budov

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

člen Centra pasivního domu

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

průměrná vnitřní teplota Tim = 11,1 C viz tabulka

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

02 Výpočet potřeby tepla a paliva

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

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

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

Energetická certifikace budov v ČR

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

ČSN :2018 Nová norma s typickými hodnotami pro výpočet ENB

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody

Forarch

Nestacionární šíření tepla. Pokles dotykové teploty podlah

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525,

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

METODIKA BILANČNÍHO VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

Transkript:

ENERGETICKÉ VÝPOČTY 39 Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu tepelné ztráty [kw] Předběžný výpočet ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN 12831 Tepelné soustavy. Stanovení tepelného příkonu Stanovení roční potřeby energie [kwh, GJ] Denostupňová metoda ČSN EN 832 ČSN EN13790 Vyhláška MPO č.148/2007 o energetické náročnosti budov Matematické modelování Porovnání variant řešení Nestandardní řešení 40 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 1

Předběžný výpočet tepelné ztráty Obálková metoda Výpočet dle tepelné charakteristiky 291/2001 neplatná vyhláška, nicméně fyzika platí 41 ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění JE určena pro dimenzování otopných soustav UT při nepřerušovaném vytápění stanovení tepelné charakteristiky budovy dle ČSN 730540 NENÍ určena pro výpočet tepelných ztrát prostorů vytápěných sálavými plochami výpočet potřeby tepla pro úpravu vzduchu pro klimatizaci 42 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 2

Výpočet tepelného výkonu Prostup tepla 43 Výpočet tepelné ztráty dle ČSN060210 Větrání nebo 44 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 3

Výpočet tepelných ztrát ve zvláštních případech Stěny přiléhající k zemi Místnosti vyšší než 8m Velké zasklené plochy v místnostech se zdrojem vlhkosti Vysoké budovy nad 25 m Masivní stavby Akumulační vytápění 45 ČSN EN 12831 - Použití Norma popisuje výpočet návrhového tepelného výkonu pro: vytápěný prostor pro dimenzování otopných ploch budovu nebo část budovy pro dimenzování tepelného výkonu Výpočet pro standardní případy -výška místností do 5 m, vytápění do ustáleného stavu. x zvláštní případy: budovy s vysokou výškou stropu nebo rozdílnou teplotou 46 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 4

ČSN EN 12831 Postup výpočtu a) Stanovení základních údajů: výpočtové venkovní teploty průměrné roční venkovní teploty b) Určení každého prostoru budovy: vytápěný ( teplota), nevytápěný c) Stanovení: rozměrových vlastností a tepelných vlastností všech stavebních částí pro každý vytápěný a nevytápěný prostor. d) Výpočet návrhových tepelných ztrát prostupem: (návrhový součinitel tepelné ztráty prostupem x návrhový rozdíl teplot) e) Výpočet návrhových tepelných ztrát větráním: (návrhový součinitel tepelné ztráty větráním x návrhový rozdíl teplot) f) Výpočet celkové tepelné ztráty: (návrhová tepelná ztráta prostupem + návrhová tepelná ztráta větráním) g) Výpočet zátopového výkonu: (dodatečný výkon potřebný pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění) h) Výpočet návrhového celkového tepelného výkonu: (celkové návrhové tepelné ztráty + zátopový výkon) 47 ČSN EN 12831 Veličiny Značení veličin: θ. teplota ( C) [théta] Φ tepelná ztráta, výkon (W) [velké fí] H součinitel tepelné ztráty (W/K) ψ lineární součinitel prostupu tepla (W/m.K) Q množství tepla (J) 48 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 5

ČSN EN 12831 - Veličiny Výsledná teplota Θo = aritmetický průměr teploty vnitřního vzduchu a průměrné teploty sálání. Výpočtová vnitřní teplota Θint = výsledná teplota ve středu vytápěného prostoru Předpokládá se, že za běžných podmínek jsou obě teploty sobě rovné. 49 ČSN EN 12831 - Klimatické údaje (NA) NA = národní příloha Začátek a konec otopné sezóny 50 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 6

ČSN EN 12831 - Výpočtová vnitřní teplota (NA) Výpočtová vnitřní teplota θ int,i = výsledná teplota ve středu prostoru ve výšce 0,6-1,6m Vyplývá z požadavku na zajištění tepelné pohody.. 51 ČSN EN 12831 Výpočet tepelných ztrát Celková návrhová tepelná ztráta (W) Φ i = Φ T,i + Φ V,i ΦT,i.. návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ΦV,i..návrhová tepelná ztráta větráním 52 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 7

ČSN EN 12831 Prostup tepla H součinitel tepelné ztráty prostupem (W/K) Indexy: int..vnitřní prostor i..vytápěný prostor e.vnější, venkovní u.nevytápěný prostor g.zemina, půda j...vytápěný prostor 125ESB1,ESBB (na 2011/2012 výrazně jinou teplotu) prof.karel Kabele 53 ČSN EN 12831 Prostup do exteriéru stavební část lineární tepelný most A plocha (m 2 ) U součinitel prostupu tepla (W/m 2.K) e korekční činitel vystavení povětrnosti (pokud vlivy nebyly uvažovány při výpočtu U(W/m 2.K) EN ISO 6946) 54 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 8

ČSN EN 12831 Prostup do exteriéru stavební část lineární tepelný most ψ součinitel lineárního tepelného mostu (W/m.K) ČSN EN ISO 14683 zjednodušeně ČSN EN ISO 10211-2 podrobný výpočet I délka lineárního mostu (m) e korekční činitel vystavení povětrnosti 55 Tepelné mosty? ČSN EN ISO 14683 56 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 9

Příklad tepelného mostu Nároží C1 Nároží C2 i...interní, oi celkové vnitřní, e externí ČSN EN ISO 14683 57 ČSN EN 12831 Prostup do nevytápěného prostoru b u redukční činitel (-) při známé θ : jinak: 58 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 10

ČSN EN 12831 Prostup do zeminy Korekční činitele: f g1 vliv ročních změn teploty f g2 vliv průměrné a venkovní výpočtové teploty G w vliv spodní vody (při vzdálenosti < 1m) U equiv,k ekvivalentní součinitel prostupu tepla stanovený dle typu podlahy. 59 ČSN EN 12831 Prostup do zeminy U equiv,k -určí se v závislosti na U stavební části a charakteristickém parametru B. (ČSN EN ISO 13370) A g plocha podlahové konstrukce (m2) P.obvod podlahové konstrukce (m) 60 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 11

ČSN EN 12831 Prostup do zeminy U equiv, bf a b B betonová podlaha (tepelně neizolovaná) B hodnota (m) 61 ČSN EN 12831 Prostup do zeminy U equiv, bf B a betonová podlaha (tepelně neizolovaná) b B hodnota (m) 62 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 12

ČSN EN 12831 Prostup do zeminy U (W/m2.K) U equiv, bw a U hodnota stěn (W/m2 K) 63 ČSN EN 12831 Prostup do/z vytápěného prostoru A (m 2 ) U (W/m 2.K) f ij redukční teplotní činitel 64 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 13

ČSN EN 12831 Prostup tepla celkem H součinitel tepelné ztráty prostupem (W/K) Indexy: int..vnitřní prostor i..vytápěný prostor e.vnější, venkovní u.nevytápěný prostor g.zemina, půda j...vytápěný prostor (na výrazně jinou teplotu) 65 ČSN EN 12831 Ztráta větráním H součinitel návrhové tepelné ztráty větráním (W/K) Vi výměna vzduchu (m 3 /s) 66 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 14

Vmech,inf Vinf Vex Vsu Vinf Vmin Vmin Vinf 67 ČSN EN 12831 Ztráta větráním Přirozené větrání Nucené větrání inf infiltrace min hygienické minimum su přiváděný vzduch mech,inf nuceně odváděný - přiváděný vzduch 125ESB1,ESBB fvi teplotní 2011/2012 redukční prof.karel součinitel Kabele 68 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 15

ČSN EN 12831 Infiltrace obvodovým pláštěm n50 intenzita výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaků 50 Pa 2 n50 je pro celou budovu tzn. nejhorší případ je vstup vzduchu pouze z jedné strany ei stínící činitel (stínění prostoru zástavbou) εi výškový korekční činitel (vliv výškového umístění středu prostoru) 69 ČSN EN 12831 Infiltrace obvodovým pláštěm Stavba Rodinný dům s jedním bytem Jiné bytové domy nebo budovy n50 Stupeň těsnosti obvodového pláště budovy (kvalita těsnění oken) vysoká střední nízká < 4 4 až 10 > 10 < 2 2 až 5 > 5 Výška vytápěného prostoru nad úrovní země ε 0 10 m 1,0 > 10 30 m 1,2 > 30 m 1,5 70 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 16

ČSN EN 12831 Větrací vzduch V min hygienické množství Druh místnosti n min (h -1 ) Obytná místnost (základní) 0,5 Kuchyně nebo koupelna s oknem 1,5 Kancelář 1,0 Zasedací místnost, školní třída 2,0 71 ČSN EN 12831 Větrací vzduch V sui množství přiváděného vzduchu (m 3 /h) (stanoví projektant VZD) f vi teplotní redukční činitel θ su,i teplota přiváděného vzduchu (např. předehřátého, nebo ze ZZT) 72 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 17

ČSN EN 12831 Větrací vzduch V mech,inf bilance množství vzduchu pro celou budovu (odváděný přiváděný vzduch) Pro místnosti rozdělení dle průvzdušnosti nebo dle objemů: 73 ČSN EN 12831 Přerušované vytápění Podrobný výpočet Zjednodušený výpočet ΦRH zátopový tepelný výkon (W) A podlahová plocha (m 2 ) frh zátopový korekční činitel (W/m 2 ) NE pro akumulační vytápění. 74 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 18

ČSN EN 12831 Přerušované vytápění Zátopový čas (h) RH f W/m 2 Pokles teploty (K) 1 K 2 K 3 K Hm. vysoká Hm. vysoká Hm. vysoká 1 11 22 45 2 6 11 22 3 4 9 16 4 2 7 13 Obytné budovy - útlum < 8h 75 ČSN EN 12831 Návrhový tepelný výkon Pro vytápěný prostor: Φ HL,i = Φ T,i + Φ V,i + Φ RH,i (W) Pro budovu nebo část budovy: Φ HL = Σ Φ T,i + Σ Φ V,i + Σ Φ RH,i (W) Φ T,i návrhová tepelná ztráta prostupem tepla Φ V,i návrhová tepelná ztráta větráním (* pro budovu redukováno maximum) Φ RH,i zátopový tepelný výkon při přerušovaném vytápění 76 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 19

ČSN EN 12831 Ztráta větráním pro celou budovu pro přirozené větrání: pro nucené větrání s větrací soustavou: ηv účinnost zařízení ZZT Pro návrh zdroje 24h průměr. 77 ČSN EN 12831 Zjednodušený výpočet Předpoklady: Obytné budovy n 50 <3 h -1 Použití vnějších rozměrů Celková tepelná ztráta: f Δθ teplotní korekční činitel zohledňující dodatečné vyšší ztráty (24 C) 78 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 20

ČSN EN 12831 Zjednodušený výpočet Ztráta prostupem tepla Ztráta větráním Celkový tepelný výkon ΦHL = Σ ΦT,i + Σ ΦV,i + Σ ΦRH,i (W) 79 ČSN EN 12831 Výpočet tepelných ztrát ve zvláštních případech Vysoké a rozlehlé prostory Prostory s výškou >5m uvažuje se teplotní vertikální gradient zvýšení tepelných ztrát střechou. Budovy 60 W/m 2 Celková tepelná ztráta upravena výškovým korekčním činitelem f h,i závisí na způsobu vytápění (sálavé, konvekční) a výšce vytápěných prostor. 80 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 21

ČSN EN 12831 Výpočet tepelných ztrát ve zvláštních případech f h,i výškový korekční činitel 81 ČSN EN 12831 Výpočet tepelných ztrát ve zvláštních případech Budovy s výrazně odlišnou teplotou vzduchu a střední teplotou sálání Pokud chyba tep.ztráty větráním > 5% ztráta prostupem z výsledné teploty θo ztráta větráním z teploty vnitřního vzduchu θint 82 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 22

ČSN EN 12831 Výpočet tepelných ztrát ve zvláštních případech Střední teplota sálání θr a vnitřní výpočtová teplota θint se odchylují >1,5K ztráta větráním pro teplotu vzduchu θa Průmysl -proudění vzduchu >0,2 m/s θo výsledná teplota 83 Porovnání s ČSN 06 0210 přepočet vzorového výpočtu podle ČSN 060210 Souhrn vytápěných místností Vzorový dům polovina rodinného dvojdomu, přízemí, podzemní podlaží společná západní stěna přízemí 0,5 m nad terénem Klimatická data 84 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 23

Porovnání s ČSN 06 0210 přepočet vzorového výpočtu podle ČSN 060210 Schéma půdorysu přízemí Základní konstrukce obvodová zeď U k = 0,433 Wm 2.K výplně otvorů U k = 2,1 Wm 2.K vnitřní příčky U k = 2,011 Wm 2.K vnitřní nosná zeď U k = 0,742 Wm 2.K podlaha U k = 0,48 Wm 2.K strop U k = 0,469 Wm 2.K 85 Porovnání s ČSN 06 0210 přepočet vzorového výpočtu podle ČSN 060210 Schéma řezu Základní konstrukce strop U k = 0,469 Wm 2.K podlaha U k = 0,48 Wm 2.K sklepní stěna do zeminy U k = 0,606 Wm 2.K do vzduchu U k = 0,725 Wm 2.K podlaha suterénu U k = 0,457 Wm 2.K 86 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 24

Porovnání s ČSN 06 0210 přepočet vzorového výpočtu podle ČSN 060210 Porovnání tepelných ztrát podle ČSN 12831 a ČSN 060210 87 ČSN EN 12831 Výpočet tepelného výkonu 88 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 25

INFO 1 Výběrové řízení na místa 2 studentských vědeckých sil na katedře TZB 700 Kč/měs 1-2 hod týdně Termín přihlášení: do středy 5.10. 18:00 na email kabele@fsv.cvut.cz Jméno, ročník, zaměření; proč byste chtěl(-a) být SVS na katedře TZB? 89 Výpočet roční potřeby tepla kwh, GJ, MJ 98 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 26

Roční průběh potřebného výkonu 99 Roční potřeba tepla na vytápění Denostupňová metoda ei -nesoučasnost infiltrace a prostupu (0,8-0,9) et -snížení teploty během dne (0,8 7) ed -zkrácení doby s vyt. přestávkami (0,8 1) nr -účinnost rozvodů (0,95 0,98) no -účinnost obsluhy (0,9 1) 100 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 27

ČSN EN ISO 13790 Tepelné chování budov - výpočet potřeby tepla na vytápění 101 Energetická bilance budovy 102 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 28

Roční potřeba energie a potřeba tepla Proměnné klimatické podmínky Prostup a větrání Vnitřní a vnější zisky Účinnost výroby a distribuce energie ČSN EN 13790 Předpokládaná spotřeba paliva Certifikace budov GJ, kwh 103 Potřeba tepla na vytápění Q h potřeba tepla na vytápění budovy Q r teplo zpětně získané, včetně obnovitelných zdrojů, pokud není přímo zohledněno v redukci tepelné ztráty Q th celková tepelná ztráta vytápěcího systému,včetně zpětně získané tepelné ztráty soustavy. Také vliv nerovnoměrné teploty místností a nedokonalé regulace 104 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 29

Potřeba tepla Tepelné ztráty Q L a tepelné zisky Q g se vypočítávají pro každý časový úsek výpočtu. Potřeba tepla Q h je součtem potřeb tepla za kratší časové období (měsíce). 105 Potřeba energie na vytápění H = H T + H V Celková tepelná ztráta Q L jednozónové budovy s konstantní vnitřní teplotou θ i během daného časového úseku t při průměrné venkovní teplotě θ e 106 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 30

Tepelné zisky Q g Vnitřní tepelné zisky využitelné Vytápěné a nevtápěné místnosti. Solární zisky 107 (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 31