DUM č. 12 v sadě. 27. Inf-3 ArchiCAD

Podobné dokumenty
Provádění komínů a kouřovodů

Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná.

Funkce a rozdělení komínů

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby Radek Peška

14 Komíny a kouřovody

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

14 Komíny a kouřovody

Cihelné komínové systémy HELUZ

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

Komínové a ventilační průduchy

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.)

KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní.

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B H o d o n í n

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Návod na použití. Banador s.r.o., Blanenská 1276, Kuřim IČ: DIČ: CZ

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

HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním

Revize spalinové cesty

Vývoj topidel spalování dřeva

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

P R O D U K T O V Ý L I S T

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

P R O D U K T O V Ý L I S T

Funkce teplovzdušného krbu :

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Řídící jednotka DigiReg

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Komínové a ventilační průduchy

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

Rekuperační jednotky

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

Zásady návrhu odvodů spalin podle ČSN a EN

Konstrukce komínů, normové a

ZDIVO POROTHERM- STAVBA RD

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

VYHLÁŠKA 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

spotřebičů a odvodů spalin

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

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

13 Plynové spotřebiče

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

MICRO-V 250EC SIL EVO-PH SV

Komínové systémy Schiedel Technické oddělení Schiedel

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Přehled komínových systémů

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Rekuperační jednotky pro byty a domy : JD JD 1

Výhody teplovodních krbových vložek

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

TopTechnika. Vitovent 300-W Větrací systém se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu. Odváděný vzduch. Venkovní vzduch.

Protokol termografického měření


1. při malém tahu ovlivňují funkci kamen: - nízká teplota v topeništi a tedy i kouřových spalin v komíně. - nevhodný profil komínového průduchu

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Typové domy ALPH. základní informace o ALPH 86 a 133. Pasivní domy Těrlicko

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

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Větrací systémy s rekuperací tepla

10. Energeticky úsporné stavby

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Regulátor komínového tahu ESREKO

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

1 Typy BK 20 BK 250 BK 30 BK 50. Typ BK 20 BK 250 BK 100 BK 70. Typ. kw bar l mm Ø mm max. C % % mm mm mm kg

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Žák objasní požadavky na odtahy spalin jednotlivých spotřebičů a bezpečnostní požadavky na připojení.

a-CZ. TECHNICKÁ DOKUMENTACE Novara Novara 17 s výměníkem

Návod k obsluze a instalaci. Sporák na tuhá paliva ROCKY

Transkript:

projekt GML Brno Docens DUM č. 12 v sadě 27. Inf-3 ArchiCAD Autor: Robert Havlásek Datum: 02.02.2014 Ročník: Anotace DUMu: Komín. Vzduchotechnika a rekuperace vzduchu. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Komín Technicky v ArchiCADu vyrobíme komín jako poněkud vyšší podlahu, tedy nástrojem s malým profilem a velkou výškou. Nezapomeneme udělat v komínu díru uprostřed, rovněž nezapomeneme udělat díru v podlaze (aby nebyl průduch komína zazděný ). Druhou možností je vložit objekt Systémový komín, viz DUM č. 18, zde tuto možnost rozebírat nebudeme. DUM o komínech a vzduchotechnice obsahuje velmi málo praktického kreslení, ale poněkud více teorie, kterou pro studenty zkracuji na nutné minimum. Existuje totiž velké množství norem a předpisů pro komíny. Komín musí mít nehořlavý plášť, k napojení jednotlivých spotřebičů se používají tzv. komínové sopouchy (ideálně co nejkratší, ideálně šikmé cesty do komína), v komínu musí být vybírací otvory (s dvířky, pro výběr sazí, 30 cm nad patou komína), příp. vymetací otvor (s dvířky, pro vymetání, není-li možné komín vymést shora z tzv. komínové lávky). Výška komína s přirozeným tahem nad plochou střechou ( 20 ) je nejméně 1 metr. U šikmých (> 20 ) střech a komínů s přirozeným tahem záleží na jeho vzdálenosti od hřebene střechy, viz obrázky: Komentář k obrázku A: S komínem postaveným do 2 metrů od hřebene musíme vystoupat o 65 cm výše, než je hřeben. Komentář k obrázku B: S komínem dále než 2 metry od hřebene musíme se zděnou částí vystoupat o 65 cm výše, než je plocha střechy, a též o 65 cm výše než je myšlená hrana hřebene (která ovšem není vodorovná, ale jde s 10 sklonem; studentům se obvykle líbí pojmenování tohoto sklonu, větrný úhel). U šikmých střech a přetlakových komínů je situace jednodušší, postačí 50 cm od plochy střechy, bez ohledu na výšku hřebene. Dnes se staví nejvíc komíny stavebnicové: buď šamotová vložka + tepelná izolace + tvárnice, nebo jen vložkové tvarovky obezděné běžným zdivem. Staré komíny se rekonstruují (vyvložkováním, rekonstrukcí komínové hlavy). Rozlišujme několik různých druhů komína, nejlépe podle funkce. Nejvyšší nároky má komín odvádějící spaliny z krbu či krbové vložky ten musí navíc zajistit dostatečný přirozený tah. Mírně nižší nároky pak má komín vedoucí z kotle (obvykle též přirozený tah). Nejjednodušší je pak komín ze systému větrání, např. z kuchyňské digestoře (přetlakový tah). Speciální komín je pak potřeba pro tzv. TURBO kotle; obsahuje dvě samostatné soustředné cesty: vnitřní cestou odvádíme spaliny, vnější nasáváme vzduch. Výhodou je, že nám takový kotel nespotřebovává kyslík v místnosti (v domě), ale bere si jej z vnějšku domu. 1 1 Zdroj obr.: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/8159-vyusteni-komina-prehledny-vytah-z-csn-73-4201, úprava autor DUMu

Komín z krbu či kamen Pokud postavíme si krb (kamna) nebo pokud usadíme a obezdíme krbovou vložku, spalujeme v něm tuhá paliva, nejčastěji dřevo. Aby měl komín dobrý tah (spaliny šly nahoru, nikoliv do místnosti), musí být dostatečný průměr komínového otvoru (od 150 mm do 300 mm) a dostatečná tzv. účinná výška komína (počítaná od vyústění komínového sopouchu do horní hrany komína). Lépe táhnou komíny vystavěné uvnitř budovy (jejichž vnitřek není tolik ochlazován vnějším studeným vzduchem) než komíny venkovní (vedené po plášti budovy). Důležitý je výkon krbu/krbové vložky, obvykle 5 15 kw, velmi zjednodušeně lze počítat: co kilowatta, to 10 m 3 vytopitelného prostoru i při horších topných podmínkách, záleží na mnoha okolnostech, doporučuji nechat spočítat odborníkem. Pro alternativní vytápění celého domu lze použít krbovou vložku s výměníkem. Výměník je umístěn nad vložkou, voda v něm se ohřívá a malým čerpadlem je rozháněna do topné soustavy. Měří se zvlášť teplovodní výkon a zvlášť výkon vyzářený krbem přes sklo do místnosti. Určitě bych krb s krbovou vložkou nenechával jako jediný zdroj tepla v domě, je nutno jej doplnit automatickým zdrojem, např. plynovým kotlem. Místnost, v níž je krb, musí mít dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Buď pro spotřebič zajistíme samostatný přívod (např. průduchem z velké chodby či z vnějšku domu), nebo jej aspoň usadíme do velké místnosti. Komín z kotle Platí pro něj stejná pravidla, jako pro komín z krbu. Kotel je ale uzavřená soustava, snaží se minimalizovat úniky tepla do okolí a maximalizovat odvod tepla do topné soustavy. Kotel umisťujeme do technické místnosti (na rozdíl od krbu, jenž je v obytné místnosti a plní též společenskou úlohu). I kotel musí mít dostatečný přísun vzduchu, obvykle se hodí technickou místnost spojit s chodbou/halou, kterou tak kotel zbytkovým teplem lehce ohřívá. Historická pozice kotle ve sklepě (kvůli uhlí) je nepraktická sklep se zbytečně ohřívá, kotel ochlazuje. Komín s umělým tahem Tedy takový, v němž se během provozu vytváří podtlak působením ventilátoru v ústí komína. Lidově řečeno, nahoře na komíně usadíme speciální ventilátor, který spaliny vyhání ven. V běžných rodinných domech není umělý tah nutný, postačí přirozený tah komína majícího dostatečný průměr a dostatečnou účinnou výšku. Komín z odsavače par Odsavač par (např. kuchyňský, na WC, v koupelně, ) vytváří v komíně přetlak, tedy tlak vyšší než vně domu. Pozor na situaci, kdy architekt navrhne takovýto aktivní prvek do stejné místnosti (resp. místnosti propojené), do níž ústí komín s přirozeným tahem. Ten bychom pak přetáhli a spaliny by nám šly do místnosti! Pedagogická pozn.: Typický případ, který studenti vyrábí, je krbová vložka v obýváku a digestoř v kuchyňském koutě, jenž je s obývákem propojen Pokud komín zrovna nepoužíváme, může docházet ke zpětnému rázu komínem táhne do místnosti studený vzduch. K zamezení tohoto jevu je vhodné mít v sopouchu (v krbu, před odsavačem par, příp. jinde) zpětnou klapku. Dalším nepříjemným efektem při setkávání teplého a studeného vzduchu je kondenz kapalina (de facto voda s mírně vyšším ph) vznikající u ústí komína (obvyklá bývá třeba na oknech). Správný komín by neměl kondenzovat, teplota spalin v jeho ústí by měla být nižší než teplota kondenzace vodních par. Starší komíny mohou být tzv. mokré, kondenz je pak potřeba odvádět do kanalizace speciálním otvorem u paty komína

Cirkulace vzduchu U většiny starších domů dochází k samocirkulaci okny, dveřmi a jinými průduchy se čerstvý vzduch dostává do místnosti samovolně, jednou za čas uživatelé vyvětrají. Nevýhodou této samovolné cirkulace či větrání okny je fakt, že vzduch, který dovnitř stavby přijímáme, je studený (stejně jako venkovní vzduch). Musíme jej tedy ohřát, což stojí energii. Např. u větrání okny se udává, že dostačující hygienické větrání trvá 1 hodinu, při něm ztratíme přes 50 % tepla v místnosti. Naopak nedostatek větrání způsobuje zvýšenou koncentraci CO 2 nebo zvýšenou vzdušnou vlhkost, která podporuje vznik plísní. Stavíme-li nízkoenergetický či pasivní dům, jenž sám nedýchá neutěsněnými průduchy, je vhodné vyrobit mu nucenou cirkulaci vzduchu se zpětným získáváním tepla (rekuperací vzduchu) a možnou regulací vnitřní vlhkosti. 2 Výhody rekuperace vzduchu Rekuperační jednotka je postavena tak, že se vnější a vnitřní vzduch nepotkají, pouze si předají teplo, a to jednou z několika možných metod: přes teplosměnnou desku, trubkovým výměníkem, pomocí teplonosné kapaliny, Technický popis metod přesahuje možnosti tohoto DUMu. Zkoumáme především účinnost rekuperační jednotky (přitom 0 % znamená účinnost otevřeného okna, 100 % je nereálných; obvyklá účinnost se udává mezi 50 % a 95 %). Dále hlučnost jednotky, je-li blízko obytných místností, může být hluk nepříjemný. A též příkon ventilátorů, které vzduch cirkulují, respektive poměr energie získané systémem ku energii spotřebované ventilátory. 2 Zdroj obr.: http://www.pasivnidomy.cz/pasivni-dum/vnitrni-prostredi-domu/vetrani-a-vytapeni.html

Zemní výměník Zajímavou možností je předehřátí (v zimě) či předchlazení (v létě) vnějšího vzduchu pomocí zemního výměníku dříve, než se dostane k rekuperační jednotce. Teplota zeminy se v zimě pohybuje mezi 4 8 C, jednoduchými trubkami zabudovanými cca 1,5 metru pod zemí lze zemní vzduch předehřát na 5 C. Teprve poté jej pošleme do rekuperační jednotky. Stojí rekuperace za tu námahu? Obvykle se studenti na podobnou otázku zeptají (ve smyslu: je to drahé, hučí to v domě, žere to proud ). Vezmu červený fix a začnu jim psát na tabuli: investice řádově 80 000, za kvalitní rekuperační jednotku, trubky, tlumiče hluku a zařízení okolo, stavební úpravy (vedení trubek ve zdech, výkopy pro zemní výměník) až 100 000, žere to proud neustále takových 50 W provoz cca 2000, / rok výměny filtrů řádově 800, za filtr (-y), jenž vydrží cca 6 měsíců Finálně vezmu zelený fix a napíšu: nepřenáší se z venku prach a nečistoty, neotevíráme okna neslyšíme hluk z ulice, v létě je v domě příjemně chladno (větrá se především v noci), automaticky se reguluje vlhkost, dům větrá, i když jsme na dovolené, při 12 C vně a 20 C uvnitř běžného domu (velikost pro 4člennou rodinu) se spotřebovává na ohřev vzduchu průměrně 3,4 kw, s kvalitní rekuperací s 90 % účinností ušetříme 2 kw, tedy 2,30 Kč každou hodinu, cca 1600, Kč za zimní měsíc. Veškeré údaje v části o cirkulaci vzduchu (účinnosti, ceny, příkony, ) jsou velmi relativní a záleží na konkrétních podmínkách. Studentům vždycky doporučuji nechat si vypracovat energetickou koncepci odbornou firmou. 3 3 zdroj obr.: http://www.nazeleno.cz/stavba/rekuperace/rekuperace-predstaveni-technologie-aneb-proc-ji-zvolit.aspx