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



Podobné dokumenty
Předmět VYT ,

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

Tepelné soustavy v budovách

BH059 Tepelná technika budov

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Výpočet potřeby tepla na vytápění

TZB Městské stavitelsví

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

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Lineární činitel prostupu tepla

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

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

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

Detail nadpraží okna

Obr. 3: Řez rodinným domem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Energetické systémy budov 1

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

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

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

průkaz energetické náročnosti budovy

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Výpočtové metody energetické náročnosti budov

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu. Evaluation of heat loss of a family house

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

1.2. Postup výpočtu. d R =, [m 2.K/W] (6)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

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

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

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

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

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

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

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

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

Standard energetickyúsporné domy

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3

Standard energetickyúsporné domy

Termografická diagnostika pláště objektu

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

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

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Tepelné mosty pro pasivní domy

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: StaJ

SF2 Podklady pro cvičení

Tepelné mosty pro pasivní domy

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Standard nízkoenergetické domy

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Tepelné mosty pro pasivní domy

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

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

Autor: Ing. Martin Varga

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

ICS Listopad 2005

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

Energetické hodnocení objektu

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Projektová dokumentace adaptace domu

ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ

TZB Městské stavitelsví

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

Termografická diagnostika pláště objektu

TZB II Architektura a stavitelství

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

Transkript:

VYTÁPĚNÍ - cvičení č. Výpočet tepelných ztrát Ing. Roman Vavřička Vavřička,, Ph.D Ph.D.. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@ Roman.Vavricka @fs.cvut.cz neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 U m Rsi Rn Rse n s Rsi n Rse n n m U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný odpor při přestupu tepla (external) [W/m2 K] Rn tepelný odpor n-té stavební konstrukce [m2 K/W] sn tloušťka stěny n-té stavební konstrukce [m] λn součinitel tepelné vodivosti n-té stěny stavební konstrukce [W/m K]

neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Vnější a vnitřní tepelný odpor pro neprůsvitné části stanovuje ČSN EN ISO 6946 pro rovinné povrchy takto: Nebo dle - ČSN EN ISO 6946 příloha A. Směr tepelného toku Tepelný odpor při prostupu tepla [m2 K/W] nahoru vodorovně dolů Rsi 0,0 0,3 0,7 Rse 0,04 0,04 0,04!!! Tabulka platí pro povrchy přilehlé ke vzduchu. Tepelný odpor při přestupu tepla dle tabulky nelze použít v kontaktu s jiným materiálem (např. přilehlou zeminou, apod.)!!! Rychlost větru [m/s] Rse [m2 K/W] 0,08 2 0,06 3 0,05 4 0,04 5 0,04 7 0,03 0 0,02 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 U U N (P) UN doporučený součinitel prostupu tepla [W/m2 K] UP požadovaný součinitel prostupu tepla [W/m2 K] ČSN 73 05400540-2 Tepelná ochrana budov 2007 (výtah z normy Tabulka č.3) Součinitel prostupu tepla U W/m2 K Požadované Doporučené hodnoty hodnoty Popis konstrukce Stěna vnější Stěna k nevytápěné půdě Střecha strmá se sklonem > 45 lehká 0,30 0,20 těžká 0,38 0,25 Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace) 0,30 0,20 Strop s podlahou nad venkovním prostorem Střecha plochá a šikmá se sklonem < 45 0,24 0,6 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 2

neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Příklad : Při rekonstrukci domu je nutné zkontrolovat zda svislá obvodová zeď domu vyhovuje požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Zadání: Materiál konstrukce zdi Vnější omítka Nosná konstrukce zdi (pálená plná cihla) Vnitřní omítka Tloušťka s [mm] 25 Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m K] 0,95 400 0,86 5 0,98 V případě, že obvodová zeď domu nevyhovuje požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla UP navrhněte zateplení ze stavebního polystyrenu (λizolace = 0,04 W/m K) tak, aby požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2 byly dodrženy (UP = 0,38 W/m2 K). neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: U stěny W, 48 2 0, 025 0, 4 0, 05 s m K 0, 04 Rsi n Rse 0,3 0,95 0,86 0,98 n n m U stěny U P, 48 0,38 NEVYHOVUJE 3

neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: U stěny U P U P s R si n Rse n n m 0,38 0,3 0, 025 0, 4 0, 05 sizolace 0, 04 0,95 0,86 0,98 0, 04 sizolace 0, 078 m volím 80 mm U stěny, sk W 0,37 2 0, 025 0, 4 0, 05 0, 08 m K 0,3 0, 04 0,95 0,86 0,98 0, 04 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Příklad 2: Vypočtěte součinitel prostupu tepla vodorovné jednoplášťové střešní konstrukce. Zadání: Materiál konstrukce střechy Hydroizolace (asfaltový pás) Expanzní a dilatační vrstva Podkladní betonová mazanina Pomocná hydroizolace Tepelná izolace Spádová vrstva (násyp) Nosná stropní konstrukce Tloušťka s [mm] 25 50 Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m K] 0,2 0,8 60,4 20 50 80 50 0,2 0,04 0,35 0,9 4

neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: U s Rsi n Rse n n m 0, 025 0, 05 0, 06 0, 02 0,5 0, 08 0,5 0,0 0, 04 0, 2 0,8, 4 0, 2 0, 04 0,35 0,9 W 0, 22 2 0,0 3, 23 0, 04 m K U strop U P 0, 22 0, 24 VYHOVUJE průsvitné části ČSN EN ISO 0 077 Pro jednoduchá okna se zasklením jednoduchým nebo vícenásobným (ČSN EN ISO 0 077- a 2): U okna S skla U skla S rámu U rámu lskla skla S skla S rámu Uokna součinitel prostupu tepla okna (window) [W/m2 K] Uskla součinitel prostupu zasklení (glass) [W/m2 K] Sskla plocha zasklení (glass) [m2] Urámu součinitel prostupu tepla rámu (frame) [W/m2 K] Srámu plocha rámu (frame) [m2] lskla viditelný obvod zasklení (glass) [m] ψskla lineární činitel prostupu tepla zasklení a rámu okna (glass) [W/m K] (pro jednoduché zasklení se uvažuje ψskla = 0) 5

průsvitné části ČSN EN ISO 0 077 ČSN EN ISO 0 077 (výtah z normy Tabulka E.) Lineární činitel prostupu tepla pro různé typy zasklení ψskla W/m K Dvojsklo nebo trojsklo Dvojsklo nebo trojsklo nepokovené sklo plněné nízkoemisní sklo plněné vzduchem nebo plynem vzduchem nebo plynem Typ rámu Dřevěný nebo plastový Kovový s přerušením tepelného mostu Kovový bez přerušení tepelného mostu 0,06 0,08 0,08 0, 0,02 0,05 průsvitné části ČSN EN ISO 0 077 Příklad 3: Vypočítejte součinitel prostupu tepla u jednoduchého okna s dvojitým zasklení a plastovým rámem. Výška okna je 500 mm, délka okna 000 mm a výška rámu 00 mm. Součinitel prostupu tepla zasklení (okna) Uskla=, [W/m2 K]. Součinitel prostupu tepla rámu (dle ČSN EN ISO 0 077 2) Urámu=,8 [W/m2 K]. Řešení: ) Viditelný obvod zasklení lokna = 2 (-2 0,)+2 (,5-2 0,)=4,2 [m] 2) Lineární činitel prostupu tepla ψokna = 0,06 [W/m K] (dle tabulky) 3) Plocha zasklení Sskla = (-2 0,) (,5-2 0,) =,04[m2] (69 %) 4) Plocha rámu Srámu = (2,5 0,)+[2 (-2 0,) 0,] = 0,46 [m2] (3 %) 5) Součinitel prostupu tepla okna Uokna [W/m2 K]: U okna,, 04,8 0, 46 4, 2 0, 06 W, 48 2, 04 0, 46 m K 6

přilehlá zemina ČSN EN ISO 3 370 ČSN EN ISO 3 370 (výtah z normy Tabulka ) Popis Tepelná vodivost λzeminy [W/m K] Hlíny a jíly,5 2 Písky a štěrky 2,0 3 Stejnorodá skála 3,5 Kategorie přilehlá zemina ČSN EN ISO 3 370 B B S podlahy 0,5 O podlahy S podlahy 0,5 O podlahy B charakteristické číslo podlahy [m] S plocha podlahy [m2] O obvod podlahy oddělující vytápěný prostor uvažované části podlahy od venkovního prostředí [m] 6 8 5,33 [m] 0,5 2 (6 8) B S podlahy 0,5 O podlahy 6 7 2 [m] 0,5 7 7

přilehlá zemina ČSN EN ISO 3 370 Podlaha na zemině w h z Vytápěný suterén celková tloušťka obvodových stěn obsahující všechny vrstvy (tj. svislé stěny viz obr.) [m] výška horního povrchu podlahy nad úrovní terénu [m] hloubka podlahy suterénu pod úrovní okolního terénu [m] přilehlá zemina ČSN EN ISO 3 370 Podlaha na zemině dt w zeminy R si +R f +R se dt B U podlahy 2 zeminy B ln B dt dt dt B U podlahy zeminy 0, 457 B dt dt celková ekvivalentní tloušťka podlahy [m] Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,7 tepelný tok dolů) [W/m2 K] Rf tepelný odpor podlahy (tj. všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [W/m2 K] Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rse = 0,04 tepelný tok dolů) [W/m2 K] 8

přilehlá zemina ČSN EN ISO 3 370 dt w zeminy R si +R f +R se Vytápěný suterén - podlaha dt 0,5 z B U podlahy 2 zeminy B ln B dt 0,5 z dt 0,5 z dt 0,5 z B U podlahy zeminy 0, 457 B dt 0,5 z dt celková ekvivalentní tloušťka podlahy [m] Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,7 tepelný tok dolů) [W/m2 K] Rf tepelný odpor podlahy (tj. všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [W/m2 K] Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rse = 0,04 tepelný tok dolů) [W/m2 K] přilehlá zemina ČSN EN ISO 3 370 Vytápěný suterén - stěny dt w zeminy R sit +R f +R se R sit 0,7 d w zeminy R siw +R w +R se R siw 0,3 d w d t U stěny 2 zeminy 0,5 dt z ln z dt z d w d w d t U stěny 2 zeminy 0,5 dt z ln z dw z dw d ekvivalentní tloušťka ( index => w stěny, t podlahy) [m] Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946) [W/m2 K] R tepelný odpor (index => w stěny => tj. tepelný odpor stěn suterénu se zahrnutím všech vrstev, t podlahy => tj. tepelný odpor všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [W/m2 K] Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rse = 0,04 tepelný tok dolů) [W/m2 K] 9

přilehlá zemina ČSN EN ISO 3 370 Příklad 4: Vypočtěte součinitel prostupu tepla podlahy u nepodsklepeného domu. Podlaha má půdorys 8 x 6 m. Tloušťka vnějších stěn viz. řešení příkladu, tj. w = 0,52 m. Kategorie zeminy je 2 tj. písky a štěrky => λzeminy = 2 W/m K. Materiál konstrukce podlahy Dřevěné parkety Cementový potěr Izolace proti vlhkosti Pěnový polystyrén Izolace proti vlhkosti Podkladní beton Šterkopísek Tloušťka s [mm] 0 40 5 00 4 80 200 Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m K] 0,25 0,8 0,2 0,04 0,2,,5 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: B S podlahy 0,5 O podlahy Rf 8 6 3, 429 m 2 0,5 2 (8 6) 0, 2,5 [m 2 K/W] 0, 04!!! Rf je tepelný odpor podlahy všech celoplošných tepelně tepelně--izolačních vrstev vrstev, včetně nášlapné vrstvy!!! dt w zeminy R si +R f +R se 0,52 2 (0,7 2,5 0, 04) 5,94[m] dt B U podlahy zeminy 2, 0 0, 23 W/m 2 K 0, 457 B dt 0, 457 5, 652 5,94 U podlahy U P 0, 23 0, 45 VYHOVUJE 0

Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ΦT,i [W] Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla [W] T, i H T, ie H T, iue H T, ig H T, ij tiv tev HT,ie HT,iue HT,ig HT,ij tiv tev součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí pláštěm budova[w/k] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostoru nevytápěným prostorem [W/K] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do zeminy v ustáleném stavu [W/K] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu [W/K] vnitřní výpočtová teplota [ C] venkovní výpočtová teplota [ C] Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, ] T,ie ie [W/K] Sk Uk Ψl ll H T,ie S k U k l ll plocha stavební části [m2] součinitel prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 6946 nebo 0 077-) [W/m2 K] součinitel lineárního prostupu tepla tepelného mostu [W/m K] délka lineárního tepelného mostu mezi vnitřním a vnějším prostředím [m] ČSN EN ISO 4 683 (výtah z normy Tabulka A.2) Legenda > -podlaha, 2vodorovná (svislá) okrajová izolace, 3-základová stěna Ψ výpočtově ČSN EN ISO 0 2 2--2 Tabelované hodnoty Ψ viz viz.. ČSN EN ISO 4 683

Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, ] T,ie ie [W/K] Zjednodušená metoda pro zohlednění lineárních činitelů prostupu tepla ψ H T, ie S k U k l ll H T, ie S k U kc Uk ΔUtb U kc U k U tb součinitel prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 6946 nebo 0 077-) [W/m2 K] korekční činitel prostupu tepla [W/m2 K] Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, ] T,ie ie [W/K] Počet průniků stropních konstrukcí 0 2 Počet průniků stěn ΔUtb pro svislé stavební části [W/m2 K] Objem prostoru 00 m3 Objem prostoru 00 m3 0 0,05 0 0,0 0 2 0,5 0,05 0 0,20 0,0 0,25 0,5 2 0,30 0,20 0 0,25 0,5 0,30 0,20 2 0,35 0,25 Stavební část ΔUtb pro vodorovné stavební části [W/m2 K] Lehká stropní/podlahová konstrukce (např. dřevěná, kovová) 0 Těžká stropní/ podlahová konstrukce (např. betonová) Počet stran v kontaktu s venkovním prostředím 0,05 2 0,0 3 0,5 4 0,20 Plocha otvorové výplně (okna, dveře) [m2] ΔUtb pro otvorové stavební části [W/m2 K] 0 až 2 0,50 > 2 až 4 0,40 > 4 až 9 0,30 > 9 až 20 0,20 > 20 0,0 2

Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí nevytápěným prostorem HT, ] T,iue iue [W/K] H T,iue Sk U k bu l ll bu nebo H T,iue Sk U kc bu bu teplotní redukční činitel [-] tu teplota nevytápěného prostoru [ C] Nevytápěný prostor bu tiv tu tiv tev bu [-] Nevytápěný prostor bu [-],0 0,4 Podkroví s vysokou výměnou vzduchu (např. střešní keramická krytina, apod.) Nejméně se 2 venkovními stěnami bez venkovních dveří 0,5 Podkroví s jinými tepelně neizolovanými krytinami 0,9 Nejméně se 2 venkovními stěnami s venkovními dveřmi 0,6 Podkroví s tepelně izolovanou střechou 0,7 Se 3 venkovními stněnami 0,8 Vnitřní komunikační prostory (bez venkovních stěn) 0 Podzemní podlaží bez oken a dveří 0,5 Volně větrané komunikační prostory,0 0,8 Stropní konstrukce s podlahou nad vzduchovou mezerou 0,8 Pouze s venkovní stěnou Podzemní podlaží s okny nebo venkovními dveřmi Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou HT,g [W/K]] 2 g,e H T, g S podlahy U podlahy O podlahy g g,e Gw B Ψg lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha [W/m K] Ψg,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] (pokud není okrajová izolace použita do výpočtu se nezahrnuje, tj. Ψg,e =0) Gw korekční činitel zahrnující vliv spodní vody[-], Gw = (vzdálenost L mezi úrovní základů a hladinou spodní vody je větší než m), Gw =,5 (L < m), nebo příloha H ČSN EN ISO 3 370 Lehké konstrukce podlahy zeminy Legenda > -podlaha, 2-vodorovná (svislá) okrajová izolace, 3-základová stěna Ψ podrobně ČSN EN ISO 3 370 příloha B Tabelované hodnoty Ψ viz. ČSN EN ISO 4 683 3

Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou HT,g [W/K]] ČSN EN ISO 4 683 (výtah z normy Tabulka A.2) Indexy vztaženy na e-vnější rozměry, i-vnitřní rozměry Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou HT,g [W/K]] fg2 Zjednodušená metoda H T, g f g f g 2 Gw S podlahy U equiv, podlahy fg tiv tm,e tiv tev tem průměrná roční venkovní teplota za otopné období [ C] součinitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty (dle ČSN EN 2 83 => fg =,45) [-] fg2 teplotní redukční součinitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní teplotou za otopné období a výpočtovou venkovní teplotou [-] Uequiv,podlahy ekvivalentní součinitel prostupu tepla [W/m2 K] 4

Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu HT, ] T,ij ij [W/K] H T,ij Sk U k fi, j fij teplotní redukční činitel [-] tsp teplota vytápěného sousedního prostoru [ C] f ij tiv tsp tiv tev Teplo sdílené z vytápěné místnosti do: tsp [ C] Sousední místnost ve stejné funkční části budovy tiv např. koupelna, chodba Sousední místnost v jiné funkční části budovy (např. sousední samostatný byt) tsp = (tiv te,m)/2 Sousední místnost v jiné budově (vedlejší přilehlá budova, apod.) te,m tem průměrná roční venkovní teplota za otopné období [ C] Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i [W] Návrhová tepelná ztráta větráním [W] T, i HV,i tiv tev HV,i tiv tev součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K] vnitřní výpočtová teplota [ C] venkovní výpočtová teplota [ C] Přirozené větrání V min,i 2 Oi n50 ei i V min,i nmin Oi V i max V inf, i, V min, i HV, i V i c p V i 0,34 Nucené větrání V su,i V inf, i V su, i f V, i V mech, inf, i nmin 0,5 [/hod /hod]] 5

Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Příklad 5: Vypočtěte celkovou návrhovou tepelnou ztrátu místnosti (dle obr.). Součinitele prostupu tepla využijte z předchozích příkladů (tj. Ustěn = 0,37 [W/m2 K], Uokna = Udveří =,48 [W/m2 K], Ustrop = 0,22 [W/m2 K], Upodlahy= 0,23 [W/m2 K]). Zadání: délka stěny (vnitřní rozměr) L = 8 m, L2 = 6 m, výška stěny (vnitřní rozměr) H = 3 m, rozměry okna,5x m (stěna L), rozměry dveří 2x0,9 m (stěna L). tiv = 20 C vnitřní výpočtová teplota tev = -2 C venkovní výpočtová teplota tiue = 0 C sousední vytápění prostor Gw = (spodní voda je hlouběji než m pod základy domu Větrání budovy bude zajištěno přirozeným způsobem Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Uvažované lineární tepelné mosty: R stěna venkovní/střecha C stěna venkovní/stěna venkovní IW příčka vnitřní/stěna venkovní IW6 příčka vnitřní/střecha GF stěna venkovní/podlaha W7 nadpraží, ostění, parapet (okno, dveře) 6

Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : ČSN EN ISO 4 683 (ukázka - Tabulka A.2) Parametry jsou vybrány pouze jako orientační, resp resp.. pro praxi jako nejvyšší hodnoty hodnoty.. Např. pro lineární činitel R odpovídají hodnoty vnější stěně tloušťky 300 mm a součiniteli prostupu tepla Ustěny = 0,343 W/m2 K. Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, T,ie ie H T, ie S k U k l ll 4,98 2, 08 63, 06 W/K Stavební prvky Uk stavebních prvků [W/m2 K] Plocha Sk [m2] U Sk [W/K] Stěny 0,37 59,7 22,09 Střecha 0,22 48 0,56 Okno,48 4,5 6,66 Dveře,48,8 2,67 Celkem Tepelné mosty Typ tepelného mostu 4,98 Ψoi [W/m K] loi [m] Ψoi loi [W/m] Stěna venkovní / střecha R 0,6 22 3,2 Stěna venkovní / stěna venkovní C 0,0 6 0,6 Příčka vnitřní / stěna venkovní IW 0,00 6 0 Příčka vnitřní / strop venkovní IW6 0,00 6 0 Nadpraží, ostění, parapet (okno) W7 0,35 20,8 7,28 Celkem 2,08 7

Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], dt = 5,94 [m] Ψg lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha [W/m K] Dle ČSN EN ISO 4683 Pro tloušťku desky 200 mm a tepelný odpor izolační vrstvy Rizolace = 2,5 m2 K/W GF => Ψg = 0,8 W/m K Podrobně výpočtem dle ČSN EN ISO 02 Pro tloušťku desky 420 mm Rizolace = 2,5 m2 K/W q ( L2 D U podlahy r ) L22D q 0, 04 (hodnota i,oi-vnitřní rozměry) Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], dt = 5,94 [m] Ψg,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] Navíc okrajová tepelná izolace!!! (k celoplošné tepelné izolaci podlahy viz. příklad 4) Tloušťka tepelné izolace v okrajové zóně podlahy =>dn = 50 [mm], Délka přesahující pod budovou jak vodorovně tak svisle => D = 500 [mm] d d 0, 05 0, 05 d zeminy n n 2 2, 45 m izolace zeminy 2 0, 04 8

Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], dt = 5,94 [m] Ψg,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] Vodorovná izolace q,ev zeminy D D ln ln dt d dt 2, 0 0,5 0,5 ln ln 0, 05 W/m K 3,42 5,94 5,94 2, 45 Svislá izolace q,es 2 D 2 D zeminy ln ln dt d dt 2, 0 2 0,5 2 0,5 ln ln 0, 027 W/m K 3,42 5,94 5,94 2, 45 g,ev g,es g,es g,e 0, 027 W/m K Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g 2 g,e H T, g S podlahy U podlahy O podlahy g g,e Gw B 2 ( 0, 027) 48 0, 23 28 (0, 04 ( 0, 027)) 0, 65 W/K 3, 429 9

Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu HT, T,ij ij U příčky,3 W/m 2 K f ij tiv tsp tiv tev 20 0 0,325 20 2 H T,ij Sk U k fi, j (6 3),3 0,325 7,3 W/K Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním HV,i V inf,i 2 Oi n50 ei i 2 (8 6 3) 4 0, 05 57, 6 m3 /h V min,i nmin Oi 0,5 8 6 3 72 m3 /h V i max V inf, i, V min, i V i 72 m3 /h HV, i V i c p 72 0,34 24, 48 W/K 20

Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : T, i H T, ie H T, iue H T, ig H T, ij tiv tev (63, 06 0 0, 65 7,3) (20 ( 2)) 2590 W T, i HV,i tiv tev 24, 48 (20 ( 2)) 780 W i T,i V,i 2590 780 3370 W Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení 2: Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, T,ie ie zjednodušenou metodou ΔUtb pro svislé stavební části = 0,5 [W/m2 K] U kc U k U tb ΔUtb pro vodorovné stavební části = 0,20 [W/m2 K] ΔUtb pro otvorové výplně = 0,40 [W/m2 K] H T, ie ((8 6) (0, 22 0,5) S k U kc ((8 6 8) 3) (3,5 0,9 2) (0,37 0,5) 60, 65 W/K ((3,5 0,9 2) (, 48 0, 4) Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g zjednodušenou metodou Upodlahy = 0,23 [W/m2 K] B =3,429 [m] Dle grafu: Uequiv,podlahy = 0,7 [W/m2 K] fg2 tiv tm,e tiv tev 20 4,3 0, 49 20 ( 2) H T, g f g f g 2 Gw S podlahy U equiv, podlahy, 45 0, 49 (8 6) 0,7 5,80 W/K 2

Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení 2: T, i H T, ie H T, iue H T, ig H T, ij tiv tev (60, 65 0 5,80 7,3) (20 ( 2)) 2360 W T, i HV,i tiv tev 24, 48 (20 ( 2)) 780 W i T,i V,i 2360 780 340 W Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Porovnání: Řešení i T,i V,i 2590 780 3370 W Řešení 2 i T,i V,i 2360 780 340 W 22