Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Podobné dokumenty
Stavební tepelná technika 1

Tyto podklady jsou určeny výhradně pro výukové účely v předmětu SYB. Další šíření a jiné využití není povoleno. Systémy budov (124 SYB, 125 SYB)

Šíření tepla. Obecnéprincipy

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

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22

Energetická náročnost budov

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelné mosty v pasivních domech

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

Výpočtové nadstavby pro CAD

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

1 Zatížení konstrukcí teplotou

102FYZB-Termomechanika

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Protokol pomocných výpočtů

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla;

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

ICS Listopad 2005

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

Technologie a procesy sušení dřeva

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

YTONG DIALOG Blok I: Úvod do problematiky. Ing. Petr Simetinger. Technický poradce podpory prodeje

SLUŽBY PRO VÁS NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

ŠETŘÍLEK. Martin Koutník, Jan Hubáček. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Jana Palacha KLADNO

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

Měření prostupu tepla

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

SF2 Podklady pro cvičení

Účinnost užití energie základní pojmy

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

Lineární činitel prostupu tepla

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

PRŮKAZ ENB. Průkaz energetické náročnosti budovy. RD č.p. 51, Krupka T.14. Ing. Jan Kárník

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Hodnocení a integrované navrhování budov

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

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

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

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Detail nadpraží okna

Tepelně vlhkostní bilance budov

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Sulova 1356, k.ú , p.č. 1011/ , Praha 5 -Zbraslav Bytový dům

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

Průkaz energetické náročnosti budovy

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Průkaz energetické náročnosti budovy

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

Hurbanova , k.ú , p.č. 2869/ , Praha 4 - Krč Bytový dům

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

Přenos tepla 1: ustálený stav, okrajové podmínky, vliv vlhkosti. Ing. Kamil Staněk, Ph.D. 124XTDI TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA.

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

Energetická náročnost budov

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům parc. č. 888/1, 888/4, 888/29, 888/49 a 888/56, Beroun-Město

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Palivo. Teplo. Distribuce Ztráty Teplo r účinnost rozvodů tepla. Spotřebitelé

STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel , fax Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Transkript:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A48 tywoniak@fsv.cvut.cz součásti stavební fyziky Stavební tepelná technika Stavební akustika Denní osvětlení. 6 4 Tywoniak Kaňka tepelná ochrana budov thermal performance of buildings and building components (CEN) thermal protection of buildings building physics 1

Cíle stavební tepelné techniky Příspěvek ke kvalitě vnitřního prostředí v budovách Příspěvek k úsporám energie v souvislosti s provozem budov (vytápění, chlazení) Příspěvek k zajištění odpovídající životnosti stavebních konstrukcí a jejich styků Hodnocení (podle měřítka): stavební konstrukce a jejich detaily místnosti a další prostory Budovy a jejich části Základní části stavební tepelné techniky Sdílení tepla, jednorozměrné vedení tepla, součinitel prostupu tepla, model budovy a ztráta prostupem tepla Vícerozměrné vedení tepla, tepelné mosty a vazby Vlhkost v konstrukcích Neustálený teplotní stav Stavebně-energetické koncepce budov

Budovy jsou součástí problému změny klimatu, ale mohou být také součástí jeho řešení, pokud budou splňovat vyšší standard z hlediska environmentální udržitelnosti. Eliot Spitzer, Governor NY Směrnice EPBD 010 Směrnice EU Energy Performance of Buildings Directive (recast) Příliš obecné o to větší úloha národní implementace "nearly Výpočty v zero-energy hodnotách primární energie building" Směrnice o podpoře energie z OZE means a building that has a very 01 (019) všechny nové budovy jako energeticky high nulové energy nebo blízké performance nulovým (near-to-zero) 013 kontrola požadavků na budovy: Nákladově optimální úroveň (cost- optimum) (?) 3

primární energie Měrná potřeba tepla na vytápění kwh/(m a) Zero-Energy Building vytápění (+chlazení + ) teplá voda pomocná elektrická energie umělé osvětlení uživatelská elektrická energie FV produkce, další produkce OZE 4

Změna proporcí energetických potřeb elektro teplá voda vytápění teplá voda obvyklé řešení pasivní dům Primární energie elektro solár dřevo Faktor energetické přeměny elektrická energie 3,0 dřevo 0,05 solární termický systém 0,05 peletky 0,15 fotovoltaika 0,0 5

Základní technická norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov Část 1 Názvosloví Část Požadavky 00, 007, nové znění (listopad 011)! Požadované a doporučené hodnoty Informativní hodnoty do budoucna Příloha A Pokyny pro navrhování Část 3 Veličiny a hodnoty Část 4 Výpočtové metody Dále: soubor asi 60 ČSN (EN ISO).. Fyzikální realita Model děje (naše vnímání a znalosti) Matematické vyjádření zjednodušení Provedení výpočtu s korektními daty Získání výsledku a jeho interpretace Zatřídění: podle normy a jiných předpisů (problém: boj o dotační peníze) 6

šíření tepla 1 šíření tepla vedením (kondukce, conduction) prouděním (konvekce, convection) sáláním (radiace, radiation) Klíčová otázka: druh prostředí? 7

proudění v kapalinách a plynech ve vnějším prostředí v interiérech budov při površích konstrukcí proudění přirozené a nucené přestup tepla mezní vrstva (hraniční) boundary layer, Grenzschicht Rovnice vedení tepla (Fourierovy rovnice) q = - λ. grad a. t x a c y z 8

sálání přenos eletromagnetických vln 760-3000 nm (infračervená oblast) přestup tepla povrch - obklopující prostředí vliv sálání: lze jen obtížně vyjádřit pro libovol.místo -> analogie s prouděním Q 1, = h r. S 1 ( 1 )... s, a h = h c + h r R S h c 1 h r h r = ε. h r0 emisivita povrchu h r0 = 4. σ.t 3 m sálání černého tělesa σ = 5,67. 10-8 Stefanova-Boltzmannova k. h c = h ci,5 5,0 0,7 W/(m K) h c = h ce h ce = 4 + 4.v 9

odpor při přestupu tepla - normové hodnoty podle směru tepelného toku podle účelu výpočtu (tepelné toky,povrchové teploty) podle polohy v místnosti, podmínek proudění atd.... --------------------------------------------------------- R si, R se [m K/W] pro směr tepelného toku nahoru vodorovně dolů int. 0,10 0,13 0,17 ext. 0,04 0,04 0,04! vzduch.vrstvy (dvoupl.konstrukce) odlišně! prostup tepla i q si = q = q se si q se = h se ( se - e ) q si = h si ( i - si) se e q si d se 10

i q si i R si R x x i R T x e R x x se e R si R 1 R R se R T Tepelný odpor - Thermal resistance surface to surface R tepelný odpor air to air R T, R TOT odpor při prostupu tepla 11

R T = R si + R 1 + R + R 3 + + R se přestup prostup přestup proudění, sálání vedení proudění, sálání U = 1/R T R = Σ R i Q = A. U. základní vlastnosti materiálů tepelná vodivost (součinitel tepelné vodivosti) λ W/(mK) ρ kg/m 3 c J/(kg.K) 1

tepelná vodivost [W/(m.K)] schopnost homogenního izotropického materiálu vést teplo izotropie? (dřevo, vláknité materiály) vliv vlhkosti (výrazný nárůst) vliv teploty (nárůst) vliv zabudování (stlačení, sedání)!!! 13

orientační hodnoty tepelné vodivosti hliník ocel antikor.ocel žel.beton plná cihla EPS, XPS min.vlákna vakuové izol. 00 W/(m.K) 50 15 1,7 0,8 0,040.. 0,03?. 0,040... 0,00x??? 14