Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec

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

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Projektová dokumentace adaptace domu

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

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

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

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

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

BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE FIKCIA ALEBO BLÍZKA BUDÚCNOSŤ? zakládající člen CENTRA PASIVNÍHO DOMU

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

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Obr. 3: Řez rodinným domem

RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI. Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

průkaz energetické náročnosti budovy

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

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

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

NÁVRH BUDOVY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE S INTEGROVANÝMI PRVKY ZELENĚ

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

Standard - dodávka k dokončení

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

ATELIER SAEM, s.r.o. AKCE PROJEKTANT

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend listopadu 2012

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

ZKUŠENOSTI A PRAKTICKÉ UKÁZKY Z REALIZACÍ PASIVNÍCH A TÉMĚŘ NULOVÝCH DOMŮ CESTA K PRVNÍ PASIVNÍ MŠ VE SLIVENECI JSOU PASIVNÍ DOMY

101 Průvodní a technická zpráva

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Energetická efektivita

PODLAHY NA TERÉNU CB CB CB * 1.) * 1.) * 1.)

Icynene chytrá tepelná izolace

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

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

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

1915/ (900) 1500(900) +0,860. 2x I Č. 180, DL=4500 MM +0,860 STŘEŠNÍ VAZNÍK 1915/11. 4x PTH 7, DL=2750 MM VNITŘNÍ RAMPA 2,7 =4,8%

D.1.1 Stavebně-architektonická část

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

NG nová generace stavebního systému

Požárně bezpečnostní řešení

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Kompletní sortiment MPL

příběh pasivního domu

Pasivní bytový dům Brno

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

NÍZKOENERGETICKÉ a PASIVNÍ DOMY - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy, pohled od západu

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

- zásady návrhu - základní skladby

Stavební fyzika a konstrukce

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

3) SVISLÉ KONSTRUKCE veškeré nosné zdivo je navrženo v systém YTONG. Nosné zdivo tl. 250 na tenkovrstvou maltu (lepidlo, T10), příčky tl.

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

10. Energeticky úsporné stavby

BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE TRNAVA 2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

ČVUT Praha FSv K122

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah

Termografická diagnostika pláště objektu

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

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

Postup zateplení šikmé střechy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

Standard energetickyúsporné domy

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

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, Poděbrady

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín

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

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

Transkript:

Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler, Ing. arch. Jan Márton, Ing. Jiří Čech snížení potřeby energie na vytápění z 203 kwh/(m 2 a) na 21 kwh/(m 2 a) > 89 % řízené větrání > kvalita vnitřního prostředí.

Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Márton Energeticky pasivní stavba mateřské školky a tělocvičny ve Slivenci

Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Márton Energeticky pasivní stavba mateřské školky a tělocvičny ve Slivenci

Původní stav budovy Budova je z roku 1968. Má dvě nadzemní a jedno technické podzemní podlaží. Je zděná z plynosilikátových tvárnic, plochá střecha. V roce 1996 byla budova rekonstruována a v přízemí byla po rozšíření půdorysu zřízena školní jídelna a kuchyně. Přístavba byla provedena z pórobetonových tvárnic a zastřešena tak, aby umožňovala dostavbu v druhém patře. V patře byly před dostavbou pouze kabinety a sborovna. V suterénu je plynová kotelna zásobující teplem celý areál školy.

Dostavbou se užitná plocha zvětšila v patře o dvě nové učebny a další kabinet. Budova byla propojena v patře můstkem chodbou se sousedním školním pavilonem. Průchod do zadní části areálu, budoucí mateřské školky a tělocvičny

půdorys patra

Energetický audit - EkoWATT CZ s.r.o. Varianta 1 - Rekonstrukce dle principů pasivních domů zateplení na vyšší než doporučené hodnoty výměna všech oken s nadstandardní tepelně izolační výplní instalace řízeného větrání s rekuperací Varianta 2 Standardní rekonstrukce doporučené zateplení ponechání oken vyměněných v roce 2000 bez instalace řízeného větrání vzduchu

Energetický audit - EkoWATT CZ s.r.o. Varianta 1 Varianta 2 Spotřeba energie na vytápění 30,6 GJ/rok 135,7 GJ/rok Náklady na úsporná opatření 4484,09 tis. Kč 2263,98 tis. Kč Potenciál energetických úspor v porovnání se stávajícím stavem 249,5 GJ/rok tj. 53,52 tis. Kč/rok 144,4 GJ/rok tj. 30,97 tis. Kč/rok Úspora energie 89 % 52 % Průměrný součinitel prostupu tepla U 0,25 W/(m 2 K) 0,44 W/(m 2 K) Klasifikační ukazatel prostupu tepla obálkou budovy B úsporná budova C1 vyhovující budova

Energetický audit - EkoWATT CZ s.r.o. Reálná doba návratnosti byla vyhodnocena u obou variant za hranicí životnosti navrhovaných opatření. Při předpokladu 10% nárůstu cen energií: Varianta 1 Varianta 2 26 let (prostá návratnost) a 39 let (diskontovaná návratnost) 23 let (prostá návratnost) a 33 let (diskontovaná návratnost) Variantou 1 získáme kvalitativně lepší standard díky řízené výměně vzduchu. Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých > v učebnách musíme zajistit 20 30 m 3 /hod čerstvého vzduchu na jednoho žáka.

Dostavba o nové učebny > zkompaktnění objemu > A/V původní = 0,59 > A/V nové = 0,49

Stěny 0,12-0,15 W/(m 2 K)

Stěny 0,12-0,15 W/(m 2 K) vnější obvodová stěna stěrková omítka vyztužená technickou tkaninou kontaktní zateplovací desky minerální vlny (systémově kotvené) tl. 240 mm stávající cca 400 mm / nové zdivo přesné vápenopískové cihly na stavební lepidlo 175 mm stávající / stěrková vnitřní omítka sokl pod terénem geotextilie S 500 kontaktní zateplovací soklový EPS systém tl. 140 mm stávající zdivo tl. 400 mm

Střecha 0,10-0,13 W/(m 2 K)

Střecha 0,10-0,13 W/(m 2 K) střešní konstrukce stávající strop vegetační souvrství sukulentní společenstva substrát tl. 30-50 mm geotextilie S500 hydroizolační PVC fólie tl. 1,4 mm geotextilie S300 záklop deskami OSB 3 tl. 18mm (spoje PD) krokve 60x160 mm > provětrávaná dutina difúzní dřevovláknité hydrofobizované desky tl. 35 mm dřevěné I vazníky v. 300 mm + foukaná celulózová izolace v konstrukci asfaltový pás tvořící parozábranu ve střešním plášti penetrační nátěr případné vyrovnání betonovou mazaninou stávající nosná konstrukce střechy bet. panely na průvlacích tl. 150 mm stávající vnitřní vápenná omítka (SDK podhled a zvukově pohltivý podhled) střešní konstrukce nástavba vegetační souvrství sukulentní společenstva substrát tl. 30-50 mm geotextilie S500 hydroizolační PVC fólie tl. 1,4 mm geotextilie S300 záklop deskami OSB 3 tl. 18 mm krokve 60x160 mm > provětrávaná dutina difúzní dřevovláknité hydrofobizované desky tl. 35 mm dřevěné I vazníky v. 300 mm + foukaná celulózová izolace v konstrukci parotěsná vrstva (mezi průvlaky) - desky OSB 3 tl. 12 mm, spoje - trvale elastický parotěsný tmel (BITUMEN) přelepené vzduchotěsnou lepící páskou olejový nátěr (před přelepením spojů OSB) / latexový nátěr průvlaky ocelové profily IPE 200 zvukově pohltivý podhled s požární odolností 30 / SDK podhled s požární odolností 30

Střecha 0,10-0,13 W/(m 2 K)

Podlaha na terénu 0,58 W/(m 2 K) Podlaha nad suterénem 0,14 W/(m 2 K)

Podlaha na terénu 0,58 W/(m 2 K) Podlaha nad suterénem 0,14 W/(m 2 K) podlahová konstrukce nad suterénem stávající podlahové souvrství tl. 100 mm stávající nosná konstrukce stropu ŽB deska tl. 150 mm na průvlacích spuštěný SDK podhled - dutina vyfoukána celulózovou izolací tl. 250 mm

Okna 0,8 W/(m 2 K) Redukce okenních otvorů v kabinetech a v kuchyni o 20 %. Otevíravé / pevné části oken.

Okna 0,8 W/(m 2 K) dřevěný rám 92 mm Uf = 1,08 W/(m².K) Ug = 0,5 W/(m².K) y = 0,019 W/mK g=50%

Vzduchotěsnost průvzdušnost obálky n 50 = 0,84 / hod Hodnota průvzdušnosti obálky nesplňuje podmínky pasivního standardu, v nízkoenergetickém je ale víc než dostatečná. Nemožnost dokonalého dotěsnění původních instalací a prvků, které zůstaly zachovány. > původní komín, kuchyňský výtah atd. Vytápění Plynová kotelna v suterénu budovy vytápějící celý školní areál > bezpředmětné uvažovat o využití zdrojů obnovitelné energie (peletky), školní budova problematické termické solární kolektory Místnosti jsou dotápěny deskovými radiátory. Původní radiátory i rozvody byly demontovány a nahrazeny úspornějšími, odpovídajícími změněné potřebě a s potřebnou regulací. Vzduchotechnika Přízemí budovy, kde byla a je kuchyně s jídelnou, mělo již před rekonstrukcí vzduchotechnické větrání se strojovnou v suterénu. > stávající VZT jednotky vyměněny a vzduchotechnické rozvody upraveny.

Vzduchotechnika V patře kde jsou kabinety a učebny byla vzduchotechnika nově přidána. přívod a odsávání vzduchu jsou vždy na protilehlé straně třídy na přívodu i odvodu jsou osazeny uzavírací klapky ovládané ze třídy > případě, že nejsou ve třídě žáci, není třída provětrávána rozvody do jednotlivých učeben a kabinetů zůstaly přiznané > obtížní zakrytí, výtvarný prvek, edukační účel

Stínění jižní fasády

Stínění jižní fasády formální navázání na architekturu navrhované mateřské školky a tělocvičny stínící prvky netvoří na vnější obálce domu tepelné mosty okna horního patra > mírně pultová ozeleněná střecha s výraznými římsami. Ta je v jižní části přetažena před budovu a podepřena rastrem dřevěných sloupů šikmých kolmo na střechu. okna spodního patra > vložený vodorovným dřevěným rastrem uloženým na sloupy podpírající střechu.

Ozeleněná střecha estetická a etická funkce ochrany střechy proti teplotním výkyvům zpomalení odtoku dešťových vod > lepší mikroklima zastavěného místa

Experimentální zkouška kvality vnitřního prostředí Koncentrace CO2 ve vzduchu je vhodným indikátorem vydýchanosti vzduchu ve vnitřních prostorách. Přestože je oxid uhličitý neviditelný a bez zápachu, je jeho zvýšená úroveň zřejmá, protože dochází k únavě a k poklesu schopnosti koncentrace. V prostorách s větším množstvím lidí, jako jsou například školy, je negativní dopad zvýšené koncentrace CO2 ve vzduchu velmi patrný. venkovním prostředí - koncetrace CO2 přibližně 450 ppm optimální koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí je 700 800 ppm maximální možná koncentrace CO2 v obytném prostoru 1000 ppm koncetrace vyšší jak 1000 ppm = únava a ospalost 5000 ppm je maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik

Experimentální zkouška kvality vnitřního prostředí Po dokončení stavby byla ve školní budově uspořádána tisková konference, která stavbu představila. Během ní byla měřena koncentrace CO2. Na začátku konference byla naměřena hodnota 550 ppm. Při vypnuté vzduchotechnice se koncentrace CO2 při přítomnosti cca 15 osob ve třídě po 50 minutách dostala na již neměřitelné hodnoty nad 2000 ppm. Poté bylo zapnuto řízené větrání vzduchu a koncentrace CO2 se kontinuálně snížila a ustálila na hodnotě 750 ppm.

Experimentální zkouška kvality vnitřního prostředí