zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec



Podobné dokumenty
Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová,

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová,

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

[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)

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

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

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

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

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

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

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Termografická diagnostika pláště objektu

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN výpočtovým programem a je 410,0kW.

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

Projektová dokumentace adaptace domu

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

STUDIE POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU SG OSTRAVA A NÁVRH OPATŘENÍ PRO ÚSPORU TEPLA

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu

ENERGETICKÝ AUDIT A PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Termografická diagnostika pláště objektu

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

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Hodnocení energetické náročnosti budov

10. Energeticky úsporné stavby

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. PROSINEC 2014 BD ŠTÚROVA , PRAHA 4 KRČ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

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

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

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Obr. 3: Řez rodinným domem

1. OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ KLIMATICKÉ ÚDAJE STAVBY Lokalita stavby Klimatické podmínky...

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

Příloha osvědčení prokazující řádné plnění na akci. Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech. v majetku města Český Těšín

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Nový Svět č.p. 39, Harrachov

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

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Icynene chytrá tepelná izolace

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

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce /2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

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

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

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

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

Technická zpráva Technické zařízení budov

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

Pasivní bytový dům Brno

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

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

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Výpočet potřeby tepla na vytápění

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

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

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

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

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Protokol termografického měření

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

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

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

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

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

Transkript:

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na soubor G:\Projects\ECZ3060 Locosoc Vedení projektu: Ing. Miroslav Malý CSc. vedoucí projektu Schváleno: Adresa klienta:

OBSAH 1. Předmět posouzení 2 1.1 Účel posouzení provedené regenerace panelového objektu 2 1.2 Podklady pro zpracování 2 1.2.1 Podklady poskytnuté zadavatelem 2 2. Popis předmětu 3 2.1 Celkový popis objektu 3 2.1.1 Budova - Oblá č.p. 2 3 2.2 Spotřeba energie v objektu 4 2.3 Finanční náklady na realizaci 5 3. Zhodnocení provedených opatření 6 3.1 Stavební konstrukce 6 3.1.1 Obvodový plášť 6 3.1.2 Střešní plášť 7 3.1.2.1 Střešní konstrukce na realizovaném objektu 7 3.1.2.2 Postup při realizaci zateplení dvouplášťové střechy 7 3.1.3 Otvorové výplně 8 3.1.3.1 Okna 8 3.1.3.2 Vstupní dveře 9 3.2 Ústřední vytápění 10 3.2.1 Původní stav 10 3.2.2 Stav po regeneraci 10 3.2.3 Vzduchotechnika 10 4. Závěrečné zhodnocení: 12 4.1 Energetické hledisko 12 4.2 Trvale udržitelný rozvoj 12 4.3 Ekonomické zhodnocení 12 4.4 Použití rekuperačních jednotek 12 1. Předmět posouzení Předmětem posouzení je panelový bytový dům městské části Brno Nový Lískovec. Bodový panelový dům typ T 06 B KDU se nachází v městské části Brno Nový Lískovec, v ulici Oblá č.p. 2. Objekt má osm nadzemních podlaží a jedno podsklepené podlaží, ve kterém jsou umístěny skladovací prostory nájemníků domu a technické zázemí. V objektu je 32 bytových jednotek.

1.1 Účel posouzení provedené regenerace panelového objektu Zhodnocení kompletního provedení regenerace panelového objektu při instalaci rekuperačních jednotek pro řízenou výměnu a předehřev vzduchu v obytných místnostech. Jednotky jsou umístěny na střeše objektu. Na střeše byla vybudována střešní nástavba, která kopíruje obvod střešní konstrukce a částečně mění architektonický vzhled objektu. 1.2 Podklady pro zpracování 1.2.1 Podklady poskytnuté zadavatelem Energetický audit Projektová dokumentace Rozpočet k projektové dokumentaci 2. Popis předmětu Předmětem hodnocení je objekt městské části Brno Nový Lískovec, Oblá 2. Bodový objekt č.p. 2 je panelovým domem typu T06 KDU. V jedné sekci je 32 bytových jednotek v osmi nadzemních podlažích. V 1.PP se nacházejí skladovací prostory obyvatel domu a technické zázemí objektu. Regenerace objektu proběhla v roce 2001. 2.1 Celkový popis objektu 2.1.1 Budova - Oblá č.p. 2 Stávající nosnou konstrukcí jsou vnitřní stěnové panely konstrukční soustavy T-06B-KDU o tl.140mm a modulu 3600 mm. Obvodový plášť je ze struskokeramzit-betonových panelů tl. 300 mm. Stávající konstrukce byla zateplena kontaktním způsobem, tl. tepelné izolace 160 mm. Původní balkóny byly odstraněny a nové balkóny byly zavěšeny na ocelové kotvy, které byly bodovým způsobem upevněny do stávajících železobetonových panelů. Tak byly eliminovány liniové tepelné mosty v konstrukci. Po obvodu střechy byla vystavěna střešní nástavba. Do této nástavby byla uložena tepelná izolace z minerálních vláken, která byla odstraněna ze štítových stěn objektu štítové stěny byly zatepleny v průběhu 90. let 20. století. Při zateplení střechy byla na původní jednoplášťovou střešní krytinu položena tepelná izolace tl. 200 mm. Dalším dá se říci opatřením navíc bylo zateplení částečně vytápěného podsklepeného podlaží. Stávající dřevěná zdvojená okna s nevyhovujícím součinitelem prostupu tepla a spárovou netěsností byla nahrazena novými dřevěnými Euro-okny s izolačním zasklením. Vzduchová mezera je vyplněna inertním plynem Argonem. Součinitel prostupu tepla U = 1,1 W.m -2.K -1. Původní kovové dveře s jednoduchým zasklením byly nahrazeny za hliníkové s izolačním zasklením.

Obestavěný prostor 8 080 m 3 Plocha ochlazovaných konstrukcí 2 332 m 2 Vytápěná plocha celkem 2 704 m 2 Vytápěná plocha bytu (průměrná) 84,5 m 2 Počet nadzemních podlaží 8 Počet podzemních podlaží 1 Počet bytových podlaží 8 Počet bytů 32 Výška objektu 22,8 m Obrázek 1: Porovnání z regenerovaného objektu Oblá č.p. 2 a domu stávající vzhledu stejného typu 2.2 Spotřeba energie v objektu V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty, které byly vstupními pro vypracování energetického auditu a hodnoty, které byly naměřeny v letech následujících po realizaci regenerace panelového objektu. Tabulka 1: Spotřeba energie Oblá 2 před realizací rok 2002 rok 2003

Spotřeba energie na ÚT a TUV GJ 1 725 835 844 Spotřeba energie na * kwh/m 2 200 97 98 Spotřeba energie na ** kwh/m 2 177 86 87 Průměrné náklady na energii Kč/GJ 255,30 340,97 333,14 Náklady na energii celkem Kč 440 400 284 714 281 171 *plochy dle energetického auditu ** plochy dle městské části Vytápěná plocha dle energetického auditu je vetší. V množství čtverečních metrů jsou započteny i společné prostory, které jsou vytápěny nepřímo prostupem tepla z bytů. Tabulka 2: Úspory energie a finančních prostředků před realizací po realizaci rok 2002 rok 2003 Úspora energie GJ 890 881 Úspora energie % 51,6% 51,1% Úspora nákladů Kč 155 686 159 229 Úspora nákladů % 35,4% 36,2% 2.3 Finanční náklady na realizaci Finanční náklady byly zpracovány dle rozpočtu, který byl vypracován na realizaci regenerace panelového objektu v roce 2001. Tabulka 3: Finanční náklady na realizaci Realizováno Klasický způsob realizace s dřevěnými.o k Klasický způsob realizace s plastovými ok. Rekonstrukce - náklady celkem Kč 13 125 518,90 8 358 868,20 8 158 868,20 Náklady na zateplení suterénu - terén úpravy Kč 101 152 Náklady na modernizaci interiéru Kč 4 665 499 Modernizace interiéru % 35,5% Zatepleni nevytápěného suterénu % 0,8% Náklady na byt Kč 410 172 261 215 254 965 Náklady v Kč jsou bez DPH

3. Zhodnocení provedených opatření 3.1 Stavební konstrukce 3.1.1 Obvodový plášť Stávající nosnou konstrukcí jsou vnitřní stěnové panely konstrukční soustavy T-06B-KDU o tl.140mm a modulu 3600 mm. Obvodový plášť je ze struskokeramzit-betonových panelů tl. 300 mm. Stávající konstrukce byla zateplena kontaktním způsobem, tl. tepelné izolace 160 mm. Nová skladba obvodové stěny dosahuje doporučených hodnot dle ČSN 73 0540. Původní balkóny byly odstraněny a nové balkóny byly zavěšeny na ocelové kotvy, které byly bodovým způsobem připevněny do stávajících železobetonových panelů. Tak byly eliminovány liniové tepelné mosty v konstrukci. Obrázek 2: Detail zavěšení nových balkónů Ocelové kotvy jsou přichyceny do železobetonové nosné konstrukce objektu. Tím byly vyloučeny liniové tepelné mosty, které vznikaly v důsledku železobetonové konzoly. Dostatečná vrstva tepelné izolace snižuje riziko kondenzace vodních par v místě přichycení kotevního prvku. Dalším ne zcela běžným opatřením při zateplování panelových objektů bylo zateplení částečně vytápěného suterénu, které nepřinese objektu velké úspory tepla, ale z hlediska ochrany statické konstrukce a omezení tepelných mostů je i toto opatření správné. Zvýší se tak životnost nosné konstrukce, která není vystavena velkému rozdílu vnějších teplot. Uvnitř budovy nevznikají velké rozdíly teplot. Nedochází tak k větším tepelným ztrátám společných prostor, které jsou také nepřímo vytápěny prostupem tepla z bytových jednotek. Podsklepené prostory a prostory společné jsou spojeny schodištěm a výtahovou šachtou. 3.1.2 Střešní plášť 3.1.2.1 Střešní konstrukce na realizovaném objektu Na stávající střešní konstrukci byla vystavěna dřevěná střešní konstrukce, která mění

architektonický ráz budovy. Dalším příznivým dopadem této konstrukce je zmírnění tlaku větru na střeše, kde je osazena rekuperační jednotka. Do této střešní nástavby byla položena tepelná izolace z minerálních vláken, která byla odstraněna ze štítů budovy. V rozích místností dochází ke zvýšeným tepelným tokům, proto je vhodné u krajů střechy navrhovat větší tloušťky tepelné izolace. Na jednoplášťovou střechu byla uložena tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 200 mm, ve které jsou vedeny rozvody z rekuperační jednotky. Zhuštěný průběh tepelných toků v konstrukci. ext. -12 C +20 C int. 3.1.2.2 Postup při realizaci zateplení dvouplášťové střechy Při zateplení dvouplášťové střechy je třeba se vyvarovat možné kondenzace vodních par ve vzduchové mezeře. Při uzavření provětrávacích otvorů by mělo být bráno na zřetel, že zde může docházet ke kondenzaci vodních par, to v případě výskytu vlhkosti ve stávající tepelné izolaci či větracích kanálcích. Proto, aby mohlo být provedeno zateplení dvouplášťové střechy pouhým uzavřením vzduchových kanálků a tak změněna dvouplášťová střecha na střechu jednoplášťovou, je třeba provézt zhodnocení stávajícího stavu jednotlivě na každém z objektů. Dále by mělo následovat vypracování posudku a projektu kvalifikovanými pracovníky z oblasti stavební fyziky. Možným řešením je celková adaptace dvouplášťové střechy na střechu jednoplášťovou. Jedná se o odstranění vrstev nad provětrávajícími kanálky, zjištění stavu stávající tepelné izolace a následném položení nové vrstvy tepelné izolace a hydroizolace. Při této adaptaci nelze počítat s návratností konstrukce z hlediska energetických úspor. Jedná se však o opatření, které zvýší kvalitu střešní konstrukce, která bude odpovídat požadavkům ČSN 73 0540. Zvýší se tím také cena a životnost objektu.

3.1.3 Otvorové výplně 3.1.3.1 Okna Dřevěná zdvojená okna byla nahrazena za moderní dřevěná Euro-okna s izolačním zasklením. Vzduchová mezera izolačního zasklení byla vyplněna inertním plynem - Argonem. Podle projektové dokumentace okna dosahují dobrých tepelně technických parametrů U = 1,1 W.m -2.K -1. Dalším parametrem pro dosažení vnitřní pohody u oken je spárová průvzdušnost. Nová okna mají malou spárovou průvzdušnost, takže v mnoha případech dochází k mlžení oken a nedostatečné výměně vzduchu v interiéru. U zde instalovaných oken bylo použito mikroventilačních otvorů, pomocí kterých lze regulovat výměnu vzduchu v místnostech. Také uložení oken v konstrukci je důležité. U provedené regenerace byl okenní rám uložen na okraj železobetonového panelu, okna jsou tak v kontaktu s tepelnou izolací a jsou tak eliminovány tepelné mosty, které vznikají při velkém rozdílu součinitele prostupu tepla konstrukcemi. Obrázek 3: Běžná izolace obvodových stěn panelových objektů. Obrázek 4: Izolace obvodových stěn a výměna otvorových výplní v posuzovaném objektu. Vznik tepelných mostů Kondenzace vodních par v konstrukci (zvýšené namáhání nosné konstrukce) Obrázek 6: Omezení vzniku tepelných mostů při tepelném toku exteriér interiér exteriér interiér -12 C +20 C -12 C +20 C Oblast kondenzace Snížení vzniku tepelných mostů

3.1.3.2 Vstupní dveře Vstupní kovové dveře s jednoduchým zasklením byly vyměněny za hliníkové s izolačním zasklením a kvalitnějším těsněním spár. Také tato otvorová výplň byla osazena na vnější stranu železobetonové konstrukce a je v kontaktu s tepelnou izolací. I v tomto případě bylo dbáno na omezení vzniku tepelných mostů a menší spárové infiltrace. Z hlediska estetického je výměna vstupních dveří přínosem působícím na psychiku obyvatel domu a městské části. Obrázek 7: Původní vstup do objektu Obrázek 8: Vchod do objektu po provedené modernizaci 3.2 Ústřední vytápění 3.2.1 Původní stav Objekt byl napojen na systém CZT ze sídlištního zdroje tepla čtyřtrubkovým rozvodem (2x potrubí DN 65 pro vytápění, 2x potrubí DN 40 pro přípravu TUV). Topná voda byla přiváděna do technického podlaží neprůlezným topenářským kanálem. V předávací místnosti bylo osazeno patní měření pro každou větev samostatně. Pro objekt byl stanoven průtok 8,26 m 3 /hod. a topný výkon 220 kw. 3.2.2 Stav po regeneraci Na základě požadavku investora byla provedena úprava otopného systému za minimálních realizačních nákladů. V objektu byla ponechána stávající litinová tělesa různého typu a rozvody v původních dimenzích. Změna byla provedena optimalizací teplotního spádu podle vypočtených tepelných ztrát objektu a tepelnému výkonu litinových otopných těles. Tepelný výkon potřebný pro příslušné místnosti se skládá z vypočtených tepelných ztrát prostupem tepla bez infiltrace a části výkonu, potřebného pro ohřev větracího vzduchu, jehož celková maximální hodnota je 55 m 3 /hod. tato hodnota byla rozdělena 40% pro kuchyni a zbylých 60% rovnoměrně do zbývajících místností. Požadovaný teplotní spád za výše uvedených vstupních parametrů je vypočten na hodnoty 60/45 C. Od tohoto teplotního spádu byly určeny dimenze litinových těles v jednotlivých místnostech. Skutečně osazená tělesa mají výkon nejblíže vyšší. V předávací místnosti je na armatuře Oventrop nastaven průtok 7,9 m 3 /hod. Do přerušeného potrubí je vsazen předávací uzel, sestávající se HVDT pro průtok do 8 m 3 /hod. Trojcestná armatura ESBE se servopohonem omezující maximální teplotu v přívodu na 65 C a řídící její parametry v závislosti na venkovní teplotě (venkovní čidlo je osazeno na severní

neosluněné fasádě), oběhová čerpadla WILO s elektronicky řízenými otáčkami, potřebné uzavírací a drobné armatury. 3.2.3 Vzduchotechnika Projekt vzduchotechniky je řešen jako centrální větrání s rekuperací tepla z odpadního vzduchu zatepleného panelového objektu. Centrální větrací jednotka s rekuperací tepla je instalována na původní střechu. Osazovací rám rekuperační jednotky byl osazen tak, že izolace nové střechy je vytažena až na rám před osazením větrací jednotky. Jednotka je vybavena filtry regulačního modulu RMD, který umožňuje regulovat otáčky rekuperátoru od 40 do 100%. Tepelná izolace dále slouží jako protimrazová ochrana rekuperátoru. Pro letní období je jednotka vybavena by-passem prostřednictvím digitálního regulátoru RB. Rozvodné potrubí je vedeno po stávající střeše. Rozvody jsou uloženy v tepelné izolaci, která tvoří novou vrstvu skladby střešní konstrukce. Je tak zabráněno tepelným ztrátám. Rozvody vedou do instalačních šachet. Na střeše je potrubí osazeno tlumiči hluku. Čerstvý vzduch je do pokojů rozváděn krátkým potrubím osazeným regulačními elementy, které je zakončeno plastovou kruhovou mřížkou. Po vyregulování systému bylo potrubí zakryto sádrokartonem pro zamezení přístupu k regulačním elementům a estetickému vzhledu. Do místností je vzduch přiváděn přes kuchyň a koupelnu do WC, odkud je odsáván. Pro zamezení přenosu hluku mezi podlažími je potrubí v instalační šachtě provedeno z hluk tlumících hadic. V kuchyni je instalována cirkulační digestoř s prachovými a protipachovými filtry. Podle projektové dokumentace je přívod a rozvod vzduchu V = 55 m 3 /hod., což odpovídá hygienickému minimu na výměnu vzduchu v místnosti přirozeným větráním (n = 0,5 h -1 ). Ve skutečnosti je však výměna vzduchu větší. 4. Závěrečné zhodnocení: 4.1 Energetické hledisko Provedená realizace dosahuje 51 % úspory energie na vytápění a ohřev TUV. U tradičního zateplování panelových budov dosahují úspory tepla na vytápění a přípravu TUV přibližně 30 %. Jedná se tedy o nárůst úspor energie přibližně o 20 %. 4.2 Trvale udržitelný rozvoj Provedená realizace by mohla být jedním z příkladů trvale udržitelného rozvoje, který zahrnuje i revitalizaci stávajících objektů. Jedná se hlavně o částečnou změnu architektonického vzhledu, který byl dosažen střešní nástavbou. Dalším opatřením, které by mělo být uvedeno, je zateplení částečně vytápěného technického podlaží do nezámrzné hloubky. Tímto opatřením dochází k ochraně statické konstrukce objektu, tedy prodloužení její životnosti. Také dochází k omezení tepelných mostů. K omezení tepelných mostů dochází také při správném osazení otvorových výplní tak, aby byly v kontaktu s tepelnou izolací. Dalším z provedených opatření, které omezuje namáhání nosné konstrukce a zamezuje možnosti kondenzace v interiéru je odstranění stávajících balkónů a osazení balkónů nových na bodové kotevní háky. Při projektu byla osazena dřevěná Euro-okna, která mají nižší vstupní energetické hodnoty na jejich výrobu. Také možnost recyklace těchto okenních rámů je pro společnost méně nákladné.

4.3 Ekonomické zhodnocení Finanční náklady na provedenou realizaci dosáhly 13 125 519 Kč bez DPH. Tedy 410 172 Kč bez DPH na bytovou jednotku. Realizace zahrnovala jak revitalizaci exteriéru, tak i modernizaci interiéru objektu. Při běžné realizaci zateplení panelového objektu se náklady na bytovou jednotku pohybují přibližně na 50% vstupní investici. Je však třeba zdůraznit energetické úspory a prodloužení životnosti nosné konstrukce. Stejně jako estetické hledisko v interiéru a exteriéru objektu. 4.4 Použití rekuperačních jednotek Toto opatření je vhodné ať již z hlediska úspor energie, tak řízené výměny vzduchu v objektu. Při větší výměně vzduchu v místnostech nedochází v zimním období ke kondenzaci vodních par na okenních konstrukcích (tzn. zamlžování oken). Jelikož se jedná o pilotní projekt při použití rekuperačních jednotek pro předehřev a řízenou výměnu vzduchu místností, je třeba počítat s připomínkami obyvatel domácností v objektu.