Dobrý den, jsem tu zas. Rád Tě vidím.

Podobné dokumenty
Tepelná zátěž max. v 5 minutách! To je náročný požadavek, ale zkusíme to. Musíš se snažit - START! ŘEDITEL ZASEDACÍ MÍSTNOST

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

2.1 Vliv orientace budovy ke světovým stranám na její tepelnou bilanci

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů

Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Proudění vzduchu, nucené větrání

OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI

VRF-R410A-TECHNOLOGIES

POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

SFA1. Oslunění a proslunění budov. Přednáška 3. Bošová- SFA1 Přednáška 2/1

Vytápění BT01 TZB II cvičení

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

Nábytek/ Digestoře. Ceny jsou platné k , bez DPH. Labor- Komplet s.r.o. laborkomplet@laborkomplet.cz

Jdeme stavět dům! Chytře, zdravě a hravě

Colt CoolStream Adiabatický chladící a ventilační systém

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA. KLIMAKOM, spol. s r.o., Brno ING. PETER PODOLIAK. Ing. Peter Podoliak. Zámecká Brno Chrlice

jednotná cena za projekt POSCHODÍ 2.np [plocha m 2 ]

4-cestné kazetové jednotky

Obsah. Předmluva. Přehled vybraných použitých značek. Přehled vybraných použitých indexů. Úvod do problematiky

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

SEZNAMTE SE S PLISSÉ...

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY NA STUDENOU VODU

Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti.

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D a VZDUCHOTECHNIKA

Kalksandstein (zdicí materiál, pěn. sklo, zajištění certifikace u PHI Darmstadt)

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly volba vhodného systému

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VZDUCHOTECHNIKA

Horké. srdce. kanadské. na návštěvě ve srubu

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Montážní a provozní návod

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

Autorský popis objektu

Výpočet tepelných ztrát rodinného domku

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný

Tipy na úspory energie v domácnosti

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Metodický pokyn pro návrh větrání škol

Jak snížit náklady na vytápění bytu? Váš praktický rádce. Odborný garant publikace: Ing. Karel Zubek energetický specialista.

Příloha č. 1 - Výpisy z katastru nemovitostí Byt č. 1, 2, 8, 9. Informace o stavbě. Stavba: č.p. 1251

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Křenová Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Křenová 299/ Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/ Praha 2

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY ZZT

BazÉnOvÉ ODvLHČOvaČE. Katalog Kompetentní pro blahodárné působení

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Provozní řád mateřské školy

Cvičení č.4 Centrální systémy vzduchotechniky

GENNET, RTCH DPS. Obsah

- KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech

Návod k obsluze i montáži.

Návod k obsluze i montáži.

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně Jaromír Bláha - Ježek

AQUAREA T-CAP PRO RODINNÝ DŮM

Myslím, že zbývá poslední úloha ha, ha, ha. Ano, dnes se zamyslíme nad větráním pobytových a hygienických místností.

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

ení spotřeby energie

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č.

Vítám Tě na Červené Lhotě!

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

sedmero našich výhod

POROTHERM překlad VARIO

JAGA AVS OHŘÍVAČE VZDUCHU 2015.CZ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Zdroje energie a tepla

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

Nízkoteplotní infrazářič

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Transkript:

Dobrý den, jsem tu zas. Rád Tě vidím.

Minule jsme probrali jedno zařízení. Myslím, že do dalšího se můžeš pustit sama. Vyber si co bude dál. Jsem z toho dost zničená. Leda že mi ještě pomůžeš. Když jinak nedáš, zkusím jídelnu. 2

Vidím, že má jednu stěnu prosklenou. Ano, to je, aby byl výhled do zahrady bude to trochu jako skleník, takže v létě teplo. Tak uděláme klimatizaci. Venkovní žaluzie by měly odclonit 80 % slunečního záření, ty se hodí. I když bude chlazení, začínej vždy u stavebního řešení takže pořádné stínění oken zvenku. 3

Takže čím začneme? Je to klimatizace, tak to bude trochu složitější. Použij tabulku, do které jsme shrnuli minulý návrh. Třetí bod/průtoky počet lidí. Počet lidí = počet židlí + obsluha = 52 + 2 = 54. 1. Vymezení zóny 2. Koncepce 3. Průtoky vzduchu 4. Distribuční prvky 5. VZT jednotka 6. Potrubí 54.40 = 2000 m3/h. Přívod = odvod. To je výměna 1,7 /h. Nezapomeň, že průtok vzduchu musí místnost taky vychladit. To musíš ověřit. 4

Tepelná zátěž!!!! No to mi chybělo! Nepanikař. Vybereme ze zisků to podstatné: prosklení, lidé, svítidla, spotřebiče. Prosklená stěna je na západ. Odpolední káva jen tak nevychladne. Zisk = plocha skla x sol. záření x propustnost x stínění Q = S.I.g.s = 60.539.0,8.0,2 = 5174 W Intenzita sluneční radiace I (Wm Směr -2 ) pro denní dobu procházející jednoduchým oknem 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S 87 80 100 117 130 139 141 139 130 117 100 80 87 SV 287 361 321 217 135 139 141 139 130 117 100 78 53 V 322 481 539 505 389 232 141 139 130 117 100 78 53 JV 180 335 452 511 506 437 316 185 130 117 100 78 53 J 53 78 128 230 335 409 435 409 335 230 128 78 53 JZ 53 78 100 117 130 185 316 437 506 511 452 335 180 Z 53 78 100 117 130 139 141 232 389 505 539 481 322 SZ 53 78 100 117 130 139 141 139 135 217 321 361 287 H 122 249 379 534 640 706 729 706 640 534 397 249 122 S plocha okna (skla) I sluneční záření (největší hodnota za celý den na orientovanou stěnu) g prostupnost skla (pro obyčejná 2 skla g = 0,8, speciální skla méně) s stínící prvky (venkovní žaluzie 0,2; vnější rolety 0,1; vnitřní žaluzie 0,9) Pokud u oken nejsou slunolamy (markýzy, balkony) stíny můžeme zanedbat. 5

Takže velká obchodní centra bez oken, obchody s nasvícenými šperky. Od lidí můžeš počítat 70 W/os. Zisk od osvětlení záleží na dostupnosti denního světla. Pokud jsou okna vybavena slunolamy (např. balkon nad oknem) Nutno použít přesnější výpočet: Výpočet osluněné plochy a tepelné zátěže Zátěž umělým osvětlením 15 až 25 W/m2 54 osob x 70 = 4320 W Umělé osvětlení asi nebude za prosklenou stěnou nutné. Jako spotřebiče zde jídlo (2 jídla na jedno místo za hodinu) 52.8 = 520 W prosklení lidé svítidla spotřebiče 5174 W 3780 W 0 W 416 W 9370 W Přirozené osvětlení do hloubky místnosti cca 5 m 6

Celková zátěž činí 9,4 kw. Nyní určíme množství vzduchu, které tuto zátěž odvede. Ale průtok pro větrání je jen 2000 m3/h! Když ten průtok rozdělíme na lidi, je to 60 m3/h.os. To můžeme nechat v zimě a přechodném období zařízení může běžet s nižším výkonem a jen v horkém létě se bude provozovat na maximum. Budeme pokračovat s distribucí vzduchu. V=Q/(ρ.c.Δt) = Q/(1300.8) = 9370/10400 = 0,90 m3/s = 3250 m3/h 7

Toto je vířivá výusť. Množství malých lamel způsobuje, že přiváděný vzduch vytváří vír, z vyústky se šíří vodorovně pod stropem a rychle se smíchá se vzduchem v místnosti. Jsou vhodné pro místnosti nižší jak 4 m. Vyrábí se v mnoha velikostech. Tu správnou najdeš (zhruba) podle doporučeného průtoku je dán minimální a maximální průtok, optimální je střední hodnota. http://www.vkv-pardubice.cz/produkty/vyustky-a-anemostaty.htm 8

Jak to bude s distribucí vzduchu? Přívod vzduchu nad stoly ať se rovnoměrně větrá celý prostor, odvod u strany, kde je výdej jídla. Vp1= 3250/9 = 361 m3/h Vo1 = 3250/5 = 650 m3/h 600 x 32 lamel 600 x 40 lamel 9

No, není to špatné. Ale možná by si chtěli nad stůl dát raději světla. A taky bys mohla zohlednit, že největším zdrojem tepla je prosklená stěna vlevo. Vp1= 3250/40 = 82 m3/h.m Vo1 = 3250/6 = 542 m3/h 600 x 40 lamel Štěrbinové vyústky podél prosklené stěny? Dám je ke dvěma protilehlým stěnám, celková délka je 40 m. Odvod rozdělím taky na strany. KSV 1 KSV 2 KSV 3 10

Takže můj nápad s vířivými vyústěmi byl špatný. Dal by se použít. Jen ty štěrbiny jsou u prosklené stěny celoročně lepší. Ostatně co v zimě? Zapomněla jsem na režim teplovzdušného vytápění! Klimatizace nemusí být všemocná. Tvé zařízení by topný režim jistě zvládlo, ale klidně může být u prosklené stěny sada podlahových konvektorů. str. 12 13 Příklady řešení distribuce vzduchu 11

Takže můžeme přistoupit k návrhu VZT jednotky. Máme tu na výběr 2 varianty, kterou vybereš? Je to 50:50 chtělo by to přítele na telefonu. Rotační výměník ZZT Vysoká účinnost, nedokonalé oddělení proudů vzduchu (přenos malého množství vzduchu odváděného zpět do místnosti). Deskový výměník ZZT Střední účinnost, dokonalé oddělení proudů vzduchu (pokud se odvádí vzduch zatížený zápachem nebo škodlivinami). 12

Správné rozhodnutí. Podle vzduchového výkonu najdeš velikost a rozměry. Zkontroluj, zda jsou tam všechny nutné prvky. 3250 m3/h tak uprostřed intervalu min a max průtoku a je dlouhá 4 m! 13

Toto je zjednodušená tabulka velikostí. Sestava zajišťuje filtraci, ohřev, chlazení, ZZT, dopravu vzduchu. Tyto jednotky se potrubím připojují z čela. Tak to vypadá jednoduše. průtok vzduchu (m3/h) rozměry jednotky (m) šířka x výška x délka hmotnost jednotky(kg) příkon elektromotorů (kw) potřeba tepla (kw) 2000 1,0 x 1,0 x 3,4 450 3 13 12 5000 1,0 x 1,5 x 4,0 900 5 33 30 10 000 1,0 x 1,8 x 4,4 1250 10 66 60 20 000 2,8 x 2,5 x 4,8 2400 15 130 120 potřeba chladu (kw) 14

Toto jsou prostorové nároky na připojení potrubí a obslužný prostor BUM Šířka dveří min. 1,1 m L B B B Když je jich víc, stačí přístupná jedna strana. Ale aby se tam těmi dveřmi dostaly! 15

Nezapomeň, že už tam máš jedno zařízení pro pokoje. Tak to uspořádání musím trochu přehodnotit. Udělám společné sání a výfuk vzduchu ze střechy. Klimatizace jídelny Větrání pokojů Společný výfuk odpadního vzduchu Společné sání venkovního vzduchu 16

Takhle přece ale nemůžu zvládnout celou budovu?! To bych nedodělala do jara. Neboj se. Takový návrh provedeš jen pro jeden funkční celek. O zajištění větrání v ostatních místnostech bude informovat jen barevná mapa. Ukážu Ti příklad budovy s mateřskou a základní školou. Přirozené větrání Podtlakové větrání s nuceným odvodem vzduchu Přetlakové větrání s nuceným přívodem vzduchu Rovnotlaké větrání (nucený přívod + odvod) Klimatizace jen chlazení Vzduchová klimatizace 17

Základní vybavení z hlediska větrání může vypadat takto. 18

A jak teda mám poznat, co je to správné? Nebo lépe takto. 19

V tomto případě není správné a špatné. Podívej se na to jinak. Každé z těchto aut dojede do Prahy. Některé tam dojedou za 2 hodiny, jiné za 4, v některých to bude pohodlné, v jiných si budeš myslet, že bylo lepší jít pěšky, Některé spotřebují na cestu 15 l benzínu, jiné 30. Můžeš si vybrat technickou prohlídkou prošly všechny. V tom mám jasno, ale ne každý si může koupit mercedes. Taky záleží, jak často do té Prahy budu jezdit. Vzduchotechnika je technický prvek budovy, který zvyšuje uživatelský komfort. Základní podmínky zajistí stavební fyzici, ale vytápění a vzduchotechnika pozvednou prostředí na jinou úroveň. 20

Samozřejmě když řekneme A, musíme říct i B. Takže když chceme topit, musíme mít zdroj tepla. Když jím bude kotel, musíme mít komín. Když chceme nucené větrání, musíme mít strojovnu, prostory pro potrubí, energetické zdroje. Když chceme klimatizaci, musíme mít zařízení, které vyrobí chlad. Takže prostorové nároky se musí v mé studii nějak promítnout? Ani nemusíte odpovídat. Ještě Ti poradím tolik, že při nuceném rovnotlakém větrání plocha strojovny zabírá 5 až 20 % podlahové plochy obsluhovaných místností. Pro běžné účely počítej 10 %. 21

Jsou samozřejmě určitá obecná kritéria. Tepelná stabilita místnosti má zajistit max. denní vzestup teploty. Pokud se to nepodaří, nastoupí chlazení. Nebo v případě, že teplota v místnosti má být z technologických důvodů nejvyšší garantovaná např. 24 C. V našich klimatických podmínkách to bez chlazení nepůjde. Obecně si s přirozeným větráním vystačí místnosti, které mají průměrné požadavky na prostředí, kde je malá kumulace osob a dostatečná plocha otevíratelných oken a místnosti nemají hloubku větší jak cca 5 m. Nuceným větráním bude nutné vybavit místnosti jako je kinosál, divadelní sál i jeviště, hudební studia, kuchyně, náročnější zdravotnické provozy. Vhodné je nucené větrání v jakýchkoli budovách s nízkými požadavky na energii na vytápění (kvůli zpětnému získávání tepla), rozlehlých kancelářských budovách a prostě tam, kde nejsou okna nebo jiné větrací otvory, tedy uprostřed dispozice. Mezistupněm je větrání kombinované, tedy s nuceným odvodem vzduchu, ale přirozeným přívodem, např. větrání hygienických místností v bytě. Tam, kde vznikají škodliviny, je nucený odvod vzduchu na místě (běžnou škodlivinou je např. vodní pára ve sprchách a koupelnách). 22

Tak co? Myslím, že teď se budeš moci pustit do práce samostatně. A kdyby sis nevěděla rady, zase přijď. Díky za pomoc. Řekla bych, že to půjde. 23