Energetická náročnost budov



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

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

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

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

T E P E L N Á I Z O L A C E

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

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

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

účinnost zdroje tepla

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

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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.

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

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

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, Proseč

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

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0, Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu. Diplomová práce. 12/2011 Ing. Roman Čížek

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

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka:

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Katalog tepelných vazeb

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627], , Kynšperk nad Ohří Rodinný dům

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

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

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

BH 52 Pozemní stavitelství I

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE

Doba Amortizace Opatření

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. infolinka:

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYTÁPĚNÍ PENZIONU FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled

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

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

T e r m í n y. M o ž n o s t i :

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

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č , Krajková Rodinný dům

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, Náchod tel. / fax IČO DIČ CZ

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

UKÁZKA ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA KONKRÉTNÍM OBJEKTU

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

Transkript:

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov - právní rámec směrnice 2002/91/EC, o energetické náročnosti budov Prováděcí dokument představuje vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov - v platnosti od 1. července 2007. Jedním z odvětví, kde lze dosáhnout významných úspor energie za přijatelné vložené náklady, je komplexní snížení provozní energetické náročnosti budov a také zvýšení energetické účinnosti budov.

Právní rámec

6a Energetická náročnost budov stavebník, vlastník budovy musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 148/2007 Sb.) splnění požadavků dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen průkaz") průkaz může vypracovávat pouze osoba oprávněná podle 10 zákona nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 406/2000 Sb.) vlastník budovy nesmí při užívání nových budov překročit měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a chlazení a pro přípravu teplé vody stanovené prováděcím právním předpisem

Způsoby přenosu tepla - kondukce (vedení) Dotýkají-li se dvě tělesa, pak po určité době dojde k tomu, že částice teplejšího tělesa předají energii svého kmitavého pohybu částicím tělesa chladnějšího a teplota obou těles se vyrovná. Jak dobře hmota vede teplo je vyjádřeno veličinou nazvanou součinitel tepelné vodivosti. Hodnota součinitele tepelné vodivosti představuje množství tepla, které projde za jednotku času krychlí o hraně 1 m při teplotním rozdílu 1 C. Čím je hodnota nižší, tím daný materiál hůře vede teplo, tj. tím má vyšší izolační schopnost. Hodnoty: Beton 1.360 Cihla plná 0.7 POROTHERM 0.15 YTONG 0.09 Minerální vata 0,04 Polystyren 0.039 Šedý polystyren 0,032 Fenolové desky 0,021 Vakuové desky 0,008

Způsoby přenosu tepla - radiace (záření, sálání) Tepelný odpor stěny respektive jednotlivé její vrstvy: R = δ/λ [m 2.K/W], kde δ [m] je tloušťka stěny a λ [W/m.K] je součinitel tepelné vodivosti. Hodnota R je tím větší, čím je stěna (vrstva) silnější a čím je tepelná vodivost materiálu menší.

Způsoby přenosu tepla - konvekce (proudění): Přenos tepla ze stěny do vzduchu plynu je charakterizován veličinou nazývanou součinitel přestupu tepla. Hodnota součinitele přestupu tepla se rovná množství tepla, které projde 1 m2 plochy stěny za 1 sekundu; čím je vyšší, tím více tepla se přenese. Ve výpočtech tepelných ztrát se nejčastěji setkáme s přestupem tepla ze vzduchu do stěny při přirozené konvekci. Na vnitřním povrchu stěny se bere obvykle hodnota 8,0 W/(m 2.K). Na vnější straně stěny je hodnota vyšší, a to 23,0 W/(m 2.K)

Způsoby přenosu tepla - konvekce (proudění): Množství unikajícího tepla závisí na rozdílu teplot Δt [ C], na ploše stěny A [m 2 ] a konečně na součiniteli prostupu tepla U [W/m 2.K], který souvisí s vlastnostmi stěny. Pro jeho výpočet použijeme další vzorec: U = 1/ (Rsi + R + Rse) [W/m 2.K], kde Rsi a Rse jsou odpory při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně stěny a R je tepelný odpor stěny. Pokud se stěna skládá z více vrstev s různými hodnotami součinitele tepelné vodivosti a různými tloušťkami pak U = 1 / (Rsi + ΣRi + Rse).

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U Každá stavební konstrukce musí splňovat celou řadu požadavků; hlavním z nich je i požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla U respektive tepelného odporu R. SKLADBA KONSTRUKCE U (W/m 2.K) R (m 2.K/W) Cihelná stěna 450 mm s omítkami 1,450 0,520 bloky POROTHERM tl.450 mm 0,405 2,300 Plynosilik. tvárnic YTONG tl 400 0,354 2,660 Šikmá střešní konstrukce s deskami ORSIL tl.160 mm 0,300 3,200

POŽADOVANÉ A DOPORUČENÉ HODNOTY U podle normy ČSN 73 0540-2:2007 KONSTRUKCE Střechy ploché a šikmé se sklonem do 45 POŽADOVANÁ HODNOTA U DOPORUČENÁ HODNOTA U 0,24 0,16 Venkovní stěny lehké 0,30 0,20 Střechy se sklonem nad 45 těžké 0,38 0,25 lehké 0,30 0,20 těžké 0,38 0,25 Podlaha přilehlá k zemině 0,45 0,30 Okna svislá 1,70 1,20 Okna střešní 1,50 1,40

Důležitý parametr je povrchová teplota konstrukce; pokud je příliš nízká, pak při pobytu v blízkosti stěny máme pocit chladu a navíc hrozí nebezpečí kondenzace vlhkosti na stěně TEPELNÉ MOSTY

Tepelné vlastnosti oken Současná norma požaduje jako minimum hodnotu U = 1,70 W/(m 2.K) a doporučuje U = 1,20 W/(m 2.K). Je tím myšlena hodnota celého okna včetně rámu, nikoli pouze skla v okně. V současné době se již vyrábí okna s celkovým U = 0,6 W/(m 2.K), která splňují nejpřísnější kritéria pro výstavbu domů v pasivním standartu

Zdroje vytápění Zemní plyn Elektřina Propan-Butan Uhlí Biomasa Energie slunce Tepelné čerpadlo

Zdroje vytápění - Zemní plyn

Zdroje vytápění - Přímotop

Zdroje vytápění Propan butan

Zdroje vytápění Uhlí

Zdroje vytápění Dřevo Kotel na kusové dřevo Kotel na peletky s automatickým přikládáním

Zdroje vytápění obrazová příloha Slunce Vytápění pomocí sluneční energie je při použití současné technologie ( vhodnou velikostí akumulačního vyrovnávacího zásobníku) vzhledem k poměrně nedostatečnému slunečnímu svitu v zimním období vhodné ve většině případů pouze jako doplňkový zdroj tepla.

Zdroje vytápění obrazová příloha Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže odebírat teplo z chladnějšího tělesa (ze země, vody či vzduchu) a přenášet jej na těleso teplejší (topná voda, vzduch v domě). K takovému přenosu tepla je nutné dodat nějakou energii.

Výměna vzduchu (větrání) Pokud mezi proud vzduchu odcházejícího z budovy a proud vzduchu nasávaného do budovy zařadíme vhodný výměník tepla, můžeme větší část tepla z odpadního vzduchu získat zpět (rekuperovat) a ohřát s ním vzduch přisávaný. Zpravidla se používá deskový výměník tvořený svazkem profilovaných plechů nebo plastových desek s distančními vložkami, skrz který ve směrech na sebe kolmých proudí odcházející a nasávaný vzduch a předává si teplo.

Jednoduchý výpočet nákladů na vytápění Při spotřebě paliva 65 GJ/rok což odpovídá běžnému rodinnému domu