Středoškolská technika 2012 NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY



Podobné dokumenty
Úvod. Pasivní domy. Konstrukce střechy

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

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

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

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

Trendy. V pasiv ním a eko l O gickém stav ění. PřiPravili IReNa TRuhlářoVá, MaRTIN JIRsa Foto archiv autorů

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

Za účelem získání praktických zkušeností s výstavbou a provozem byl na východě Čech realizován projekt energeticky úsporného domu "Pod Strání".

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat?

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

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

SEZNAM PŘÍLOH. D Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

Návod k obsluze a instalaci kotle

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, Praha 10 Hostivař

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

Funkce a rozdělení komínů

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY


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

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

Energetická náročnost budov

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Obr. č. 1: Pasivní domy Koberovy jihovýchodní pohled

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

T: , Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua

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

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS

Jak bydlet v úsporném domě aneb 7.000,- Kč za vytápění ročně

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, Vejprty

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

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Ústecký kraj volné byty

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

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

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D Technická zpráva

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

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

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B budovy pro sport 2 029,-

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN EKODESIGN. Ocelový výměník. Ekologické a komfortní vytápění. Univerzální hořák. Vysoká účinnost až 95 %

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

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

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Styrodur 50 let osvědčené izolace pro budoucnost

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).


UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o. Na Sezníku 309 Tel.: OLOMOUC Fax: info@universacz.

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno tel.

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Nízkoteplotní infrazářič

Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn

STACIONÁRNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOTLE

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

F Technická zpráva

LÍDR LITINOVÝCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA.

Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

Stavební izolace Stavební izolace důležité pro provoz nízkoenergetických a pasivních domů

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

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:

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Tepelná technika. Ekologické automatické kotle a příslušenství

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

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

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

Informace o kontrolách kotlů

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a Brno F TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

Transkript:

Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Lucie Novotná Střední zdravotnická škola Máchova 400, Benešov Úvod Toto téma jsem si vybrala z jednoho prostého důvodu. A to z toho, že jsem měla možnost sledovat proměnu domu, který absolutně neodpovídal normám, byl nevhodně řešený a měl vysokou spotřebu jak elektrické energie, tak topiv. Proto jsem se o této tématice rozhodla vyhledat více informací, zpracovat je a provést jimi i ostatní. Poznámka: Veškeré fotografie byly pořízeny na naší přestavbě. Pasivní domy Jako pasivní domy jsou v normě ČSN 730540:2 označovány budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kwh/m 2 a zároveň musí být splněn velmi přísný požadavek na celkovou neprůvzdušnost budovy (hodnota n50=0,6h-1). Dále u těchto budov nesmí celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev vody ) překračovat hodnotu 60 kwh/m 2. Pasivní dům má extrémně nízkou spotřebu tepla. Aby se do něj mohlo dodávat minimální množství energie, a přesto v něm zůstala tepelná pohoda, je třeba teplo v domě chránit. Silná vrstva tepelné izolace bez tepelných mostů výrazně snižuje tepelné ztráty. Pakliže chcete dosáhnout pasivního standartu, zapomeňte na variantu zdiva bez zateplení. Zajištění větrání a 1

výměny vzduchu je u pasivních domů vždy zajištěno rekuperací. Tloušťku celkové izolace je možné zvolit individuálně, od 100 až po 400 mm. U pasivních domů je vhodná tepelná izolace minimálně 250 mm, což je celková tloušťka konstrukce 400 mm a více. Tvarovky jsou připraveny na jednoduchou povrchovou úpravu, vnější tenkovrstvá omítka, vnitřní taktéž, nebo můžete použít jádrovou se štukem, či sádrovou omítku. Další variantou (např. při rekonstrukci) může být kontaktní zateplovací systém. Konstrukce střechy Další součástí zateplení celé obálky je konstrukce střechy. Požadavky na zateplení plochých nebo šikmých střech jsou téměř totožné. Pokud se chceme dostat do nízkoenergetického standardu, volíme minimálně U střechy = 0,15 W/m 2.K. Volba materiálu u jednoplášťových plochých střech je ovlivněna i tuhostí tepelně izolačního materiálu, protože se často využívá jako pochozí, nebo je na povrchu tvořena vegetační vrstvou. U šikmých střech je efektivním řešením nadkrovní izolace (systém THERMODACH), nebo alespoň kombinace nadkrovní a mezikrovní izolace (minerální plsť). Kontaktní zateplovací systém Kontaktní zateplovací systémy jsou elegantním způsobem vnějšího zateplení domů. Umožňují zachování původního rázu fasády - povrch systému tvoří omítka. Jejich výhodou je celistvé zateplení celé fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. Tepelná izolace je u tohoto systému přímo spojena lepící hmotou (tmelem) a hmoždinkami s původním zdivem a strukturovanou omítkou. Kamenná vlna představuje ideální materiál pro použití v kontaktních zateplovacích systémech. Má výborné tepelněizolační vlastnosti, je nehořlavá, prodyšná a zvukopohltivá. Několikanásobně překřížený rošt je vhodný z důvodu eliminace liniových tepelných mostů. Další důležitou částí systému je provětraná mezera o tloušťce minimálně 25 mm, jejíž distanci tvoří další část roštu - svislé latě. Krycí část vzduchové mezery vytváří fasádní obklad dřevo, cementotřískové desky, keramika atd. Konstrukce podlahy Konstrukce podlahy (nad zeminou nebo nevytápěným prostorem) nám musí dotvářet celkovou obálku budovy, a proto i na tuto konstrukci je kladen stejný důraz z hlediska tepelné izolace. Pokud je konstrukce podlahy nad železobetonovou deskou, hraje důležitou roli při návrhu podlahy prostor pod podlahou. Je-li dům nepodsklepený, je to vždy lepší řešení a existuje více efektivních variant zateplení. Jedna z takových možností nastává tehdy, je-li konstrukce podlahy nad železobetonovou deskou, pak je možno tepelný izolant navrhnout pod desku (např. systém ISOQUICK nebo drcené 2

pěnosklo jako podsyp) a styk s obvodovou konstrukcí pak nevykazuje žádné tepelné mosty. V případě podsklepeného domu je třeba oddělit prostory buď tepelnou izolací pod stropem, nebo je možné mít tepelnou izolaci jako součást podlahy, ale zde musíme volit pevnější materiál. 3

Nízkoenergetické domy Za nízkoenergetické domy považuje ČSN 730540:2 budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 50 kwh/m 2, pokud využívají velmi účinnou otopnou soustavu. Toto kritérium se používá bez ohledu na tvar budovy. Při vhodném kompaktním tvaru bude pochopitelně snadněji splnitelné než při tvaru velmi členitém. Z praktického hlediska však nelze dosáhnout parametrů nízkoenergetického domu bez systému nuceného větrání s rekuperací. V běžném domě je až 95 % větrání realizováno spárami a větracími jednotkami (digestoře, ventilátory). S tím je spojen i únik tepla bez návratu. Často se pak setkáváme s různými mýty a pověrami ohledně použití tepelné izolace. Nejčastějším argumentem odpůrců tepelné izolace (zvláště polystyrénu) je, že konstrukce po zateplení nedýchá. V nízkoenergetických domem používáme k dýchání a výměně vzduchu jiné, efektivnější způsoby, mezi něž patří rekuperace. Z osobní zkušenosti Náš starý dům je nyní v rekonstrukci, a aby z něj mohl vzniknout nízkoenergetický dům, je potřeba vyřešit spoustu problémů. V první fázi je potřeba vybourat nepraktické zdi a zvětšit tak účinně prostor. Poté je nutné rozbourat i podlahy protože zespoda nebyla žádná izolace, takže do domu zatékalo. Další zjištěný problém bylo prasklé vodovodní potrubí, kvůli kterému se na zdech držely plísně. Nakonec topení, které bylo dalším problémem na tak velký prostor, jaký v našem domě je bylo radiátorů málo a budova nebyla dostatečně vyhřívána. Jak jsme tyto problémy řešili? Vše se odstranilo a vybouralo, rekonstrukce začala v létě, takže jsme dům nechali vyschnout. Když už bylo, sucho nechaly jsme natáhnout nové potrubí jak kanalizaci, tak i vodovodní potrubí, navozili jsme štěrk a zalili ho betonem zatím pouze nahrubo. Na tento hrubý beton jsme začali stavět zdi pod které se dala izolace. Nyní se chystáme instalovat podlahové topení, které se pak zalije betonem Teplovodní podlahové topení se skládá ze soustavy namotaných AL/PEX plastových trubek (hliníková vrstva s ochranou proti difúzi kyslíku) v podlaze, podložených izolací s reflexní odrazovou fólii s rastrem a zalitých betonovou směsí Systém podlahového topení je rozdělený na samostatné topné okruhy. Každý okruh se může teplotně ovládat zvlášť. Pomocí termohlavice a uzavíratelného šroubení s průtokoměrem. V podlahovém topení proudí voda o nižší teplotě než v případě radiátorů (nižší o cca 20 C), což 4

zaručuje úsporu nákladů na vytápění. Podlahové topení je tedy skryté v podlaze, nikde nejsou vidět trubky či jiné zařízení, které by narušovaly vzhled místnosti, nejste tedy omezováni při rozmísťování nábytku. Vzduch v místnosti se při topení rovnoměrně zahřívá, čímž nedochází k cirkulaci vzduchu a víření prachu. Podlahové vytápění je tedy mimořádně vhodné i pro alergiky a zajišťuje zdravé bydlení. Podlahové vytápění přináší efektivní a úsporný způsob vytápění rodinných domů, kanceláří, rekonstrukcí, bytů, obchodů, komerčních budov, prostě všude, kde je zapotřebí příjemné teplo, za překvapivě nízké provozní náklady. Na podlahu je možné pokládat - koberce, dlažbu, PVC, linoleum, plovoucí a laminátové podlahy, dřevěné podlahy včetně parket. 5

Kotel na biomasu A když jsme u vytápění, nesmím opomenout kotel. Rozhodli jsme se pro kotel na biomasu o výkonu 24 kw. Automatické kotle tvoří dva základní celky kotlové těleso a hořák. Kotlové těleso je ocelové konstrukce s litinovými dvířky. Ty jeho části, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 6 mm. Hořák je integrován do spodní části kotlového tělesa. Nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny, jednak zpět nad hořák tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Odtud jsou spaliny směřovány do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouřovodu. 6

Hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do kolena-retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je dáno regulovatelnými otáčkami ventilátoru. Vyhořelé palivo - popel a struska - přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru. Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelná kotlovým termostatem) v závislosti na potřebě tepla v otopném systému. V horním panelu kotle je umístěn regulátor, který je řešen jako procesorový s analogovým čidlem teploty a releovými výstupy pro ventilátor, šnekový podavač paliva kotle a čerpadlo kotlového okruhu. Otáčky ventilátoru lze regulovat triakovým výstupem (v sérii s kontaktem relé). Na displeji lze odečítat kotlovou teplotu a nastavené parametry. 7

Provoz automatického kotle Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (až 340 l) a velkému popelníku (40 l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce 5 minut denně. Princip retortového hořáku umožňuje zapálit kotel pouze na začátku topné sezóny, regulace poté kotel udržuje v pohotovostním stavu tak, aby mohl během krátké doby naběhnout na optimální provoz. Umožňuje to provoz s nízkými náklady i při letním režimu (pouze ohřev teplé vody v bojleru). Tento kotel byl nahrazen. tímto. 8

Závěr Pro rekonstrukci našeho domu jsme se rozhodli už z několika důvodů. Prvním důvodem byl nedobře řešený půdorys. Byly zde zbytečné stěny a nevyužívané prostory, které nebyly vytápěné, a tudíž teplo z obytných prostor,,utíkalo přes tenké příčky ven a v domě byla zima. Roční potřeba energie na vytápění vycházela 115 kwh/m 2. Předpokládáme, že se po rekonstrukci dostane náš dům do kategorie nízkoenergetického domu. Dalším důvodem byly neustálé plísně z vlhkosti, která se v domě držela, tato vlhkost způsobovala časté rýmy a jiné nepříjemné nemoci. Dále pak vysoká spotřeba topného materiálu. Tyto problémy se nám podařilo vyřešit kompletní rekonstrukcí, dům zůstal stát pouze na nosných stěnách a vše se kompletně předělalo. Do domu se opět nastěhujeme až v prosinci a doufáme, že se nám našich cílů podařilo dosáhnout a že spotřeba topného materiálu se sníží alespoň o 40 %. Možná zní tento nárok přehnaně, ale vzhledem k tomu, kolik materiálu jsme spálili každý rok, se dá usoudit, že by mohla být vytápěna polovina další, zhruba stejně velké budovy. Pro výpočet celkové roční potřeby energie na vytápění a ohřev TUV jsem použila elektronickou kalkulačku uvedenou v příloze. V případě, že bychom skutečně ušetřili 40 % energie, tzn. místo původních 71,6 MWh za rok bychom spotřebovali pouze 43,7 MWh, tj. o 28 MWh méně, ušetřili bychom životní prostředí o množství škodlivin dle následující tabulky: Množství znečišťujících látek v kg přepočtené na množství energie Typ znečišťující látky kotel ZP kotel dřevo Elektřina systémová Kotel HU pevný kotel HU mostecké Tuhé látky kg 0,06 93,49 2,59 71,10 56,30 SO 2 kg 0,03 7,48 48,94 134,20 120,50 NO x kg 4,71 22,44 41,57 17,10 17,00 CO kg 0,94 7,48 3,93 256,40 256,40 C x H y kg 5556,00 6,66 3,90 57,00 50,50 CO 2 kg 5556,00 0,00 32500,00 10000,00 10000,00 Nejenže ušetříme za energii, ale měli bychom ušetřit i životní prostředí tím, že budeme využívat šetrnější zdroj energie kotel na biomasu. A samozřejmě ušetříme i peníze, jednak menším množstvím potřebné energie a jednak přechodem na biomasu. Vše jsou zatím 9/10

teoretické předpoklady a všichni jsme zvědavi, jestli se už letošní zimu potvrdí. Příloha (etics).aspx?page=4917 http://www.rdtopeni.cz/podlahove-vytapeni/ Zdroj http://pruvodce.rockwool.cz/konstrukce/fasady/kontaktni-zateplovaci-systemy- http://www.agromechanika.cz/cs/kotle-am-licotherm/teplovodni-automaticke-kotle-amlicotherm http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrevteple-vody 10/10