Projektová dokumentace rodinného domu



Podobné dokumenty
pasivní, nulový, aktivní

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016

Obecné Informace o Programu

Dop. Dop. 100,8 117,8. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09

Zkušenosti s provozem pasivního domu (dřevostavby) v České republice

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Dana Nagyová - Dolní Břežany Datum tisku: Zakázka: pen vzor

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ

Ostrava Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov

AQUATHERM Praha ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, Praha

Rodinný dům, Liberec Rudolfov, ulice K Černé Nise 24, Martin Špička Martin Špička svépomocí

Osazování oken a dveří Okna a dveře pro nízkoenergetické a pasivní domy (NED a PD)

Architektonický návrh: MgA. Jan Brotánek Generální projektant: AB Studio, ak. arch. Aleš Brotánek, MgA. Jan Brotánek

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

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

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Remiš - Varnsdorf Datum tisku: Identifikační údaje budovy

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

Autorský popis objektu

ČSN : 4: 2002) ČSN EN

Vnitřní elektrické rozvody

Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu. Hlavní kroky rekonstrukce

VYTÁPĚNÍ NA ROZCESTÍ. Potřeby energeticky úsporných budov a staré výstavby

Průkaz. energetické náročnosti budovy

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Rekonstrukce Nové a alternativní materiály Minimální spotřeba energie

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Vzorový pasivní dům Úvaly u Prahy

Dohřev vody ze solárního systému

987,1 1725,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Průkaz energetické náročnosti budovy

Energeticky etick nulový ýa energeticky

NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE VODĚODOLNOST

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Klimatická neutralita budov do roku 2050

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Zátěž teplem

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov I. část

pojďte dál Dům jako poděkování Připravil Michal Babor Foto Martin Zeman

1. ÚVOD: Cíl projektu

Stavební tepelná technika pomůcka pro cvičení

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové centrum Fialka - Říčany

Pojďme se tedy podívat na hlavní výhody a nevýhody mezi montovanými dřevostavbami a zděnými domy.

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o ing.milan Kramoliš - Brno Datum tisku: Identifikační údaje budovy 1556, 1559/7.

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

Multifunkční solární kolektory pro integraci do budov

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, Kuřim

SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC Zdroj energie s budoucností

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy

Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy. (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

D. Dokumentace stavebního objektu

Zásobníkové ohřívače vody 2014

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu

(Text s významem pro EHP)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

Prvky pro přívod větracího vzduchu

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn)

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) PEKÁRNA CUKROVARSKÁ 20/1, PRAHA - ČAKOVICE

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

Kotlíkové dotace nové generace

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

Transkript:

Projektová dokumentace rodinného domu Fotografie: ENVIC, o.s. U rodinných domů je postupná snaha o snižování spotřeby energie a zavádění prvků šetrnějších k životnímu prostředí. Například dle směrnice Evropské komise (tzv. EPBD II) mají být od roku 2020 všechny nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Čím se řídit při návrhu těchto domů je uvedeno v učebních materiálech pro 3. ročník - kapitola Hlavní zásady navrhování nízkoenergetických a pasivních domů Dům, který budeme navrhovat by měl splňovat alespoň nízkoenergetický standard. Při návrhu je dobré postupovat dle těchto zásad a splnit požadavky definované pro nízkoenergetický standard. Vynikající bude, pokud dům bude splňovat dokonce pasivní standard.

Nízkoenergetický dům Požadovaná měrná potřeba tepla pro vytápění: 50 kwh / m 2 vytápěné podlahové plochy za rok Doporučené tepelně-izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí Konstrukce Součinitel prostupu tepla U (W/m 2.K) Přibližná tloušťka tepelné izolace obvyklých parametrů Obvodová stěna 0,17 0,19 22-25 cm Střecha plochá a šikmá 0,11 0,12 35-40 cm Podlaha přilehlá k zemině 0,2 0,23 18-20 cm Okno 0,8 0,9 - Hodnoty U v tabulce odpovídají 2/3 ¾ hodnot doporučených normou ČSN 73 0540 Další požadavky Neprůvzdušnost obálky budovy n 50 1,5 h -1 Účinnost zpětného získávání tepla (z η 75 % vyvětrávaného vzduchu) Pasivní dům Požadovaná měrná potřeba tepla pro vytápění: 20 kwh / m 2 vytápěné podlahové plochy za rok Doporučeno: 15 kwh / m 2 za rok, což je i mezinárodně uznávaná hodnota Doporučené tepelně-izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí Konstrukce Součinitel prostupu tepla U (W/m 2.K) Přibližná tloušťka tepelné izolace obvyklých parametrů Obvodová stěna 0,12 30-35 cm Střecha plochá a šikmá 0,08 50 cm Podlaha přilehlá k zemině 0,15 25-30 cm Okno 0,8 - Okna by měly mít celkovou energetickou propustnost solárního záření g 0,6. Další požadavky Neprůvzdušnost obálky budovy n 50 0,6 h -1 Účinnost zpětného získávání tepla (z η 75 % vyvětrávaného vzduchu) Potřeba primární energie z neobnovitelných PE A 60 kwh/m 2 za rok zdrojů Potřeba tepla na vytápění - starší stavby: 180-500 kwh / m 2 za rok, současné novostavby: 80-140 kwh / m 2 za rok

Třídění energeticky pasivních a nízkoenergetických domů dle TNI 730329 Měrná potřeba tepla na vytápění Třída v intervalu (kwh / m 2 za rok) <10 10 10 12 12 12 14 14 14 16 16 16 18 18 18 20 20 20 25 25 25 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 1) Energeticky pasivní rodinný dům se označí písmennou zkratkou RD xxp, kde xx je třída dle tabulky výše 2) Nízkoenergetický rodinný dům se označí písmennou zkratkou RD xxn, kde xx je třída dle tabulky výše 3) Pokud je alespoň 50% energie potřebné za rok na ohřev teplé vody pokryto pomocí solárního systému (a současně PE A 30 kwh/m 2 za rok) označení se doplňuje písmenem S. 4) Pokud je dům vybaven zařízeními na výrobu energie (například fotovoltaický systém), které vyrobí za rok tolik energie, že potřebná energie pro dům a vyrobená energie jsou stejné, označuje se tento dům jako energeticky nulový dům. Značení se doplňuje písmenem N. 5) Pokud vyrobená energie překročí energii potřebnou pro dům o alespoň 5% jedná se o energeticky pozitivní dům. Značení se doplňuje písmenem N+. Příklad: RD 14P S Pasivní rodinný dům s měrnou potřebou tepla pro vytápění v rozmezí 12 14 kwh / m 2 za rok. Alespoň 50% energie pro přípravu teplé vody je zajištěno solárními kolektory.

Průkaz energetické náročnosti budovy U všech nových budov je povinnost vystavit tzv. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Budova se vždy zařadí do třídy energetické náročnosti (A G) podle celkové roční spotřeby energie v budově. Do celkové roční spotřeby se promítá nejen kvalita stavebního řešení, ale i typ a množství spotřebičů, způsob ohřevu teplé vody apod. (např. použitím solárních kolektorů, lze celkovou spotřebu energie snížit a posunout tak dům do lepší energetické třídy). Průkaz ENB má grafickou část (viz níže), která je velmi podobná energetickému štítku pro spotřebiče. Grafická část průkazu energetické náročnosti budovy převzatá z vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti budov

Příklady environmentálně šetrných rodinných domů Soubor 12 pasivních domů v Koberovech Dokončení 2007 Provedení: lehké dřevostavby s omítkou, případně s dřevěným obložením Užitná plocha: 135 180 m 2 Stěny: tepelná izolace z minerální vlny 40 cm, U = 0,11 Okna: trojskla V každém domě centrální větrací jednotka s rekuperací tepla a dohřevem vzduchu Cirkulační zemní vzduchový výměník Solární kolektory, krb, topné patrony nahřívají integrovaný zásobník tepla Radiátor pouze v koupelně žebřík s vlastním termostatem Na některých přístavcích realizována vegetační střecha Výpočtová potřeba tepla na vytápění: 15 kwh / m 2 za rok Jeden z domů funguje jako školicí středisko na střeše FV systém 8,8 kwp Fotografie: ENVIC, o.s.

Soubor 14 pasivních domů v Dobřanech Na konci roku 2011 dva ze 14 domů dokončeny Provedení: masivní zděné stavby z vápenopískových cihel s vnější tepelnou izolací Užitná plocha: cca 150 m 2 Stěny: vápenopískové cihly, tepelná izolace z šedého polystyrenu 26 cm, U = 0,117 Střecha: plochá železobetonová, tepelná izolace z minerální vlny 40 52 cm Podlaha: tepelná izolace podlahovým polystyrenem 20 cm Okna: trojskla, U = 0,8, celková propustnost slunečního záření g = 0,6 V každém domě centrální větrací jednotka s rekuperací tepla bez dohřevu vzduchu Zemní vzduchový výměník Solární kolektory, topné patrony nahřívají centrální zásobník tepla Podlahové vytápění Výpočtová potřeba tepla na vytápění: 17 kwh / m 2 za rok (dle PHPP 2007) Vizualizace: Ing. Zdeněk Baxa

Nízkoenergetický rodinný dům Oucmanice Dokončení 2011 Provedení: lehká dřevostavba, tepelně izolovaná slaměnými balíky s vnitřními a vnějšími hliněnými omítkami Stěny: tepelná izolace ze slaměných balíků 50 cm (stébla kolmo na stěnu), vnitřní hliněná omítka 15 cm vnější hliněná omítka 5 cm (nebo dřevěný obklad) Střecha: tepelná izolace ze slaměných balíků 40 cm (stébla podélně) Základy: násyp z drceného pěnoskla pod základovou deskou Okna: trojskla Kotel na dřevo a topná soustava s radiátory Decentrální větrací jednotky s rekuperací tepla (bez dohřevu vzduchu) Kořenová čistírna odpadních vod

Fotografie: Michaela Míkovcová a ENVIC, o.s.

Pasivní rodinný dům Kostomlaty nad Labem Dokončení 2008 Užitná plocha: cca 110 m 2 Provedení: lehká dřevostavba, tepelně izolovaná měkkými dřevovláknitými deskami Stěny: tepelná izolace z dřevovláknitých desek 30 cm Střecha: tepelná izolace z dřevovláknitých desek 45 cm, vegetační střecha Podlaha: tepelná izolace z dřevovláknitých desek 50 cm Základy: pilíře Okna: trojskla, U = 0,8 Centrální větrání se zpětným získáváním tepla a dohřevem vzduchu Zemní vzduchový výměník Integrovaný zásobník tepla, solární kolektory, krbová kamna Test neprůvzdušnosti: n 50 = 0,33 h -1 Výpočtová potřeba tepla na vytápění: 20 kwh / m 2 za rok

Fotografie: Jan Brotánek a ENVIC, o.s.

Pasivní rodinný dům Hradčany Dokončení 2007 Provedení: lehká dřevostavba, tepelně izolovaná foukanou mineralizovanou celulózou Užitná plocha: cca 110 m 2 Stěny: tepelná izolace z foukané celulózy 35 cm Hliněné omítky Základy: pilíře Okna: trojskla Vnitřní příčky z plných nepálených cihel Centrální větrání se zpětným získáváním tepla a dohřevem vzduchu Zemní vzduchový výměník Integrovaný zásobník tepla, solární kolektory, krbová kamna na pelety Test neprůvzdušnosti: n 50 = 0,71 h -1 Výpočtová potřeba tepla na vytápění: 18,4 kwh / m 2 za rok

Fotografie: RIGI stavební společnost Další informace a zajímavosti Databáze pasivních domů v Plzeňském kraji je k dispozici na: http://www.pasivnidomy.cz/domy/?hq[kraj]=11