I panelový dům může mít svůj komín



Podobné dokumenty
Těsnění a izolace systémem WinTeQ

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

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

plynová kondenzační technika & příslušenství 2. Q. 2009

Návod k použití a montáži

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

Teplo pro váš domov od roku 1888

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

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

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

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

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

Nízkoteplotní infrazářič

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, Vejprty

Využití obnovitelných zdrojů energie Jiří Kalina Ing. Michal Broum Ing. Marian Grzegorz

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

Mladá Boleslav 2007 Štěpánek Zdeněk

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

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

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

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

STACIONÁRNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOTLE

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

Zdroje energie a tepla

Správná volba pro každého

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Stacionární kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus

Výběr oken jak na to?

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

KONDENZAČNÍ KOTLE. Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

a podporu vytápění Teplo je náš živel Kompletní sortiment solární techniky Cenově zvýhodněné solární pakety Solární pakety pro ohřev teplé vody

CENÍK REFLEX 2015 SOLÁRNÍ TECHNIKA

Pružné řešení pro každou potřebu. Teplo je náš živel. Kompaktní plynový kondenzační kotel Rozsah výkonu: 6 až 24 kw. Logamax plus GB152 T.

Tepelná čerpadla vzduch voda. Bezplatné využití tepla z okolního vzduchu tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé vody

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

Technická zařízení budov zdroje energie pro dům

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

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

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

Doba Amortizace Opatření

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

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

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

Obr. č. 1: Pasivní domy Koberovy jihovýchodní pohled

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

Folie 1.

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

Logamax U052(T)/U054(T)

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

ZEM NÁVOD K INSTALACI. NEZAPOMEŇTE

HelioSet ISS solární sestava

oken Katalog a doplňků Obsah Možnosti použití ornamentních skel Základní provedení plastových oken, možnosti členění

Nerezové boilery TUV řady UB

Obor: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Model tepelného čerpadla VZDUCH/VODA

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Slunce # Energie budoucnosti

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

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o MARS. MARS s.r.o MARS

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest

prostřednictvím inteligentní regulační techniky

Protokol. o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

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

Solární systémy pro každého

Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ VODA

UB UB UB 200-2

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

KATALOG PRODUKTŮ. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, Praha 6 kamil.stanek@fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

VFK 145 exclusiv VTK 570/2. selektivní vysoce výkonný hliníkový absorbér s vakuovým povrstvením

dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší nový okenní systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro

TEPELNÁ ČERPADLA Efektivní a ekologický zdroj tepla

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od

ZEM NÁVOD K INSTALACI

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

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

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

Transkript:

www.jaktodelaji.cz Jak To Dělají Jinde 2 / 2009 I panelový dům může mít svůj komín Obytné domy, stavěné tradičními technologiemi, měly téměř vždy jako svou součást komín. V těchto objektech sloužil k odvodu spalin od lokálních spotřebičů nebo centrálního zdroje pro celou budovu. V případě centrálního vytápění se často v každém bytě zřizoval i záložní komín pro překlenutí možných výpadků v dodávkách tepla. Koncepce vytápění panelových objektů a sídlišť byla až na výjimky postavena na dodávce dálkového tepla pro vytápění a ohřev užitkové vody z centrálních tepláren, případně blokových kotelen. Záložní komíny pro byty zde nebyly projektovány. O nevýhodách této koncepce se na vlastní kůži přesvědčili obyvatelé řady českých měst a sídlišť v případě kalamitních situací nebo havárií či poruch na zdrojích nebo rozvodech tepla. Přesto na některých panelových objektech, postavených v místě, kde dodávka dálkového tepla nebyla k dispozici, komíny najdeme. Může se jednat o komín, který odvádí spaliny od kotle, kterým je vytápěný celý objekt v tomto případě se jedná o komín většího průměru, vedený po fasádě objektu nebo o soustavu samostatných komínů, na které jsou napojeny například plynové kombinované kotle z jednotlivých bytů. Konstrukce komína a připojení spotřebičů musí odpovídat platným technickým normám a předpisům. Základními technickými normami jsou v současné době např. ČSN 734201: 2002 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv., evropská všeobecná norma ČSN EN 1443 Komíny Všeobecné požadavky. Každá spalinová cesta (komín včetně kouřovodu) při jejím uvedení do provozu, po připojení spotřebiče nebo jeho výměně, popřípadě po změně paliva, vyžaduje kontrolu revizním technikem, který výsledek zaznamená v revizní zprávě. Neméně důležitá je i pravidelná kontrola a čištění komínových průduchů během provozu, lhůty v závislosti na druhu paliva a výkonu spotřebiče určuje Vyhláška 111/1981 Sb. Ke stávajícím vícebytovým domům lze zvenku zrealizovat např. nerezový třísložkový komín Schiedel ICS. Je vyroben z kvalitní nerezové oceli a vysoce jakostní izolace z bio vláken a odolává vysokým teplotám. Vnější plášť komínového systému ICS je z estetické vysoceleštěné nerezové oceli a slouží zároveň jako nosná statická část systému. Komponenty jsou spojovány pomocí hrdla a spon s dvojitou drážkou, což zajišťuje rychlou a bezpečnou montáž. Jako příklad úspěšné, i když poněkud netradiční realizace fasádních komínů můžeme uvést barevné komíny u bytových domů v Lutíně. Barva komínů pěkně ladí s barvou fasády a zapadá tak do celkové architektonické koncepce. Tři komíny ICS o průměru 180 mm namontovala firma Lotus Profi Letovice. Řešíte podobný problém? Pokud se nacházíte v obdobné situaci, doporučujeme spojit se s odborníky. Jaké řešení je vhodné právě pro váš dům posoudí přímo na místě. Schiedel, a. s. Horoušanská 286 250 81 Nehvizdy Tel./fax: 326 999 011/010 e-mail: schiedel@schiedel.cz www.schiedel.cz 12

www.jaktodelaji.cz Jak To Dělají Jinde 2 / 2009 Proč solární systémy? V létě můžeme pokrýt 100 % spotřeby teplé užitkové vody, v ročním průměru pak asi 60 %. Solární systém v rodinném domě obvyklé dispozice může pokrýt přibližně 60 % roční spotřeby teplé užitkové vody a v letní polovině roku dodává téměř veškerou potřebnou tepelnou energii. V solárním zařízení pro ohřev teplé užitkové vody lze efektivně využít 30 až 45 % ročního slunečního svitu, při použití vakuových trubicových kolektorů s vyšší účinnosti 40 až 50 %. Volba typu kolektoru Výběr vhodného typu kolektoru je hlavně otázkou toho, kdy a jak chceme kolektor využívat. Např. pro sezónní letní ohřev bazénu postačí kolektory s horšími vlastnostmi, pro prodloužení koupací sezóny na jaro a podzim je nutné použít kolektor pro celoroční použití (povrch černý chrom nebo Sunselect), stejně tak pro celoroční přípravu TUV a přitápění. Pro lepší energetické zisky nebo pro práci za extrémních teplot je nejlepším řešením použití trubicových kolektorů, zejména verze s velkým počtem trubic bez zrcadel dosahují energetických zisků i z difúzního záření - když je slunce za mrakem. Návrh velikosti plochy kolektorů a jejich orientace Pro návrh velikosti plochy kolektorů se vychází vždy z potřeby tepla a z období, ve kterém chceme tuto potřebu pokrývat. Tuto potřebu tepla porovnáme s množstvím sluneční energie, která v daném období průměrně dopade na 1 m 2, sníženém o účinnost solárního systému. Z toho nám vyjde velikost plochy kolektorů, kterou eventuelně zvětšíme koeficientem při nepříznivě orientovaných kolektorech. Výpočet plochy kolektorů pro ohřev TUV Pokud známe potřebné denní množství teplé vody, spočteme potřebné teplo pro její ohřátí dle známého vzorce Q=mc(T2-T1). Obvykle se uvažuje s denní spotřebou 50l teplé vody na člověka, což při předpokládané teplotě vstupní studené vody 10 C a ohřáté vody 45 C činí 2 kwh/osobu. Obvykle se při celoročním ohřevu TUV vychází z požadavku na 100% pokrytí potřeby tepla slunečními kolektory v období duben až srpen. Podle grafu průměrných energetických zisků v jednotlivých měsících je nejméně tepla v tomto období k dispozici v dubnu 4 kwh/m 2 denně. Pokud budeme uvažovat s průměrnou účinností celého solárního systému v tomto období 50 %, můžeme počítat s energií 2 kwh/m 2 denně, kterou máme k dispozici pro ohřev vody. To je přesně tolik, kolik je uvažovaná denní potřeba na jednu osobu v domácnosti. Velikost plochy slunečních kolektorů je tedy 1 m 2 plochy kolektorů na jednoho člena domácnosti. Pokud si uděláme celkovou roční bilanci energie potřebné pro ohřev TUV, zjistíme, že za těchto předpokladů nám solární systém pokrývá přibližně 60 % roční potřeby tepla. Pokud budeme chtít toto procento zvýšit a například zdvojnásobíme plochu kolektoru (v tom případě budeme z jednoho m 2 využívat jen 2 kwh dopadající energie), pak solární systém bude pokrývat 75 % roční potřeby tepla. Naopak, pokud kolektor poddimenzujeme a jeho plocha bude o 30 % nižší než vypočtená, poklesne pokrytí roční potřeby tepla na 50 %. Z těchto údajů je vidět, že mírné zvýšení ani snížení teplosměnné plochy oproti vypočtené hodnotě významně nezmění energetickou bilanci solárního systému. Je to dáno hlavně tím, že v létě, kdy je k dispozici nejvíce slunečního záření, se zvýšením plochy kolektorů již získané teplo nezvýší, protože ho nejsme schopni využít. Uvedené výpočty byly provedeny pro množství dopadající energie 1100 kwh/m 2. Tato hodnota se může v různých oblastech ČR lišit cca o ±10 %, což lze zohlednit korekčním koeficientem. Dalším faktorem ovlivňujícím celkovou energetickou bilanci je orientace kolektoru vůči jihu a jeho sklon. Ideální je orientace zasklené absorpční plochy na jih, s odchylkami do 45 (jihozápad nebo jihovýchod). Pro celoroční provoz je optimální sklon kolektoru 40 50, pro letní provoz je lepší menší sklon (30 ). Kolektor může být umístěn i svisle (sklon 90, např. na fasádu), což je optimální pro zimní provoz. Sklon nesmí být menší než 20. Volba velikosti zásobníku tepla Zásobníky tepla rozdělujeme podle funkce akumulované energie na zásobníky TUV a akumulační nádrže otopné vody. Velikost zásobníku TUV nebo akumulační nádrže většinou 14

Jak To Dělají Jinde 2 / 2009 www.jaktodelaji.cz volíme na 1 1,5 denní zásobu tepla. U zásobníků TUV se návrh velikosti provádí podle počtu osob. Spotřeba vody se většinou udává 50 litrů/osoba/den. Vzhledem k nestálému přísunu energie od slunce je vhodné velikost zásobníku lehce předimenzovat. Volba regulace solárního systému Regulace zásadně ovlivňuje správný chod solární sestavy a primárně slouží pro její bezpečný a bezobslužný provoz. Pro regulaci solárních sestav pro přípravu TUV a ohřev bazénu slouží jednoduché diferenciální regulátory, které spínají oběhové čerpadlo solárního okruhu na základě rozdílu teploty v kolektorech a teploty v zásobníku (resp. bazénovém výměníku). Při nedostatku sluneční energie pak spínají sekundární zdroj tepla plynový či elektrický kotel. Pro složitější solární sestavy se požívají diferenciální regulátory schopné řídit víceokruhové sestavy (např. zapojení východ-západ se dvěma kolektorovými poli), nebo sestavy více spotřebičové (např. kombinaci ohřevu TUV a bazénu). Pro solární systémy s přitápěním je nutné použít inteligentní regulátory pro řízení otopných soustav, které diferenciálně řídí primární okruh solární sestavy. Na základě časových programů regulují vytápění podle zadaných teplot a topných křivek, spínají další zdroj (plynový kotel, elektrokotel ) ve dnech s nedostatečným slunečním svitem. Oběhové čerpadlo, expanzní nádoba a pojistný ventil Oběhové čerpadlo zajišťuje dopravu teplonosné látky mezi kolektorem a výměníkem (zásobníkem tepla). Pro běžné aplikace zpravidla postačuje využití čerpadla integrovaného do tzv. čerpadlové skupiny, která navíc obsahuje další bezpečnostní prvky (pojistný ventil) a prvky zajišťující správný chod solární sestavy (zpětná klapka, regulace průtoku apod.). Expanzní nádoba slouží k vyrovnání změn roztažnosti teplonosné kapaliny v solární soustavě bez její zbytečné ztráty a udržení přetlaku v solární soustavě v předepsaných mezích. Expanzní nádoba solárních soustav musí být proto dimenzována na teplotní rozdíl daný minimální teplotou v zimním období (až -20 C) a maximální teplotou v letním období a na pojmutí celého objemu kapaliny z kolektorů v případě odpaření teplonosné kapaliny z kolektorů. Potrubí solární soustavy je nutné opatřit tepelnou izolací, aby tepelné ztráty z potrubí do okolí podstatně nesnižovaly celkovou účinnost solární soustavy. Tepelná izolace by měla být odolná vůči teplotám do 160 C, u venkovních rozvodů je navíc nutná ochrana proti UV záření a nenavlhavost. V žádném případě není možné použít pro přívodní a vratné potrubí plastové trubky, které nevyhovují provozním podmínkám solárních soustav (teplotní a mechanické namáhání). Solární sety Thermona V současnosti je na našem trhu poměrně velká nabídka tzv. solárních setů, obsahujících všechny součásti solárního systému a součásti nutné k jeho montáži. Jednou z prvních firem, která u nás začala solární sety nabízet, je česká firma Thermona, spol. s r.o. Tyto solární sety obsahují ve třech variantách kompletní sestavu solárních panelů, zásobníku, kotle a příslušenství. Celý balíček je dodáván za zvýhodněných podmínek. Solární systémy dodávané firmou Thermona, spol. s r.o. lze použít v rámci dotačního titulu ZELENÁ ÚSPORÁM. Státní fond životního prostředí ČR zařadil firmu do seznamu odborných dodavatelů a solární panely i zásobníky dodávané touto společností jsou mezi výrobky, o jejichž zařazení do Seznamu výrobků a technologií bylo požádáno. Solární sety Thermona Solární systém Thermona sloužící k ohřevu TUV tvoří několik základních součástí: ploché popř. vakuové kolektory, které absorbují a využívají sluneční energii čerpadlová skupina, která zajišťuje cirkulaci topného média, zabezpečení solární soustavy a zároveň řeší i regulaci solárního systému pomocí vestavěné regulace solární zásobník TUV k dalším komponentům solárního systému patří uchycovací a propojovací sady, expanzní nádoba, odvzdušňovací ventily atd. V případě využití solárního systému i k přitápění je nutné solární systém vybavit akumulační nádobou, která umožňuje připojení více zařízení. Autor: Ing. Zdeněk Kuchta Foto: Archiv společnosti Thermona Thermona, spol. s r. o. Stará osada 258 604 84 Zastávka u Brna Tel: +420 544 500 511 Fax: +420 544 500 506 www.thermona.cz 15

www.jaktodelaji.cz Jak To Dělají Jinde 2 / 2009 PRAMOS, a. s. Česká okna s novým rozměrem Společnost PRAMOS, a.s. působící od roku 1995 na trhu plastových oken, uvedla v tomto roce na trh novinku v oblasti otvorových výplní - plastové sedmikomorové okno vyrobené z profilového systému HORIZONT PS penta plus. Po cca 5 měsících, kdy je tento výrobek na trhu jsem se sešli v sídle firmy s jejím marketingovým ředitelem Ing. Zdeňkem Kašparcem, abychom si popovídali o stávajících aktivitách společnosti a výhledech do budoucna. Koncem loňského roku jste představili váš nový výrobek. Jaké jsou Vaše zkušenosti s tímto výrobkem po cca 5 měsících? Můžu říct, že plastová okna vyrobená z tohoto profilu zaznamenala po komerční stránce solidní úspěch. Vyplatila se pečlivá konstrukční příprava a doladění i těch nejmenších detailů, což se příznivě projevilo na celkové užitné hodnotě finálního výrobku, snadností jeho ovládání a celkovými parametry, které jej řadí na špičku mezi plastovými okny na našem trhu. materiálovou novinku, kterou na tento rok připravujete. Můžete ji našim čtenářům přiblížit? Ano, koncem loňského roku jsme dokončili přípravy a od cca dubna 2009 jsou profily HORIZONT PS penta plus dodávány jako bezolovnaté. Při jejich výrobě je použito stabilizátorů na bázi vápníku a zinku bez příměsí olova. Pro tuto recepturu a pro výrobky z těchto profilů jsme zvolili obchodní název PRO NA- TURE. V dnešní době se stalo trendem hovořit o problematice ekologie a ochrany životního prostředí. Toto je náš konkrétní příspěvek v této oblasti. Co se týká technické stránky, můžete ve stručnosti popsat co od vás může zákazník, který si půjde nechat zpracovat cenovou nabídku očekávat? Po technické stránce se specifikace poptávek v poslední době zlepšila a je vidět, že většina zákazníků již zvažuje většinu aspektů, které jsem uvedl dříve. Pokud začneme od základu, tak naše okna jsou vyrobena ze sedmikomorového profilového systému HORIZONT PS penta plus, který patří svými parametry opravdu k nejlepším ve své třídě a představili jsme ho jako novinku roku 2009. Zde vždy zdůrazňujeme, že se jedná o náš vlastní profilový systém, který je již 4. generací a při jehož konstrukci byly použity veškeré podněty a připomínky získané ve spolupráci s předními výrobci oken nejen v České republice, ale i v zahraničí, kam jej již 13 let úspěšně vyvážíme. Pokud budeme hovořit o jeho přednostech, je to stavební hloubka 75 mm u rámu a 80 mm u křídla. Velmi podstatná konstrukční vlastnost je také hloubka zapuštění izolačního dvojskla či trojskla (dle přání zákazníka), které maximálně eliminuje kritické místo, a to spoj dvojskla distančním rámečkem. Sedmikomorová konstrukce zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a také svou tuhostí přispívá ke statickým vlastnostem okna, což se příznivě projeví jeho snadnou ovladatelností. Na konci roku 2008 jste zmiňoval jednu další zásadní 16

www.jaktodelaji.cz Jak To Dělají Jinde 2 / 2009 Okno samozřejmě není jenom záležitost profilu. Co dále po technické stránce můžete nabídnout? To určitě máte pravdu. I když profilový systém je základním stavebním kamenem každého okna, je důležité, aby všechny tři základní komponenty, tedy profil, kování i sklo tvořily kompaktní celek. Používáme německé celoobvodové kování WINKHAUS a izolační dvojskla českého výrobce AKUTERM. Také u doplňků sázíme na osvědčené firmy se kterými máme dlouholeté zkušenosti. Kvalitu zpracování zaručují v současnosti dvě plně automatizované výrobní linky s kapacitou 230 okenních jednotek denně ve dvousměnném provozu. Důležitým faktorem při dodávce oken je také jejich vlastní zabudování. Zde obvykle dochází k největším problémům. To máte bohužel pravdu. Z naší zkušenosti víme, že s nekvalitním zabudováním se zákazníci setkávají. Zde je důležité mít opravdu veškeré informace na začátku výběrového řízení a důrazně požadovat dokladování technického řešení včetně montáže. Vždy říkám nenechte se ovlivnit pouze propagačními materiály, ptejte se na veškeré technické věci, vyžádejte si reference, ověřte si je. Získejte si informace z opravdu důvěryhodných zdrojů, porovnávejte. Tady se snažíme dělat opravdu maximum pro osvětu, vysvětlujeme a dokládáme naše informace tak, aby mohly sloužit nejen jako reklama, ale aby je zákazník mohl použít dál při svém rozhodování. Vždy se snažíme navrhnout takové řešení, které zohledňuje veškeré počáteční podmínky a bude zákazníkovi přinášet to, co od svého kroku očekává tj. zlepšení komfortu bydlení a optimalizaci návratnosti investic. Protože zde musíme opravdu hovořit o investici do bydlení. Je to něco z čeho budeme profitovat v budoucnu, nesmí to být pouze něco, za co utratíme peníze. Ve vašich reklamních a propagačních materiálech uvádíte informaci, že se jedná o český výrobek. Můžete to trochu přiblížit? Označení a právo užívat ochrannou známku Český výrobek tedy s velkým Č, která je jedinou registrovanou známkou tohoto druhu u nás, jsme získali na základě splnění všech předepsaných legislativních, normativních i právních požadavků. Výrobky jsou vyráběny výhradně z českých komponent, kromě okenního a dveřního kování, které nemá adekvátní náhradu českého původu. Vlastník společnosti je český subjekt a výroba je v České republice. Setkal jsem se v pár případech s prohlášením, že se jedná o český výrobek i u prokazatelně zahraničních výrobků dovezených ze zemí, které u nás zrovna nemají dobré jméno. Kde vás mohou zákazníci kontaktovat a kde se mohou informovat na konkrétní věci týkající se vašich výrobků a služeb? Asi nejjednodušší je navštívit naše webové stránky www.pramos.cz, kde získají kompletní přehled o naší společnosti včetně kontaktů na naše obchodní kanceláře. Naše působnost je po celé České republice, větší část našich aktivit vzhledem k místu sídla naší firmy realizujeme na Moravě. Jaké jsou vaše současné aktivity, které se týkají plastových oken? Kromě naší aktivní účasti na programu Panel se v současné době angažujeme v dotačním programu Zelená úsporám, který od stavebního veletrhu v dubnu 2009 výrazně ovlivňuje trh s otvorovými výplněmi. Snažíme se nabídnout komplexní služby poradenství hned na začátku realizace individuálních projektů, kdy je potřeba zpracovat potřebnou dokumentaci pro vyhodnocení plánovaného projektu. Děkuji Vám za rozhovor a přeji úspěchy ve Vaší další činnosti. Děkuji za prostor k prezentaci a všem čtenářům vašeho periodika přeji dobrou volbu nejen při rozhodování o dodavatelích nových oken. Autor: ReD Foto: Archiv společnosti Pramos 18

Všechno pod jednou střechou Schiedel Nerezové komíny a obnova Řešení pro všechny typy paliv a spotřebičů Kontaktujte naše obchodní zástupce: Středozápad Vladimír Opl, tel.: 602 657 092 Severovýchod František Dymáček, tel.: 602 424 634 Jižní a západní Čechy Libor Matěna, tel.: 724 030 335 Jižní Morava Zdeněk Pirožek, tel.: 602 241 663 www.schiedel.cz

www.jaktodelaji.cz Jak To Dělají Jinde 2 / 2009 Nová moderní plynová kotelna zásadní rozhodnutí při revitalizaci bytového domu O tom, že moderní plynová kotelna může přinést významné finanční úspory, nemusíme dnes již nikoho přesvědčovat. Rozhodnout se však pro konkrétní řešení není tak jednoduché. Samozřejmě, že velkou váhu bude mít slovo projektanta kotelny, ale znát alespoň základy této problematiky se každému, kdo má revitalizaci svého bytového domu na starost, jistě vyplatí. Budete to totiž právě Vy a Vaši spolunájemníci nebo spoluvlastníci, kdo bude platit spotřebovaný plyn, servisní zásahy a údržbu kotelny. Při výběru zdroje tepla je nutné vzít v úvahu celkový stav domu a plánované změny, které by mohly mít na výkon a provoz kotelny zásadní vliv. Mezi tyto vlivy patří zejména to, zda již byla provedena opatření ke snížení tepelné ztráty domu. Máme na mysli zejména: zateplení fasády zateplení střechy (například v rámci její opravy) výměnu oken Plánovaný výkon zdroje tepla by měl již počítat alespoň s částí těchto úprav, jak to vyžadují platné evropské direktivy. Začínat modernizací kotelny a nechat spočítat tepelné ztráty domu před zateplením je samozřejmě nesmyslné a nerentabilní. Dalším nesnadným rozhodnutím je volba konkrétního zdroje tepla plynového kotle. Stoupající ceny plynu napovídají, že kotel by měl být kondenzační. SVJ Tetínská, Praha - kaskáda plynových kondenzačních kotlů THRi 10-50C (výkon 9 až 147 kw) - realizace léto 2008 Novoměstská radnice, Praha - kaskáda plynových kondenzačních kotlů ModuMax 240 a 360 kw (výkon 24 až 600 kw) - realizace jaro 2009 Kondenzační technika totiž umožňuje při stejné tepelné pohodě a spotřebě TUV v domě redukovat spotřebu plynu až o 30 % a snížit emise škodlivin NOx a CO až o 70 % oproti konvenčním zdrojům tepla. Proti tomu ale hovoří argumenty praktiků, nabízející osvědčená a levná klasická řešení, kteří tvrdí, že se funkce kondenzačních kotlů na topných systémech panelových domů nezúročí. Platí totiž, že čím nižší teploty topného systému, tím vyšší využití kondenzačního principu. Při provozu kondenzačního kotle v pracovním režimu teplot 80/60 C dochází k minimální kondenzaci vodní páry. Zde je však třeba vzít v úvahu, že: i na stávajících topných systémech používaných v panelových domech (92,5/67,5 C) lze kotle provozovat v kondenzačním režimu až do -1 C venkovní teploty snížením tepelné ztráty domu dojde i ke snížení tepelného spádu topného systému - tím dojde i k výraznému zvýšení stupně využití kondenzačních kotlů, obvykle až do -8 C venkovní teploty kondenzační kotle mají vždy účinnost minimálně 98 %, což je parametr pro klasické kotle nedosažitelný - kondenzační kotle mají obecně vyšší úroveň svého řízení a regulace, což optimalizuje jejich provoz za všech provozních podmínek, prodlužuje životnost a snižuje spotřebu kondenzační kotle splňují veškeré současné i připravované emisní limity a nehrozí tedy komplikace v budoucnosti, kdy se bude silně dbát na snížení emisí skleníkových plynů (třída NOx 5). Kondenzační kotle jsou proto řešením pro budoucnost. Dalším důležitým parametrem je regulace kotlů a jejich kaskády, která musí zaručovat: ekvitermní řízení kaskády kotlů v závislosti na venkovní teplotě komunikaci mezi kaskádovým regulátorem a jednotlivými kotli v kaskádě možnost volby časových programů vytápění optimální přípravu teplé vody včetně volby programů pro její přípravu vlastní ochranné funkce kotlů a jejich kaskády možnost dálkového monitoringu provozu kaskády. Autor: Zdeněk Fučík, jednatel společnosti Procom Bohemia Foto: Archiv společnosti Procom Bohemia Kontakt: Do Čertous 10/D2, 193 00 Praha 9 Tel: +420 226 21 21 21 Internet: www.geminox.cz 20

Jak To Dělají Jinde 2 / 2009 www.jaktodelaji.cz Zateplování Sanace lodžií a balkonů Střechy Sanace ŽB konstrukcí Závěsné balkóny Spáry Výškové práce Zábrany proti ptactvu Stavební společnost RUBEST spol.s r.o., se sídlem Šámalova 59, 615 00 Brno, IČO 25561243, DIČ CZ25561243 byla založena dne 19.4. 1999 dvěma společníky Ing. Bernardem Milošem (tel. 603 215 291) a Ing. Janem Rumanem ( tel. 603 223 617) po úspěšné spolupráci v oblasti stavebnictví trvající od roku 1993, pod hlavičkou RUBEST - stavební sdružení, dle občanského zákoníku. Název vznikl spojením prvních dvou písmen příjmění obou zakladatelů s přidáním počátečních písmen názvu oblasti podnikání. Stavební společnost RUBEST od svého vzniku navázala na korektní vztahy Ing. Bernarda a Ing. Rumana s bytovými družstvy v Brně, úřady jednotlivých městských částí v Brně, realitních kanceláří a větších stavebních firem, pro které do dnešního dne provádí stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci bytových domů včetně zateplování, oprav balkonů a vnitřních sádrokartonářských prací. V poslední době je většina kapacit směrována do oblasti regenerace panelové výstavby. Ročně dosahujeme objemu 20 000-30 000 m 2 zateplených fasád a to jak u bytových domů tak i u RD. Dále se zabývá veškerými stavebními pracemi nejen v bytové výstavbě, ale i v průmyslové oblasti, zejména sanacemi železobetonových konstrukcí, a to i pro velké stavební firmy jako generálního dodavatele. Tyto práce provádí z pevného lešení, ale i pomocí výškových prací za pomocí horolezecké techniky, které prováděl ing. Ruman samostatně již od roku 1989. Kontakty Rubest spol. s r. o. Šámalova 59, Brno - Židenice tel.: 548 212 678-9, fax: 548 212 693 Czech Republic 00420 E- mail: info@rubest.cz Kontaktní osoby: Ing. Miloš Bernard - jednatel, mobil: 603 215 291 Ing. Jan Ruman - jednatel, mobil: 603 223 617 Ing. Ivanco Tomáš - vedoucí úseku pro realizaci výškové práce, sanace ŽB konstrukcí, výroba a oprava balkónů Šidlovský Peter - vedoucí úseku pro realizaci klasických stavebních a zateplovacích prací Účtárna, ekonomický úsek - 548212679 21

www.jaktodelaji.cz Jak To Dělají Jinde 2 / 2009 ENERGIE SLUNCE pro Váš bytový nebo panelový dům Již od dávných dob je Slunce jediným čistým zdrojem energie pro naši planetu. Slunci vděčíme i za dnes nejhojněji používaná fosilní paliva. Obecně můžeme říci, že všechny nejaderné formy energie na Zemi pochází ze Slunce. Milióny let slunečních paprsků dokázaly na Zemi zformovat a zakonzervovat ohromné zásoby energií ve formě uhlíkatých látek, které byly milióny let ukládány pod zemský povrch a pod hladinu oceánů. S příchodem parního stroje a průmyslové revoluce došlo k otevření této uhlíkové konzervy a k masivnímu uvolňování uložených látek. To, co stihla příroda uložit za milióny let, dokáže člověk za 200 let uvolnit zpět. Pokud se lidstvo nad tímto faktem nezamyslí včas, splní se tato časová prognóza beze zbytku. S masivní těžbou fosilních zdrojů nepřicházíme pouze o velmi cenné přírodní lokality, ale stáváme se závislí na neperspektivních a environmentálně škodlivých palivech. Celkový energetický potenciál Slunce odpovídá vyzařovanému toku energie 3,85.10 26 W. Z tohoto množství energie dopadnou na Zemi pouhé 2 miliardtiny, tj. cca. 1,74.10 17 kw. Celkové solární záření má dvě složky tzv. přímé sluneční záření a záření difúzní, které vzniká rozptylem špatná kvalita obrázku o molekuly plynů obsažených v atmosféře. Celkové solární záření v letních měsících dosahuje výkonu 800 1000 W/m 2, v zimních měsících se výkon pohybuje kolem hranice 200 W/m 2. Ročně dopadne na vodorovnou plochu v ČR od 1000 do 1250 kwh/m 2 solární energie. Velmi důležitým argumentem, proč využívat tuto přirozeně čistou energii je její cena. I v dnešní velmi komerční době je solární energie ZDARMA. Slunce se stalo součástí našich životů a nabízí nám daleko větší využití, než si z něho v dnešní době bereme. Nejjednodušším způsobem jak efektivně využívat solárních paprsků je postavit jim do cesty solární kolektor. Toto zařízení velmi účinně přeměňuje solární energii na energii tepelnou. Solární kolektor je srdcem solárního systému. Tepelná energie je z něho odváděna teplonosnou kapalinou do solárního zásobníku, kde se akumuluje např. do vody a je připravena na různorodá použití. Jelikož kvalitativní parametry akumulované energie odpovídají hodnotám přesahujícím teplotu 50 C, je možné tuto energii využít k ohřevu teplé vody (dále jen TV), k přitápění 2 nebo k ohřevu vody v bazénech. V posledních letech se v České republice objevilo mnoho dovozců solárních kolektorů, ale bylo založeno i několik ryze českých výrobních firem. Jednou z výrobních společností je firma PROPULS SOLAR s.r.o., která začala v roce 2007 v Pardubicích vyrábět vysoceselektivní ploché solární kolektory značky SUNTIME. Solární kolektory SUNTIME jsou sestaveny z komponent vyráběných v EU a odpovídajících nejmodernějším standardům v této oblasti. Vysoceselektivní povrch absorbérů zaručuje vysokou účinnost pro celoroční provoz, díky využívání difúzního solárního záření. Popis solárního kolektoru SUNTIME je na následujícím obrázku. obr. 1 - řez solárním kolektorem SUNTIME 1. Rám duralový profil, povrchová úprava elox (barva bronz) 2. Sklo Solite tl. 4mm, solární, rastrované, bezpečnostní 3. Absorbér celoměděný, pájený absorbér s vysoceselektivní vrstvou Sunselect, ETA+ 4. Izolace minerální vata: zadní tl. 30 mm, boční tl. 20 mm 5. Zadní stěna PUR deska, tl. 20 mm 6. Těsnění EPDM a silikonové profily 7. Průchodky modifikovaný silikonkaučuk 6 7 3 1 4 5 22

Jak To Dělají Jinde 2 / 2009 www.jaktodelaji.cz Solární kolektory jsou vyráběny v ucelené řadě od standardní velikosti 2m 2 až po velkoplošné kolektory o ploše 10m 2. Firma PROPULS SOLAR s.r.o. jako jediná v České republice a jako jedna z mála evropských firem vyrábí kolektory velkoplošné, které jsou vhodné všude tam, kde je nutná velká kolektorová plocha např. bytové a panelové domy, ústavy sociální péče, domovy důchodců atd. Rychlost instalace velkých kolektorových polí se s použitím velkoplošných kolektorů výrazně zkracuje. Na obr. 2 je solární systém o celkové kolektorové ploše 90m 2 (9 ks Suntime 2.5) a akumulačním objemu 5m 3. Energie získaná z tohoto solárního systému vystačí pro zásobování 220 osob teplou vodou v bytovém domě. Roční solární pokrytí (energie, kterou solární systém ročně ušetří) je ~ 52%. Návratnost investice do solárního systému je předpokládána na 4-5 let (se státní dotací). Většina střech panelových a bytových domů je ideálním místem pro umístění solárních kolektorů. obr. 2 - instalace velkoplošných solárních kolektorů SUNTIME 2.5 na střeše obytného domu obr. 3 - solární technologie ve sklepě bytového domu (akumulační zásobníky, čerpadlová skupina, expanzní nádoba) Střecha se tak stává místem pro získání levné energie pro obyvatele žijící pod ní. Po statickém posouzení únosnosti střechy, zajištění systému uchycení kolektorů na střeše a vytipování místa pro akumulační zásobníky již nic nebrání v cestě pro využívání solární energie. Díky aktuálnímu dotačnímu programu Zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) je jednoduché získat státní podporu na pořízení solárního systému jak pro bytové, tak pro panelové domy. Systém však musí splňovat určitá kritéria. Solární kolektory SUNTIME splňují veškeré legislativní požadavky pro přidělení státní dotace a firma PROPULS SOLAR s.r.o. navrhne takový optimální systém, který bude ze státních zdrojů podpořen. Firma PROPULS SOLAR s.r.o., která je držitelem certifikátu ISO 9001:2000, Vám podá pomocnou ruku při komplexních řešení využívání slunce ve Vašich domovech i při vyřizování a podávání žádostí na SFŽP. Kontakt: PROPULS SOLAR s. r. o. S. K. Neumanna 2793 530 02 Pardubice mobil: 777 77 09 92 E-mail: propuls@propuls.cz Internet: www.propuls.cz 23