ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN

Podobné dokumenty
A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

Základy sálavého vytápění ( ) 6. Stropní vytápění Ing. Jindřich Boháč

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000

Vnitřní elektrické rozvody

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

D. Dokumentace stavebního objektu

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění

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

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

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

Vysvětlivky k odborným výrazům

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

Produktový katalog pro projektanty

Vytápění bytové jednotky v 1.N.P., Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou Technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BUDOVY

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

Projektová dokumentace rodinného domu

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

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

1. ÚVOD: Cíl projektu

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

ÚVODEM OBSAH: VHODNÉ PRO STAVBY:

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS Vypracoval: Jiří Nechuta. ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

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

Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ

Závěsné sálavé panely

technická zpráva zařízení pro vytápění staveb

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

GIACOKLIMA GIACOKLIMA GIACOKLIMA

F ,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Termostatický směšovací ventil Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

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

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7-Holešovice

Zátěž teplem

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

Zateplení šikmých střech.

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

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

Příručka uživatele návrh a posouzení

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE:

Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky

01/11-C1. - F. -TPS T E CH N I C K Á Vytápění

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

Zkoušení cihlářských výrobků

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

Hoval CombiVal ER ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER ( )

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

Provoz a poruchy topných kabelů

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

Topná trubka T 2.0 Teplonosná topná trubka T 2.1 Tepelné ztráty u topné trubky T 2.2 Dimenzování topné trubky T 2.3 Táhlý oblouk T 2.

Autorský popis objektu

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

Tel/fax: IČO:

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

D Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

STANDARD DÍL 5 IZOLACE POTRUBNÍCH TRAS A NÁDRŽÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Certifikace ISO 9001: 2000

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy

AQUATHERM Praha ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ

Ostrava Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Změna Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012

Transkript:

Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi). Podle umístění topných prvků dělíme tento způsob vytápění na Podlahový Stěnový Stropní V nové výstavbě se setkáváme s nízkoenergetickými a někdy i pasivními domy. Výrazně se snižuje jejich tepelná ztráta prostupem a tím i potřeba tepla na vytápění. Snižuje se tak požadavek na teplotu otopné vody. Právě velkoplošné vytápěcí plochy pracují s nižší teplotou topné vody než je tomu u systémů s otopnými tělesy. Způsob jejich využití narůstá s instalací nízkoteplotních zdrojů tepla, mezi které zařadíme kondenzační kotle, tepelná čerpadla či podporu vytápění aktivní solární technikou. velkoplošných převážně sálavých topných systémů dojde tepelnou aktivací stavební konstrukce ke zvýšení její povrchové teploty. To umožňuje vytápět prostor na nižší teplotu vzduchu, při zachování stejného pocitu tepelné pohody. Snížení teploty vzduchu přináší úsporu energie na vytápění. Tyto otopné plochy mohou být instalovány jako Hlavní otopná plocha Kombinace s otopnými tělesy Doplňkové Podle použitého systému a způsobu jeho zabudování mohou být provozovány jako systémy kumulační Poloakumulační Přímotopné systému akumulačních je vhodná regulace dle venkovní teploty, bez/s vazbou na vnitřní teplotu. teplovodních systémů se řízení výkonu podlahového vytápění provádí změnou teplot otopné vody, elektrické systémy se řídí časem provozu. Podlahové vytápění (převážně sálavá otopná plocha) Podlahové (i stěnové vytápění) patří mezi nízkoteplotní systémy. Základní rozdělení - teplovodní, elektrické. České technické normy pro podlahové vytápění ČSN EN 1264-1: Podlahové vytápění Soustavy a komponenty - Část1: Definice a značky (1997) ČSN EN 1264-2: Podlahové vytápění Soustavy a komponenty Část 2: Výpočet tepelného výkonu (1998) nahrazena ČSN EN 1264-2 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladící soustavy Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami (červen 2009) ČSN EN 1264-3 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladící soustavy Část 3: Projektování (zatím nezavedena) ČSN 1264-4: Podlahové vytápění Soustavy a komponenty Část 4: Montáž (červenec 2002) ČSN EN 1264-5 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladící soustavy Část 5: Otopné a chladící plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách Stanovení tepelného výkonu (červenec 2009)

Typy soustav dle ČSN EN 1264 T Podlahová krytina s u D Cementová, anhydritová mazanina, asfaltová r.v. Tepelná izolace - s trubkami uvnitř roznášecí vrstvy - s trubkami pod roznášecí vrstvou s u s w Cementová, anhydritová mazanina,asfalto vá r.v. dřevěná roznášecí vrstva Tepelně vodivý prvek C - s trubkami ve vyrovnávací vrstvě s dvojitě oddělující vrstvou od roznášecí vrstvy D s plošnými prvky Roznášecí a teplo rozváděcí vrstva s u Cementová, anhydritová mazanina, asfaltová r.v., dřevěná roznášecí vrstva Základní stavební konstrukce r.v. - roznášecí vrstva Základní požadavky na podlahové vytápění Tepelný odpor izolačních vrstev pod soustavou podlahového vytápění ČSN EN 1264-4 uvádí nejmenší tepelný odpor izolační vrstvy pod soustavou podlahového vytápění (r. 2002) 0,75 je-li spodní místnost vytápěná, 1,25 je-li spodní místnost vytápěna přerušovaně či nevytápěná, je li podlahová konstrukce na zemině (hladina spodní vody je vzdálena více než 5m), 2,0 je-li kce nad exteriérem pro oblasti s výpočtovou venkovní teplotou od -5 do -15 o C včetně. Tyto požadavky nejsou u některých konstrukcí v souladu s požadavky tepelné ochrany budov ČSN 730540-2 (2007), která stanoví normovou a doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla. Požadované (doporučené) hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 pro vybrané konstrukce: Strop z vytápěného k nevytápěnému prostoru N = 0,60 W/m 2 K (0,40) Podlaha z vytápěného prostoru k zemině N = 0,45 W/m 2 K (0,30) (mimo kce do vzdálenosti 1m od rozhraní zeminy a venkovního vzduchu) Strop s podlahou nad venkovním prostorem N = 0,24 W/m 2 K (0,16)

Pro podlahové vytápění je doporučeno, aby hustota tepelného toku směrem dolů nepřekročila 10% hustoty tepelného toku nahoru ve stavu konstrukce bez podlahové krytiny. Doporučené tloušťky tepelné izolace pro konstrukce s podlahovým vytápěním s ohledem na výše uvedené nad vytápěným prostorem s rozdílem teplot 50mm, nad nevytápěným prostorem 80mm, na zemině 100 120 mm, nad exteriérem 140 160 mm. Tepelná izolace má mít nízkou stlačitelnost, deformace do 5mm (objemová hmotnost izolační desky alespoň 30 kg/m 3 ). Tepelný odpor podlahových krytin Tepelný odpor podlahových krytin (R) u podlahového vytápění je max. 0,15 (m 2 K/W). Maximální teploty povrchu podlah (podlahových krytin) u kcí s podlahovým vytápěním Obytné prostory (pobytové) 29 o C Okrajové zóny 35 o C Doporučení: Prostory obytné a pracovní, kde osoby převážně stojí 26 27 o C Koupelny, bazény 33 o C chycení potrubí Po položení roznášecí vrstvy je dovolena svislá odchylka max. 5mm, vodorovná odchylka max. 10mm (neplatí u ohybu). Základní způsoby uchycení potrubí Do vodících lišt Do systémové desky K nosné rohoži (kari síti) Pomocí fixačních spon (individuálních příchytek) Krycí výška u potrubí Cementové potěry min. 30 mm. s tl. roznášecí desky pod 100mm je krytí min. 30mm + D Pro potěry na bázi anhydritu min. 35mm. Tvrdá krytina s odlišným požadavkem spárování Technologie mokrého procesu Maltové lože min. 35mm Krytí min. 20mm Potěr minimálně 45mm Teplota otopné vody (zdroje) Nejvyšší teplota okolo topných prvků v roznášecí vrstvě je 55 o C.

Samonivelační potěry na bázi anhydritu na systémy pracují s teplotou otopné vody do 50 o C. Pro asfaltové vrstvy činí požadavek maximální teploty zdroje 45 o C. Teplota zdroje (otopné vody) Limity povrchových teplot z hygienických hledisek. Pokládka potrubí se provádí ve tvaru meandru nebo spirály. Rozteč pokládky podle projektové dokumentace. Vzdálenost od svislých konstrukcí min. 50mm. Vzdálenost od šachet (instalačních, výtahových), ohnišť (krbů), kouřovodů min. 200mm. Neumisťovat pod pevně zabudované ZP (kuchyňské linky, vany). Spoje na plastovém potrubí v podlaze nejsou zakázány, ale lépe je, vyhnout se jim. Meandr Limity výrobců podlahových krytin (dřevo) jednoduchý jednoduchý se zhuštěnou okrajovou zónou dvojitý Spirála se zhuštěnou okrajovou zónou s předsunutou okrajovou zónou samostatným okruhem pro okrajovou zónu Vedení v chráničkách a ochranných trubkách Spáry Okrajové (5mm roztažení), u cementových potěrů i anhydritu Dilatační (cement. potěr bez vyztužení max. 40m2, 8m strana, poměr 1:2) Kontrakční (5x5m u cement.mazaniny, následně zatmeleny) Technologické O umístění spár v ploše rozhoduje statik, stavař. Specialista topenář je respektuje. Potrubí je při průchodu spárou v chráničce. Spárou procházíme min. počtem potrubí (přívod, vrat). V chráničkách jsou potrubní rozvody u vedení k rozdělovači a sběrači. Připojovací potrubí okruhu je v chráničce i tam, kde nepožadujeme temperaci prostoru. Nevedeme jej prostory, kde je nežádoucí i mírná temperace (spíž).

Rozdělovače a sběrače kompaktní, stavebnicové, průmyslové. Každý okruh podlahového vytápění - samostatné napojení na R+S. rozdělovače a sběrače podlahového vytápění má být možnost uzavření okruhu a hydraulické regulace. Vhodné je, aby jednotlivé okruhy neměly příliš rozdílné tlakové ztráty. Potrubní materiál Plasty (PE-X, PP-R, P) s kyslíkovou bariérou Kombinované vícevrstvé potrubí (PE-X, l, PE-X) Měkká měď (doporučeno s povlakem) Tlaková a topná zkouška Napuštění a odvzdušnění podlahových okruhů, tlaková zkouška. Potrubí se napouští vodou event. vodou s nemrznoucí směsí. ude-li použita nemrznoucí směs, je následně předepsán 3-násobný proplach. Zkušební tlak - dvojnásobek pracovního, min. 600 kpa (6 barů). Tlaková zkouška je písemně potvrzena protokolem. Napuštěno zůstane potrubí i po dobu provádění potěru. Topná zkouška Hydraulické vyregulování. Postupné zvyšování teploty (5 o C za den) až do 50 o C (otopná voda), udržování teploty bez útlumu 2-4 dny, postupné snižování (10 o C za den). Princip návrhu/výpočtu výkonu/ podlahového vytápění Tepelný výkon z vytápěné podlahové plochy Q p = p. α p. (t p t i ) = p.q kde q je hustota tepelného toku směrem nahoru (W/m 2 ) α p celkový součinitel přestupu tepla (W/m 2 K) Tepelný výkon směrem nahoru pokrývá očištěnou tepelnou ztrátu (ztrátu bez ztrát prostupem vytápěnou konstrukcí podlahou). Tepelný příkon otopné plochy Q pc = Q p + Q I = (q + q I ). p (W) Jedná se o množství tepla, které musíme dodat do podlahového vytápěcího systému ze zdroje tepla. Požadovaná hustota tepelného toku q pož = Q z / p (W/m 2 ) Q z očištěná tepelná ztráta (W) p půdorysná plocha podlahového vytápění (m 2 ) Dosažení hodnoty měrného výkonu je závislé na rozteči potrubí, materiálu a profilu, (W)

teplotách otopné vody a teplotním rozdílu, skladbě stavební konstrukce, teplotě ve vytápěné místnosti, teplotě na druhé straně konstrukce. Návrh musí respektovat maximální povrchovou teplotu podlahy. Fyzikální a matematický model Teplonosná látka Stavební hmota místnost Teplotní gradient P r o s t u p t e p l a Přestup tepla na stěně Vedení tepla stěnou Přestup tepla v potrubí Vedení tepla válcovou stěnou t t p Idealizace: nahrazení soustavy trubek rovinnou stěnou t m t s Nahrazení soustavy trubek (válcových zdrojů) rovinnou deskou v matematickém modelu Charakteristický součinitel m Desky se zabetonovanými trubkami m 2.( 2.. d ) Desky se zakrytými tepelně vodivými lamelami m kde. d L L je tepelná propustnost vrstev na stranu do vytápěného prostoru (W/m 2 K),

λ d λ L d L je tepelná propustnost vrstev na stranu do nevytápěného prostoru (W/m 2 K), je tepelná vodivost vrstvy, do níž jsou uloženy otopné trubky (W/m 2 K), vnější profil potrubí (m), je tepelná vodivost lamel (W/m 2 K), je tloušťka lamel (m). Tepelná propustnost na vytápěnou stranu: 1 n 1 an 1 n Tepelná propustnost na nevytápěnou stranu: 1 n 1 bn 1 n α a,b λ, je součinitel přestupu tepla na příslušné straně desky (W/m 2 K), jsou tloušťky vrstev stejných tepelně technických vlastností na příslušné straně desky (m), je tepelná vodivost materiálu příslušné vrstvy a strany ve směru vedení tepla (W/m 2 K). Vedení tepla z válcového zdroje definice tepelných propustností Střední teplota v rovině proložené osami zdrojů tepla za předpokladu rozdílných teplotních podmínek na obou stranách desky L L tgh m tgh m b ts ti t m ti 2 2. 1. t i ti L L b m m 2 2 Průměrná povrchová teplota na vytápěnou stranu (): t p t s ti ti

Měrný tepelný tok nahoru (w/m2) Průměrná povrchová teplota na nevytápěnou stranu () : t p t s ti ti Měrný tepelný tok (W/m 2 ) q =. (t s t i ) = α. (t p t i ) q =. (t s t i,e ) = α. (t p t i,e ) Normová charakteristická křivka pro podlahové vytápění q = 8,92. (θ F,m θ i ) 1,1 (W/m 2 ) kde (θ F,m θ i ) je teplotní rozdíl mezi průměrnou povrchovou teplotou a vnitřní teplotou 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 30 C 35 C 40 C 40,00 20,00 0,00 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Rozteč potrubí (mm) Hustota tepelného toku dle rozteče pokládky potrubí a střední teploty otopné vody, kce na zemině, = 0,28 W/m 2.K.