Hlavní zásady navrhování nízkoenergetických a pasivních domů



Podobné dokumenty
Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu. Hlavní kroky rekonstrukce

Projektová dokumentace rodinného domu

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

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

Solární aktivní domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Vzorový příklad 005a aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

VZDUCHOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO A SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY. JH SOLAR, s r.o.

Praktická ukázka realizace solárních kolektorů na bytových domech. Jiří Kalina

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Vítězslav Bártl. prosinec 2013

PROJEKT STAVBY. 1.4.a Zařízení pro vytápění staveb. Objekt 02 Přístavba zimních zahrad

Autorský popis objektu

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

pasivní, nulový, aktivní

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ

KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ KOŠE DO DVORNÍCH VPUSTÍ LAPAČE NEČISTOT

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Distribuční elementy do stropu

Fototermika a fotovoltaika [1]

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

Vzorový pasivní dům Úvaly u Prahy

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15

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

2.6.4 Lineární lomené funkce s absolutní hodnotou

Vítězslav Bártl. červen 2013

7. Silně zakřivený prut

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

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

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F Technická zpráva

SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BUDOVY

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

Větrání s rekuperací tepla

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

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

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

Koncept bezbariérového vstupu ZŠ Žižkova, Turnov

ČSN : 4: 2002) ČSN EN

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

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

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

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

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Když klient ví, co chce

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 258/13

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

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

DVOUPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ DD

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

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

Zkušenosti s provozem pasivního domu (dřevostavby) v České republice

Dohřev vody ze solárního systému

pojďte dál Dům jako poděkování Připravil Michal Babor Foto Martin Zeman

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

Ceny tepelné energie od roku Stanislav Večeřa

Rozměr dveří 80, 90/197. CPL laminát: dle aktuální nabídky. 3D CPL laminát: Laminát 0,8 mm (HPL): RAL:

Technický popis koncovky výfukového systému vozu Mercedes Econic 1833LL:

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

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

Obsah. Trocha právničiny

F ,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody

OBEC PŘIBYSLAVICE. Zastupitelstvo obce Přibyslavice. Obecně závazná vyhláška. Obce Přibyslavice Č. 1/2015

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

WPL8AR A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

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

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

Instalace u zákazníka v ceně výrobku

Krajinná sféra 24.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Sluneční svit a prostředí mají své zákony. Jaroslav Peterka

VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE. Potřebné pomůcky: Papíry pro zkoumání proudění vzduchu a papíry na poznámky.

Třetí sazba DPH 10% v programech Stravné a MSklad pokročilé nastavení

Návod na sestavení naháněcí ohrady

Goniometrie trigonometrie

Zvyšování kvality výuky technických oborů

DUM 06 téma: Náležitosti výkresu sestavení

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě.

Použití GIS v práci krajské hygienické stanice

ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN AS-TOP KATALOG

Energeticky etick nulový ýa energeticky

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Matrika otázky a odpovědi Vidimace částečné listiny. Ing. Markéta Hofschneiderová Eva Vepřková

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

STUDIE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU SYCHROV U MNICHOVA HRADIŠTĚ. investor. Martina a Martin Vondráčkovi

Rostislav Horčík. 13. října 2006

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

Novinky verze ArCon 14 Small Business

VYTÁPĚNÍ NA ROZCESTÍ. Potřeby energeticky úsporných budov a staré výstavby

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Transkript:

Hlavní zásady navrhování nízkoenergetických a pasivních domů Návrh domů šetrných k životnímu prostředí vyžaduje nové přístupy. Jaké jsou hlavní zásady návrhu domů energeticky úsporných a šetrných k životnímu prostředí? Orientace stavby a umístění na pozemku Sever Západ Slunce v létě Východ Slunce v létě Západ Východ Dům Západ Slunce v zimě Východ Slunce v zimě Slunce v poledne nejvýše na obloze Jih Proč řešíme orientaci domu ke světovým stranám? Slunce může efektivně přitápět dům prostřednictvím oken (říká se tomu solární zisky). Solární zisky pokrývají cca 1/3 tepelné ztráty pasivního domu. Bez dostatečných solárních zisků nelze dosáhnout standardu pasivního domu. Slunce vychází na východě, putuje směrem k jihu a od něj na západ, kde zapadá. Na severní stranu domu v zimě nesvítí nikdy. Sluneční záření využijeme proto zejména na jižní a částečně na východní a západní straně domu. Je proto také třeba zajistit, aby z těchto směrů nic dům nestínilo. Je nutné důrazně dbát na orientaci oken a jejich velikost vzhledem ke světových stranám.

Slunce v poledne v létě cca 65 nad obzorem Slunce v poledne v zimě cca 16 nad obzorem V zimě (kdy potřebujeme tepla od Slunce pro přitápění domu nejvíce) je Slunce na obloze nejníže. Objekty, které v létě nestíní, mohou zimě stínit a stát se tak velkým problémem pro využívání solárních zisků. Nízké objekty na jižní straně stínit nemusí (pokud je jejich výška vhodně zvolena) Různých výšek Slunce v létě a v zimě se využívá pro stínící prvky. Například velmi jednoduchý přesah střechy v létě brání Slunci proniknout oknem do domu (čímž by docházelo k přehřívání) a naopak v zimě Slunci nebrání a to může interiér ohřívat. Hlavní zásady návrhu: - obvykle jižní orientace domu - minimalizovat možnost zastiňování od jihovýchodu až k jihozápadu (vegetace a vyšší objekty mohou být na severu) - ideálně pozemek rovný nebo svažitý k jihu - stínící prvky, které v létě stíní a v zimě propouští Slunce do domu Tvar a dispozice domu ENVIC, o.s. Kalksandstein CZ, s.r.o. - Jednoduchý kompaktní tvar (složitý tvar způsobuje větší teplené ztráty) - Největší plochy oken na jižní straně, nejmenší na severní - Obvykle bez střešních oken (střešní okno způsobuje přehřívání v létě a výrazné tepelné ztráty v zimě)

Sever Ložnice Vstup, chodba Technická místnost Koupelna WC Západ Východ Obývací místnosti, jídelna, kuchyně Jih - Obytné místnosti jižní část domu - Chodby, technické místnosti, ložnice, WC severní část domu - Největší plochy oken na jižní straně, nejmenší na severní (případně žádné) Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí Hodnoty součinitele prostupu tepla doporučené pro pasivní domy. Tloušťka udává přibližnou tloušťku tepelná izolace, které je potřeba pro dosažení uvedeného součinitele prostupu tepla. 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. Vnitřní tepelné zisky Lidé, elektrické spotřebiče, svítidla atd. vyzařují teplo, které pomáhá dům přitápět říkáme tomu vnitřní tepelné zisky. U velmi dobře izolovaných domů jsou významným faktorem při vytápění domu a je třeba je při výpočtech domu zohlednit. Vnitřní tepelné zisky pokrývají cca 1/3 tepelné ztráty pasivního domu. Bez dostatečných vnitřních zisků není možné dosáhnout standardu pasivního domu.

Minimalizace tepelných mostů Tepelnými mosty nazýváme místa v obvodových konstrukcích, která jsou méně tepelně izolována a prochází jimi více tepla do exteriéru. Tepelným mostem může být napojení stěn na základy, osazení okna do stěny, může jím být balkon, který přímo navazuje na konstrukci domu apod. Pro minimalizaci tepelných mostů je třeba navrhnout tepelnou izolaci všech konstrukcí domu v kompaktní vrstvě bez přerušení. Pokud jsou v konstrukci systematické tepelné mosty (například krokve, hmoždinky v tepelné izolaci) je třeba je minimalizovat (v případě krokví například nadkrokevní tepelnou izolací, použitím tzv. I nosníků místo krokví apod.). Tepelná izolace Samostatný balkon Nosná konstrukce domu Okno v tepelné izolaci Tepelná izolace (na obrázku červeně) kompletně obaluje celý dům. Pod základovou deskou domu je vrstva např. drceného pěnoskla, které plní funkci tepelné izolace. Balkon je samonosný, umístěný mimo vrstvu tepelné izolace domu. Okno je umístěno v tepelné izolaci (okno je třeba upevnit např. na konzoly). Okno je umístěno na úroveň nosného zdiva tepelná izolace přesahuje přes rámy oken. Ještě lepší (ale náročnější) variantou je vysunutí okna až do tepelné izolace (okno je třeba upevnit např. na konzoly) Vzduchotěsnost domu Aby nedocházelo k únikům tepla z domu prouděním u spárami a netěsnostmi je třeba zajistit maximální otěsnost domu. Při použití větracího systému s rekuperací tepla je maximální otěsnost nezbytná (kvůli účinnosti rekuperace tepla; pokud není dosaženo dobré otěsnosti, je rekuperace v podstatě zbytečná). V případě lehkých konstrukcí, kde je použita parozábrana plní tato vrstva zároveň funkci otěsnící vrstvy. U zděných konstrukcí plní funkci otěsnící vrstvy omítka. Osazovací spára oken je obvykle těsněna parotěsnící a otěsnící páskou. Na přechodech mezi lehkou a zděnou konstrukcí musí

být otěsnící vrstva souvisle napojena (například parozábrana musí být otěsně spojena s omítku na navazující části domu apod.). Parozábrana ve střeše Napojení parozábrany na omítku Vnitřní omítka Betonová podlaha Napojení omítky na betonovou podlahu Řešení hlavní otěsnící vrstvy domu. V červených kroužcích jsou vyznačena důležitá napojení jednotlivých částí otěsnící vrstvy. Větrání objektu Ve otěsném domu je nutné řešit vhodné větrání. Větráním zároveň s vyvětrávaným em uniká značné množství tepla. Proto jsou pro energeticky úsporné domy navrhovány systémy nuceného řízeného větrání. Nejúspornějším řešením (co se týká ztrát tepla větráním jsou větrací systémy se zpětným získáváním tepla. Hlavní způsoby větrání Větrání otevíráním oken

Historicky nevyužívanější a nejjednodušší způsob. Ve velmi těsných domech však nedostatečný (nelze např. otevírat okno několikrát za noc, aby bylo správně vyvětráno), zároveň energeticky neúsporný (s vyvětrávaným em odchází bez užitku i teplo). Při celoročním větrání okny je obtížné dosáhnout nízké spotřeby energie na vytápění odpovídající nízkoenergetickému domu. Dosáhnout spotřeby energie odpovídající pasivnímu domu je v tomto případě nemožné. Nucené podtlakové větrání Zajistí správnou kvalitu u a je energeticky úspornější než větrání okny. Je použitelné pro nízkoenergetické domy. Problémy mohou nastat v nasávacích otvorech podchlazování konstrukce, kondenzace vodní páry, pronikání radonu do interiéru. Odpadní Ventilátor Čerstvý Nasávací prvky pro čerstvý Obytná místnost Obytná místnost Podtlakové větrání bez zpětného získávání tepla Nucené větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací tepla) Zajistí správnou kvalitu u a je energeticky nejúspornější dokáže vracet zpět do domu teplo z vyvětrávaného u. Může být lokální i centrální. Vhodné pro pasivní i nízkoenergetické domy.

Větrací jednotka Odpadní Odpadní Čerstvý Čerstvý Obytná místnost Obytná místnost Příklad větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací tepla) Předehřev u pro větrací jednotky se zpětným získáváním tepla Ve velmi chladných dnech kdy do větrací jednotky vstupuje chladný může nastat problém s dosažením potřebné teploty u pro přívod do místností. Navíc vstup výměníku tepla může v při nízkých venkovních teplotách zamrzat. Možným řešením je předhřev u před jeho vstupem do větrací jednotky. Zemní ový registr / výměník tepla Chladný vstupující do zemního registru Předehřátý vstupuje do větrací jednotky Průchodem podzemní trubkou se předehřívá

Chladný venkovní vstupuje do podzemního potrubí, kde je téměř stálá teplota cca 8 9 C. Zde se průchodem potrubím předehřívá a vstupuje do větrací jednotky. Řešení pomůže zvýšit teplotu vstupního u a omezit i problém se zamrzáním rekuperačního výměníku k významnějším úsporám tepla však nepřispívá. V létě tento systém naopak chladí nasávaný výrazně přispívá k navýšení komfortu vnitřního prostředí v letním horku. Zemní kapalinový registr / výměník tepla Chladný vstupující do systému Výměník solanka předehřívá vstupující do větrací jednotky Zemní registr se solankou, která se ohřívá od země V zemním registru (plastovém potrubí) kolem základů domu proudí nezamrzající kapalina (např. solanka), která se průchodem zemním potrubí zahřívá (v zimě je pod zemí vyšší teplota než je teplota venkovního u). Solanka proudí přes výměník, kterým zároveň prochází vstupní chladný a teplem ze solanky je předehříván před vstupem do větrací jednotky.

Lokální větrací systém se zpětným získáváním tepla Lokální větrací jednotka se zpětným získáváním tepla Ve vybraných větraných místnostech jsou umístěny lokální větrací jednotky. Oproti centrálním jednotkám nejsou třeba rozvody u. Obvyklým problémem je malá vzdálenost mezi nasávacím a vypouštěcím otvorem na fasádě. Lokální větrací systém se zpětným získáváním tepla (s akumulační hmotou) Lokální větrací jednotky se zásobníky tepla pracující ve dvojici Fáze 1 Fáze 2 Lokální větrací jednotky pracují ve dvojicích. Každá jednotka obsahuje zásobník tepla. Fáze 1: Jedna jednotka nasává čerstvý, ohřívá jej (teplem ze zásobníku) a vpouští do místnosti. Druhá jednotka teplým em z místnosti ohřívá svůj zásobník tepla a vypouští ven. Fáze 2: Po určité době (desítky sekund až minuty) se funkce obou jednotek prohodí Systém musí být kombinován s podtlakovým odsáváním z WC, koupelny apod.

Využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie U domů šetrných k životnímu prostředí se snažíme o takové řešení, aby potřeba energie domu byla co nejmenší. K tomu nám pomohou zásady uvedené výše. I při dokonalém návrhu stavební části zbývá určité množství energie, které musíme do domu dodat. Snažíme se to udělat co nejšetrnějším způsobem. Pro vytápění a přípravu teplé vody proto využíváme např. solární kolektory, tepelná čerpadla, kotle na pelety, kotle na zemní plyn. Pro výrobu elektřiny můžeme použít fotovoltaické panely (pro výrobu elektřiny v létě) a tzv. kogenerační jednotku (pro výrobu elektřiny v zimě). Kogenerační jednotka je zařízení, které vytápí dům a zároveň vyrábí elektřinu. V podstatě se jedná o kotel na zemní plyn, propan nebo pelety, který navíc kromě tepla vyrábí elektřinu. Pokud využíváme technologie na využití slunečního záření (solární kolektory, trombeho stěny, fotovoltaické panely) měly by být přímo součástí návrhu domu a integrovány do střechy, fasády apod. Kogenerační jednotka na pelety (Sunmachine) Kogenerační jednotka na zemní plyn (OTAG) Automatický kotel na pelety (Viadrus) Fotovoltaické panely integrované do střechy (ENVIC, o.s.)

Solární kolektory integrované do prosklené fasády (Tomáš Matuška a Vladislav Jirka) Trombeho stěna na fasádě rodinného domu (Tomáš Merxbauer) Solární kolektory pro ohřev teplé vody (ENVIC, o.s.)

Další komponenty a technologie šetrné k životnímu prostředí Tepelné izolace a materiály šetrné k životnímu prostředí K jejich výrobě se používá výrazně méně energie než pro výrobu klasických průmyslově vyráběných materiálů. Tepelná izolace z konopí (ENVIC, o.s.) Tepelná izolace z dřevovláknitých desek (ENVIC, o.s.) Další materiály: drcená celulóza, len, slaměné balíky, korek výběr je velký Kořenová čistírna odpadních vod Přírodě blízké čištění odpadních vod. Nepotřebuje pro svůj provoz dodávky energie. Kořenová čistírna odpadních vod pro rodinný dům (Jan Vymazal)

Systém využívání dešťové vody Pitnou vodou se v domě splachuje, zalévají kytky, myje auto. Na tohle všechno se dá bez problémů použít dešťová voda a ušetří se vzácná pitná voda. Systém sběru a využívání dešťové vody v rodinném domě (materiály firmy Elwa) Systémy zadržování dešťové vody Množství asfaltových a betonových ploch neumožňuje vsakování dešťové vody jako je tomu v přírodě. Díky tomu se nedoplňují zásoby podzemní vody, vznikají lokální záplavy, zvyšují se teploty v letních dnech, vzrůstá prašnost. Vegetační střecha umožňuje vsakování a následný odpar dešťové vody (Gernot Minke) Zatravňovací dlažba umožňuje vsakování dešťové vody Fotografie převzata z knihy Jak hospodařit s vodou na soukromém pozemku, zpracované firmou Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH.