Pasivní domy srovnání vytápění Podlahy v pasivních domech -specifika

Podobné dokumenty
Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

ENERGETICKÁ NÁROČNOST

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

člen Centra pasivního domu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Energetická soběstačnost včera, dnes a zítra

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Nová zelená úsporám, Dešťovka. Novinky v dotacích pro úspornou domácnost

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Typové domy ALPH. základní informace o ALPH 86 a 133. Pasivní domy Těrlicko

Příklady nového hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov očima architekta.. PRAHA MARTINICKÝ PALÁC 20.září 2010

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB

Pasivní domy K oberovy. Spotřeby energií

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Průkaz energetické náročnosti budovy

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B H o d o n í n

Energetická efektivita

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

10. Energeticky úsporné stavby

Obnovitelné zdroje energie

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

* Solární energie je ekologicky nejčistší způsob k výrobě elektrické energie. Díky Vaší

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jakub Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: STV Archiv:

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ

SPECIFIKACE RODINNÉHO DOMU

Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu Ing. Vlastimil Rieger Nadace Partnerství, Brno

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

Průkaz energetické náročnosti budovy

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

Průkaz energetické náročnosti budovy

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Operační program životní prostředí. Nová zelená úsporám.

Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

8. ročník 1/2005 ODBORNÝ ČASOPIS PRO ÚSPORY ENERGIE A KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Nová zelená úsporám. Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi. Ing. Lubomír Čech Projektový manažer Státní fond životního prostředí ČR

Požadavky tepelných čerpadel

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu:

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

Průkaz energetické náročnosti budovy

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

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

Průkaz energetické náročnosti budovy

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jakub Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka:

Průkaz energetické náročnosti budovy

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ PROVOZU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB Miroslav Urban

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OKRUŽNÍ 349, POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

Transkript:

Pasivní domy srovnání vytápění Podlahy v pasivních domech -specifika Zdeněk Kaňa www.uspornebydleni.cz 2017 04.11.2017 1

Moderní technologie pro úsporné domy 04.11.2017 Zdroj CPD 2

Tvar budovy Zdroj CPD

Jaký standard zateplení? celková energie [kwh/m2a] 250 200 150-90% Domácí spotřebiče Vzduchotechnika Ohřev TUV Vytápění 100-80% 50 0 Stávající ČSN 730540 Nízkoenergetický Pasivní dům Dům s nulovou zástavba 2007 dům spotřebou Zdroj CPD

Vliv vzduchotěsnosti na tepelné ztráty 04.11.2017 Zdroj CPD 5

Měrná potřeba tepla při t = 20 C - 23 C 04.11.2017 6

Úspory financí vs. zdraví uživatelů

Spotřeby energie, velikosti objektů, počty osob EPD RD: 4 osoby ( 160 l TV / den) EPD BD: 27 bytů, 81 osob (až 3 240 l TV / den) 04.11.2017 8

Zpátky do historie o Teplovzdušné vytápění a větrání o Zemní výměník tepla pro předehřev (zima) a předchlazení (léto) přiváděného vzduchu o Akumulační zásobník tepla s elektrickými záložními spirálami o Krbová kamna s teplovodním výměníkem tepla napojeným na AKU 04.11.2017 9

Zpátky do historie o První rodinné domy v energeticky pasivní standardu byly realizovány v ČR kolem roku 2004 o Tedy zhruba 10 let po prvních realizací v Německu o Zpočátku se přejímali a kopírovali technické systémy, které byly v těchto domech a byly brány jako standard o Příklady táhnou, systémy byly vidět a byla možnost si je osahat o Na trhu ale v zásadě nic jiného nebylo.. 04.11.2017 10

Provoz konkrétního objektu - EPD o místo stavby: Rychnov u Jablonce nad Nisou (zimní. výp.teplota = -18 C, délka top. období = 256 dní tabulkově, 151 dní skutečná ) o Energeticky vztažná plocha objektu 175,5 m 2 o Vnitřní plocha objektu 141,4 m 2 o Vnitřní objem 358,5 m 3 o výpočtová tepelná ztráta objektu cca. 2,1 kw (dle výpočtů 2004); 2,6 kw (dle 78/2013) Zdroj: Martin Jindrák 04.11.2017 11

Provoz konkrétního objektu - EPD výpočtová potřeba tepla na vytápění: dle výpočtů 2004 17,65 kwh/m 2 a; 3100 kwh/a NZU 2014-16,95 kwh/m 2 a; 2975 kwh/a PENB 78/2013-17,94 kwh/m 2 a; 3149 kwh/a skutečná spotřeba: 2005-13,80 kwh/m2a 2420 kwh/a 2006 10,60 kwh/m2a 1860 kwh/a 2007-12,80 kwh/m 2 a 2245 kwh/a 2008-11,60 kwh/m 2 a 2035 kwh/a 2013-9,60 kwh/m 2 a 1684 kwh/a Pokud bychom nepoužili ZZT a zajišťovali požadované vnitřní prostředí větráním okny (bez rekuperace): - Skutečná spotřeba r. 2007-2245 kwh/a, cca 12,8 kwh/m 2 a - Teoretická bez ZZT: 5100 kwh/a, cca 29,1 kwh/m 2 a (bez VZT pak 0 kwh/a na provoz VZT zařízení) Zdroj: Martin Jindrák 04.11.2017 12

Pasivní dům Dubňany 2009

Zdroje tepla Moravská dřevostavba

Akumulační stěna Moravská dřevostavba

Podlahové vytápění o Podnadpis První úroveň Druhá úroveň Třetí úroveň Moravská dřevostavba

EPD Dubňany 2013 - Domy dle architektonického řešení, stejné obsazení a věková struktura - Silou upravovány skladby konstrukcí tak, aby byla splněna podmínka max. 20 kwh/m 2 a (okna apod. ještě zůstávají výpočty vazeb..) Ztráta 3,59 kw 3,28 kw 3,71 kw Vztažná plocha 229,96 m 2 242,98 m 2 188,38 m 2 Potřeba UT 4596 kwh/a 4893 kwh/a 3366 kwh/a Měrná potřeba 20 kwh/m 2 a 20 kwh/m 2 a 18 kwh/m 2 a Systém vytápění Teplovzdušné + podl. Teplovzdušné + podl. Teplovzdušné + podl. Zdroje TČ vzduch/voda 48V a Pve systém TČ vzduch/voda Elektro + Pve systém 04.11.2017 18

EPD Dubňany - prostřední dům 04.11.2017 19

EPD Dubňany - prostřední dům - Teplovzdušné vytápění a větrání spojené s podlahovým temperováním - Splnění neobnovitelné energie díky TČ vzduch / voda na UT a TV (akumulační zásobník) 04.11.2017 20

EPD Dubňany - pravý dům Moravská dřevostavba

EPD Dubňany - pravý dům - Podlahové topení a konvektory společně s teplovzdušnou jednotkou - Zdroj tepla elektrické spirály v zásobníku - Splnění neobnovitelné energie díky větší Pve - 4 kwp instalované 04.11.2017 22

W/m2 kw Výroba a využití 1000 Průběh parametrů PVE - 20.3.2015 - detail zatmění slunce (10:46; 75% zatmění) 3 900 800 wwm2-sluneční záření okamžitý výkon Pve (kw) 2,5 700 600 2 500 1,5 400 300 1 200 0,5 100 0 20.3.2015 6 h0 m 20.3.2015 6 h15 m 20.3.2015 6 h30 m 20.3.2015 6 h45 m 20.3.2015 7 h0 m 20.3.2015 7 h15 m 20.3.2015 7 h30 m 20.3.2015 7 h45 m 20.3.2015 8 h0 m 20.3.2015 8 h15 m 20.3.2015 8 h30 m 20.3.2015 8 h45 m 20.3.2015 9 h0 m 20.3.2015 9 h15 m 20.3.2015 9 h30 m 20.3.2015 9 h45 m 20.3.2015 10 h0 m 20.3.2015 10 h15 m 20.3.2015 10 h30 m 20.3.2015 10 h45 m 20.3.2015 11 h0 m 20.3.2015 11 h15 m 20.3.2015 11 h30 m 20.3.2015 11 h45 m 20.3.2015 12 h0 m 20.3.2015 12 h15 m 20.3.2015 12 h30 m 20.3.2015 12 h45 m 20.3.2015 13 h0 m 20.3.2015 13 h15 m 20.3.2015 13 h30 m 20.3.2015 13 h45 m 20.3.2015 14 h0 m 20.3.2015 14 h15 m 20.3.2015 14 h30 m 20.3.2015 14 h45 m 20.3.2015 15 h0 m 20.3.2015 15 h15 m 20.3.2015 15 h30 m 20.3.2015 15 h45 m 20.3.2015 16 h0 m 20.3.2015 16 h15 m 20.3.2015 16 h30 m 20.3.2015 16 h45 m 20.3.2015 17 h0 m 20.3.2015 17 h15 m 20.3.2015 17 h30 m 20.3.2015 17 h45 m 20.3.2015 18 h0 m 0 - Denní výroba 4 kwp elektrárny 0 38 kwh/den - Ohřev TV cca 10 kw/den + využití pro provoz domu (přes den minimální - Přebytky se odevzdávají do sítě 04.11.2017 23

Zdroje tepla pro EPD B2 (levý dům Dubňany) 04.11.2017 24

EPD Dubňany - levý - Teplovzdušné vytápění a větrání spojené s podlahovým temperováním - Splnění neobnovitelné energie díky TČ vzduch / voda na UT a TV (akumulační zásobník) - Další zlepšení díky PVE systému a TČ variantě 48V, bateriím a LED osvětlením na baterie. Zároveň VZT ventilátory 48V, čidla a servopoh. 24V z baterek (OSTROVNÍ SYSTÉM) - Instalace 6 ks panelů 260 Wp (suma 1,56 kwp) skutečnost 9*240 Wp=2,16 kwp Výroba Pve systému: 1508 kwh/a (cca 1800 kwh/a) TČ využití / COP teoretické Využití osvětlení, čidel, pohonů: Odběr elektro TČ / TČ s PVe 04.11.2017 Dřevo Dubňany 2015 25

EPD Dubňany - porovnání domů (s podporou NZU) 2kWp=cca 1700-2000 kwh/a 4kWp=cca 3400-4000 kwh/a - Podlahové topení a konvektory společně s teplovzdušnou jednotkou - Zdroj tepla elektrické spirály v zásobníku - Zdroj tepla Pve systém, baterky, - Splnění neobnovitelné energie díky stejnosměrné TČ vč. chlazení větší Pve - 4 kwp inst.) - Instalováno cca 2 kwp 04.11.2017 Dřevo Dubňany 2015 26

Zdroje tepla pro EPD B2 (levý dům Dubňany) 04.11.2017 Dřevo Dubňany 2015 27

Úsporné bydlení s.r.o. DETAILY 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 28

Úsporné bydlení s.r.o. PĚNOSKLO ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA EPS PERIMETR 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 29

Úsporné bydlení s.r.o. DETAILY OKNA 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 30

Úsporné bydlení s.r.o. DETAILY VSTUPNÍCH DVEŘÍ 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 31

Úsporné bydlení s.r.o. 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 32

Úsporné bydlení s.r.o. ZÁKLADOVÁ DESKA PODKLAD 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 33

Úsporné bydlení s.r.o. ZÁKLADOVÁ DESKA 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 34

Úsporné bydlení s.r.o. MONTÁŽ - příprava ( rozměření a vyrovnání podkladu 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 35

Úsporné bydlení s.r.o. MONTÁŽ STAVBY Přízemí 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 36

Úsporné bydlení s.r.o. MONTÁŽ STAVBY Přízemí 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 37

Úsporné bydlení s.r.o. MONTÁŽ PODKROVÍ A STŘECH 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 38

Úsporné bydlení s.r.o. MONTÁŽ STŘECH A ZÁKLOPU 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 39

Úsporné bydlení s.r.o. MONTÁŽ STŘECH POVLAKOVÁ KRYTINA 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 40

Úsporné bydlení s.r.o. MONTÁŽ STŘECH POVLAKOVÁ KRYTINA 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 41

Úsporné bydlení s.r.o. OKNA 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 42

Úsporné bydlení s.r.o. PAROTĚSNÁ FOLIE- TEST VZDUCHOTĚSNOSTI 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 43

Úsporné bydlení s.r.o. ROZVODY VYSAVAČ, KANALIZACE, VZT 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 44

Úsporné bydlení s.r.o. PODLAHOVÁ TEMPERACE 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 45

Úsporné bydlení s.r.o. ZELENÁ STŘECHA 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 46

Úsporné bydlení s.r.o. ZELENÁ STŘECHA DNES 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 47

Úsporné bydlení s.r.o. Energetické centrum 04.11.2017 Energeticky soběstačná dřevostavba 48

EPD Dubňany 2013 RD 2009 LEVÝ PROSTŘEDNÍ PRAVÝ 04.11.2017 49

PD Bohdalice Zastavěná plocha RD: 185,29 m2 Obestavěný prostor: 670 m3 Užitná plocha obytná: 101,6 m3 Užitná plocha venkovní (kryté stání + terasa + závětří) 72,77 m2 Ohřev TV zásobník s TČ Vytápění el. Přímotopy Chlazení klimatizace 1 split v chodbě Krbová kamna (pro pocit klienta o nezávislosti na energiích)

PD Bohdalice

PD Bohdalice

kwh/m2 a Vliv chování uživatelů Dvě stejné budovy nebudou mít stejnou spotřebu energie. Nebudou mít stejné faktury. Vztáhněme údaj na dodanou energii do budovy Běžné budovy BESTAND Nelze souhlasit s návrhem předkládání faktur za tři roky zpět každý rok je teplotně jiný 04.11.2017 Úsporné bydlení Dubnany - podminky NZÚ 2014 53

Podlahy v pasivním domě ROZDÍLY OPROTI BĚŽNÉMU DOMU o Systém hrubých podlah v přízemí- aktivovaná deska o Teplovzdušné vytápění o Velké prosklení na jižních stranách-místní přehřívání na jaře, na podzim a v zimě o Rozvody teplovzdušného vytápění v podlahách místní přehřívání o Využívání suchých podlah-mnohdy nesystémové 04.11.2017 Podlahy 2017 54

04.11.2017 Podlahy 2017 55

04.11.2017 Podlahy 2017 56

04.11.2017 Podlahy 2017 57

Styk vnitřní podlahy s venkovní dlažbou 04.11.2017 Podlahy 2017 58

Rozvody v podlahách 04.11.2017 Podlahy 2017 59

Rozvody rekuperace 04.11.2017 Podlahy 2017 60

Koupelna s rozvodem rekuperace pod dlažbou - prasklina 04.11.2017 Podlahy 2017 61

Vinil klick dl. 9 m přes 3 prostředí OP(velké okno)-chodba-pracovna(netopí se) 04.11.2017 Podlahy 2017 62

Prušánky aktivovaná deska plánovaná podlaha laminát-změna na vinyl lepený 04.11.2017 Podlahy 2017 63

Prušánky velké okno na jih 04.11.2017 Podlahy 2017 64

Suché podlahy Systémové podlahy Rigips, Knauf, Fermacel Problémy při podsypu - sedání Mnohdy záměna za OSB, nebo DTD Rozvody VZT kanály, ÚT problém? 04.11.2017 Podlahy 2017 65

Pasiv za 2 dny 04.11.2017 Dřev Dubňany 2015 66

Pasiv za 2 dny 04.11.2017 67

Pasiv za 2 dny 04.11.2017 68

DOPORUČENÉ varianty VYTÁPĚNÍ 04.11.2017 69

DĚKUJI ZA POZORNOST Srdečně Vás do zveme Dubňan 25.5.2018 Inovativní domy nového tísíciletí Zdeněk Kaňa www.uspornebydleni.cz 04.11.2017 70

dešťové srážky mm/rok Zdroj: asio.cz

u 55% drobných vodních toků máme problém (!)

v čr je zastavěno 10ha/24 hod přirozený vsak je možný ve volné krajině z 50 % ve městě pouze z 15% plochy zelené plochy v menší míře akumulují teplo odpar zlepšuje mikroklima, nevyvolává nárůst potřeby chlazení budov cílem jsou decentralizované systémy umožňující zasakování lokálně v místě 5 zákona č. 254/2001 Sb.-> vodní zákon Zdroj: Susreg

vliv zpevněných ploch na teplotu ovzduší Zdroj:ČEU, IPR

vsakovací rýha Zdroj: asio.cz

Zdroj: asio.cz vsakovací průleh

Zdroj: Juwi schéma hospodaření s vodou

VYUŽITÍ TEPLA z ODPADNÍCH VOD OBYTNÉ ČÁSTI MĚSTA AMSTETTEN RAKOUSKO 2014

teplota vody 27 (+ využití odpadů z papíren) tepelné čerpadlo 230 kw topný faktor 5,6 100% pokrytí potřeby TV návratnost 11 let Zdroj: tzb-info

provedení rekuperačních výměníků Zdroj: tzb-info

princip funkce sprchového výměníku - příklad

DĚKUJI ZA POZORNOST Srdečně Vás do zveme Dubňan 25.5.2018 Inovativní domy nového tísíciletí Zdeněk Kaňa www.uspornebydleni.cz 04.11.2017 84