Vnitřní prostředí a zdraví



Podobné dokumenty
Energetické systémy budov 1 Vytápění budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

ROVNICE TEPELNÉ BILANCE ČLOVĚKA. M energetický výdej (W/m 2 )

5.1 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

Solární procesy. 125 MOEB ČVUT v Praze FSv K /2009. slunce. altitude. (Solar. Výška. Solární azimut (Solar. azimuth. prof.

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách

PRODUKCE TEPLA OSOB JAKO PODKLAD PRO ENERGETICKÉ SIMULAČNÍ VÝPOČTY

125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov 3.přednáška

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Tepelná pohoda a nepohoda

ODĚVNÍ KOMFORT TERMOFYZIOLOGICKÝ KOMFORT

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí

Pracovní podmínky ve velkoplošné kanceláři Ing. Petra Turková Státní zdravotní ústav Praha

Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

HODNOCENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí

Mikroklima, tepelná zátěž a chladová zátěž

Termoregulace. J. Radvanský

REFERENČNÍ PODMÍNKY PŘI HODNOCENÍ ÚROVNĚ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební

Pohodové klima ve třídě

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Nebezpečí podchlazení a omrznutí. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I

Tepelná a chladová zátěž

ZÁKLADY KINANTROPOLOGIE

Úterní seminář NÁSTROJ PRO SIMULACI TEPELNÉHO KOMFORTU V NEHOMOGENNÍCH PROSTŘEDÍCH

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH ASSESSMENT OF THERMAL COMFORT IN BUILDINGS

Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Tradicni & adaptivni model tepelne pohody

Hodnocení a integrované navrhování budov

UVB. Udržitelná výstavba budov. Přednáška č. 10. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Tepeln vlhkostní mikroklima

Praktický rádce Měření pohody prostředí na pracovišti.

průměrný kuřák materiály v kancelářích 0,5 olf/m 2 - nízkoolfové budovy - vztah mezi objemem prostoru a množstvím větracího vzduchu

Pobyt lidí v budovách a vliv na zdraví. MUDr Ariana Lajčíková, CSc. Státní zdravotní ústav Praha

Celková fyzická zátěž. Fyziologie práce - OVZ MUDr. Hana Čechová

h nadmořská výška [m]

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

1/ Vlhký vzduch

Tepelně vlhkostní bilance budov

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

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

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Klíšťová encefalitida

KRYOTERAPIE KRÁSA A ZDRAVÍ PŘI -150 C

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Rekuperační jednotky

Maximání tepová rezerva - MTR

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

125 TBA01 Vytápění. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. A227b. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů

5. TEPLOTA A VLHKOST TEPLOTA A VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU JSOU DŮLEŽITÉ PARAMETRY PRO KVALITNÍ A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ.

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Termoregulace a výkon Cvičení v horku

SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ NEMOCNIČNÍCH BUDOV

Energie a pohyb. Bc. Denisa Staňková Bc. Markéta Vorlíčková

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

Název: Zdravý životní styl 1

3, 50. Posouzení koncentrací podle PEL při nezávislém a aditivním působení vzniká-li látka v hodno-ceném prostoru PEL2

Posuzování pracovně tepelné zátěže - srovnání výpočtové metody a metody měření fyziologické odezvy organismu

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, Praha 6

Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Prostějov,

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, Praha 10

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Baumit Zdravé bydlení

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125TBA1 Vytápění. Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. A227b konzultace: středa 9-10

Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den

Zátěž chladem

Zdravotní gramotnost člověka v průběhu životního cyklu ŽIVOTNÍ STYL. Kateřina Janovská

Výsledky měření vnitřního ovzduší ve školách

Úvod do problematiky chemických látek

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova

NOVELIZACE NV č. 361/2007 Sb. MIKROKLIMA. Zuzana Mathauserová

TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU TELATA TERMOREGULACE, FYZIOLOGICKÉ LIMITY. Informace pro chovatele, poradce a projektanty

Transkript:

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov 2.přednáška prof. Ing. Karel Kabele, CSc. A227b kabele@fsv.cvut.cz Vnitřní prostředí a zdraví Syndrom nemocných budov (Sick Building Syndrome SBS) soubor příznaků a potíží uživatelů spojených s pobytem v budově bez jasné příčiny Příznaky Stížnosti na nepohodu, podráždění očí, nosu, bolesti hlavy, únava, poruchy soustředění; Příčina není známa; Většina problémů odezní po opuštění budovy. 30 1

Vnitřní prostředí a zdraví Syndrom nemocí z budov (Building Related Illness BRI) Diagnostikovatelná nemoc spojená s pobytem v budově s jasnou příčinou např. výskyt plísní, koncentrace plynů atd Příznaky Uživatelé si stěžují na nachlazení, strnutí šíje, horečky, křeče Jsou známy příčiny např. průvan, špatné pracovní místo Náprava většinou trvá delší dobu a problémy nepřestávají po opuštění budovy 31 Příznaky SBS a BRI jsou totožné s nejčastějšími zdravotními problémy. 32 2

Co je to zdravá budova je však problém: 33 34 3

PROBLÉMY SPOJENÉ S KVALITOU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 38 Adaptace Jsou definovány tři formyadaptace (Folk 1974, 1981, Goldsmith 1974, Prosser 1958, Clark and Edholm 1985, Jokl 1981): 1. Adaptace změnou chování; 2. Aklimace; 3. Aklimatizace. Adaptace na vnitřní prostředí Změna chování Oblečení, aktivita Aklimace Přivyknutí si podmínkám, krátkodobý stav Aklimatizace Dlouhodobé přivyknutí, genetika 39 4

Negativní důsledky vnitřního prostředí na zdraví Přímé stížnosti na komfort (smysly) - čich, hluk, teplo, chlad, průvan,... Systémové účinky - únava, špatná koncentrace, deprese Podráždění, alergické a hyper-reaktivní účinky - podráždění sliznic kůže a dýchacích cest, astma, vyrážky na kůži, spálení sluncem, ztráta sluchu, poškození očí,... Infekční nemoci - Legionnaires'disease Toxické chronické účinky, které se pomalu zvyšují nebo se objeví (rakovina Bluyssen 2009 40 Faktory vnitřního prostředí se známými dopady na produktivitu práce Větrání a nemocenská Větrání a pracovní výkon Vnímaná kvalita vnitřního ovzduší a plnění úkolů Teplota a výkon práce Rehva GB 6 41 5

Větrání a nemocenská Rehva GB 6 42 Teplota a pracovní výkon Rehva GB 6 43 6

TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA 44 Tepelně-vlhkostní mikroklima Stav vnitřního prostředí z pohledu tepelných a vlhkostních toků mezi lidským tělem a jeho okolím T a T p 45 7

Tepelně-vlhkostní mikroklima Stížnosti na: Vysoké teploty; Nízké teploty; Proměnné teploty průvan; Sálání; Teplá nebo chladná podlaha Příklady zdravotních rizik: Bolesti hlavy (Bianchi et al, 2003)); Nachlazení Únava; Závratě; Problémy s motorikou (nízké teploty). Rehva GB 13 46 Metabolické teplo Bazální metabolismus Metabolické teplo Svalový metabolismus 47 8

Metabolické teplo Je přímo úměrné povrchu lidského těla Povrch lidského těla stanovil Du-Bois BSA = ( H 0,725 W 0,425 ) 0,007184 BSA povrch lidského těla (Body Surface Area) cca 1,9 [m 2 ] W hmotnost v kg, H výška v cm Např: 58 W/m 2 x 1,8 m 2 = 104 W 48 Metabolické teplo Bazální metabolismus (basal metabolic rate) - teplo, vznikající při biologických procesech v lidském těle, nutných k životu BMR muži = 66 + (13,7 x M) + (5,0 x H) (6,8 x A) BMR ženy = 655 + (9,6 x M) + (1,85 x H) (4,7 x A) M hmotnost v kg; H výška v cm; A věk v letech; BM bazální metabolismus v kcal 49 9

70 Bazální metabolismus x věk, pohlaví 60 W/m 2 50 40 30 0 10 20 30 40 50 60 Věk MUŽI ŽENY Zdroj: Jokl 2002 50 Metabolické teplo Svalový metabolismus energie, vznikající při fyzické činnosti Jednotka 1 MET je definovaná jako produkce energie v klidu sedící osobou, kdy dospělá osoba spotřebuje 3,4 ml resp. 3,6 ml kyslíku na kilogram tělesné hmotnosti za jednu minutu 1 Met = 58 W/m 2 0 až 16,9 Met 51 10

W Citelné x vázané teplo Entalpie vlhkého vzduchu h = ha + x hw Entalpie suchého vzduchu = citelné teplo ha = cpa. t Radiace Konvekce Entalpie vodní páry = vázané teplo hw = cpw. t + hwe kde h = Entalpie vlhkého vzduchu (kj/kg) ha = Entalpie suchého vzduchu (kj/kg) x = měrná vlhkost (kg/kg) hw = Entalpie vodní páry (kj/kg) t = teplota vzduchu = teplota vodní páry ( o C) cpa = měrné teplo suchého vzduhu (kj/kg. o C, kws/kg.k) =1.006 (kj/kg o C) cpw = měrné teplo vodní páry (kj/kg. o C, kws/kg.k) =1.84 (kj/kg. o C hwe = skupenské teplo vypařování vody při 0 o C (kj/kg) = 2,502 (kj/kg) 52 Tepelná zátěž od osob 350 300 250 200 150 100 50 0 Latent heat Radiation Convection Kabele 2007 53 11

Jokl 2007 54 Tepelný odpor oděvu Jednotka 1 clo=0,155m 2.K/W clo < 0,5 >3,5 0,6-1,2 55 12

ČSN EN ISO 7730 Činnost Energetické výdeje W/m 2 met Klidné ležení 46 0,8 Sezení uvolněné 58 1,0 Práce v sedě (úřady, byty, školy, laboratoře) 70 1,2 Stání, střední práce (prodavač, práce v domácnosti, práce na strojích) I cl Denní běžné oblečení 0,3 Kalhotky, tričko, lehké ponožky, sandály 0,45 Kalhotky, spodnička, punčochy, lehké šaty s rukávy, sandály 93 1,6 0,5 Spodky, košile s krátkými rukávy, lehké kalhoty, lehké ponožky, boty 0,6 Spodky, košile, lehčí kalhoty, ponožky, boty 0,7 Spodní prádlo, košile, kalhoty, ponožky, boty (Kalhotky, spodnička, punčochy, šaty, boty) 56 Tepelná výměna mezi lidským tělem a jeho okolím Metabolické teplo M Sdílení tepla mezi tělem a prostředím Q Dýchání Proudění Sálání Vedení Vypařování Rovnice tepelné rovnováhy M=Q komfort M>Q horko M<Q zima Proudění Sálání Vedení 57 13