Vytápění místností a návrh otopných ploch, výpočet tepelných bilancí

Podobné dokumenty
Vytápění místností a návrh otopných ploch, výpočet tepelných bilancí

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

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

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

Stropní sálavé panely

Cvičení 11 Větrání kotelny a orientační návrh komína

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Vytápění budov Otopné soustavy

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Energetické systémy budov 1

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

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

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

Příloha C. Výpočtová část

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

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

Vytápění budov Otopné soustavy

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

Tepelně vlhkostní bilance budov

UT Ústřední vytápění

1 Zatížení konstrukcí teplotou

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

Energetická náročnost budov

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

17. Základy přenosu tepla - přenosu tepla vedením, přenos tepla prouděním, nestacionární přenos tepla, prostup tepla, vyměníky tepla

POTŘEBA TEPLA NA VYT vs. TV REKUPERACE TEPLA ZÁSADY NÁVRHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Systém podlahového vytápění. Europlus flex VOLNÁ POKLÁDKA, VYSOKÁ ÚČINNOST

01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

TOPNÝ VÝKON / CHLADÍCÍ VÝKON

VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

Dimenzování teplovodních otopných soustav

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

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Základy sálavého vytápění Přednáška 9

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

12 Odběrná plynová zařízení

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

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

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Otopné plochy Pojistné a zabezpečovací zařízení OS

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

02 Výpočet potřeby tepla a paliva

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

A jak se to mně, jako budoucího architekta týká?

Tepelné ztráty VÝPOČET TEPELNÉ IZOLACE A TEPELNÝCH ZTRÁT

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Otopné plochy. Otopná tělesa

1 Zařízení pro vytápění a zdravotechniku...2 Návrh izolací Výchozí podklady

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

TechCON. Celková bilance podlahového vytápění. Bilance rozdělovačů. Strana : 1/ Firma : REHAU s.r.o. Datum :

3. Potřeba tepla a paliva - Denostupňová metoda

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ (odezva místnosti na tepelnou zátěž)

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN výpočtovým programem a je 410,0kW.

1. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ŠÍŘENÍ TEPLA

102FYZB-Termomechanika

1.8.9 Bernoulliho rovnice

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

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

VAŠE ÚSPORY PRACUJE PRO

D TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

1 Úvod Popis objektu a klimatických podmínek... 12

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

. 7 ÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TV) 1 TV

ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘEDNÁŠKA č. 2

Tepelné soustavy v budovách

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

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

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)


člen Centra pasivního domu

KÓD TYP SPECIFIKACE IVAR.PEXC-ST 12 x 2 mm

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

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

Transkript:

yápění mísnosí a návrh oopných ploch, výpoče epelných bilancí PŘEDNÁŠKA Č.. 8 SDÍLENÍ TEPLA 1 PROUDĚNÍ (KONEKCE) ÝKON P =h.s.( p - v ) voda h=500 4000 W/m K vzduch v h=5 5 W/m K RYCHLOST PROUDĚNÍ YŠŠÍ RYCHLOST - YŠŠÍ h 1

SDÍLENÍ TEPLA SÁLÁNÍ (RADIACE) ÝKON 4 TP1 R1 = ε1.c.s. 100 4 T P R = ε.c.s. 100 ZÁŘIOST c=5,77 W/m K 4 POHLTIOST ( W ) ( W) ε MATNÝ NÁTĚR 0,98 LESKLÝ NÁTĚR 0,05 = 0 C, ε = 1, = 44W / R1 m SDÍLENÍ TEPLA 3 EDENÍ (KONDUKCE) s p ÝKON λ λ s = S ( ) ( W) P1 P p1 λ λ BETON 1 W/mK λ OCEL 50W/mK λ POLYSTYREN 0,04 W/mK λ

SDÍLENÍ TEPLA 4 PROSTUP (EDENÍ + PROUDĚNÍ) s v = + O O P = U.S. ( ) ( W) K e e O max P malé λ,velké s podsaná konvekce (l.0,5mm) max K velké λ, malé s podsaná kondukce k je nově U součiniel prosupu epla A ZIMA YTÁPĚNÍ PRO POHODU PROSTŘEDÍ v s p B LÉTO v s p ~ < ~ > p v i eploa vzduchu v mísnosi P průměrná eploa povrchů ploch P S i. = S i Pi 3

ÝPOČTOÁ TEPLOTA C D p1 p v i p =( + )/ i p v i výpočová eploa (kulový eploměr) + P i = i =0 C ( C) obyné mísnosi i =4 C lázně p1<< p NERONOMĚRNOST TEPLOTY S D p1 E p D - nerovnoměrnos horizonální - od svislých chladných ploch různé sálání E - nerovnoměrnos verikální - konvekce (rozložení eploy vzduchu po výšce) 4

TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI 1 M 1 M -15-15 0 0 0 p 0-15 0 p 0 0 0 M 1 M 0 TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI (BUDOY) PROSTUPEM (součiniel prosupu epla k nově U) ÝPOČTOÉ EXTRÉMNÍ PODMÍNKY ( ) = j= n 0 U j.s j. i ej j= 1 (w) e = -1, -15, -18, (-1) i + = P PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U c U 0 C = ( W / m K) SC. ( i e ) 5

TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI (BUDOY) PŘIRÁŽKY: PŘIRÁŽKA p 1 (vliv chladných sěn) p 1 = (nově značeno U c ) PŘIRÁŽKA p (záop) p =0 nepřerušované p =0,1 p =0, U C.0,15 vyápění τ>16h vyápění τ<16h PŘIRÁŽKA p 3 (na svěové srany) PŘIROZENÉ ĚTRÁNÍ INFILTRACE 1 (ÚČINEK ĚTRU) 6

PŘIROZENÉ ĚTRÁNÍ INFILTRACE (ÚČINEK ĚTRU) TLAK ĚTRU PODLE RYCHLOSTI c c p = ρe PŘETLAK c = 4 10m / s c 0,67 p = 0,67 ρ P e B = 3 1(18)(Pa ) SÁNÍ M = 1;0,7 0,4;0 3 1 c i = 0,4 1,m s / mpa p = 0,33 ρ S e ÝKON NA OHŘÁTÍ ZDUCHU 1300 J/m 3 K = 1300 ( i L) B M ( ) i e 0,67 1300. (m 3 /s). ( i e ) (W) = 0,36(Wh / 3 m K) (m 3 / h) ( ) i e ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA MAX. ÝKON BUDOY B, POČET OTOPNÝCH DNÍ d DENOSTUPNĚ D = ( is es).d B.4 BR.D.e i.e.ed.n r.n 0.e i = e e i -nesoučasnos infilrace a prosupu (0,8 0,9) e -snížení eploy během dne (0,8 7) e d -zkrácení doby s vy. přesávkami (0,8 1) n r -účinnos rozvodů (0,95 0,98) n o -účinnos obsluhy (0,9 1) 7

PRŮBĚH ROČNÍHO ÝKONU TOPNÁ SEZÓNA (OTOPNÉ OBDOBÍ) 1.9 AŽ 31.5. PRŮMĚRNÁ DENNÍ ENKONÍ TEPLOTA ed (Z MĚŘENÍ) = + 14 + 4 7 1 ed <13 C dva dny ZAČÁTEK YTÁPĚNÍ >13 C dva dny KONEC YTÁPĚNÍ i ODCHYLKA PROOZNÍ DOBĚ ± 1,5 C ROČNÍ SPOTŘEBA R =. τ. ε [ Wh/r] MAX τ 6000h(50dní.4hod) ε 0,5 PRŮBĚH ROČNÍHO ÝKONU 5 ĚTRÁNÍ MAXIMÁLNÍ ÝKON: 15 = 0,36 n ( i e ) ( W) = ĚTRANÝ OBJEM BUDO m 3 n - inenzia výměny 0,1/h i 0 C, e -15 C ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA: =. τ. ε.6000.0,488 ( Wh) 15 = 15 8

PRŮBĚH ROČNÍHO ÝKONU 6 ÝPOČTOÝ PRŮBĚH DODÁKA TEPLA = ODBĚR 1 90 80 70 =k.a.(80-0) 1 1 1=m 1.c. =0.(90-70) 0 0-15 1 = + 1 m=m + m 1 =m.c.(90-70) =k.a.(80-0) 90 0-15 =m.c. 80 =0.(90-70) 70 0 m kg.s -1 90 70 9

YTÁPĚNÍ MÍSTNOSTÍ TEPLOZDUŠNÉ YTÁPĚNÍ KONEKCE (ZDUCH) TEPLOSMĚNNÉ PLOCHY KONEKCE, RADIACE A. 1 PŘÍMOTOPNÉ AKUMULAČNÍ - ODA, KONSTRUKCE (PODLAHA, STĚNA) B. 1. OTOPNÁ TĚLESA -ČLÁNKOÁ - DESKOÁ ĚTŠÍ RADIACE - TRUBKOÁ - TRUBKOÁ S PŘÍDANOU PLOCHOU - KONEKTORY PODSTATNÁ KONEKCE. ELKOPLOŠNÉ OTOPNÉ PLOCHY - PODLAHOÉ KONEKCE, SÁLÁNÍ - STĚNOÉ KONEKCE, SÁLÁNÍ 3. SÁLAÉ STROPNÍ - ELKOPLOŠNÉ CELÝ STROP - MALOPLOŠNÉ ČÁST STROPU (PANELY, JEDNOTKY, PÁSY) OTOPNÁ TĚLESA 1 SDÍLENÍ TEPLA K K + K R1 R1 R1 D K1 ε P A 10

T P OTOPNÁ TĚLESA RADIACE PORCHOÁ TEPLOTA T a SOUČ. ABSORB. P 4 =5,7..( TP ε ).A (W) R 100 ε Wm ε ĚTŠÍ ÝKON: ĚTŠÍ A, T, P ε CELKOÝ ÝKON TĚLESA: =k.a.( - ) (W) OTOPNÁ TĚLESA 3 TEPELNÁ ZTRÁTA (ENKONÍ STĚNA) Pe P T P T P1 ( ε ) ( ε ) 1 4 =5,7..( TP ε ).A R 100 =5,7. ε.( T 4 P1).A R1 1 100 Wm R ZTRÁTA - R1 R 11

KONEKTORY 1 KONEKCE PŘIROZENÁ - PRINCIP =5 ( ρ=1,18) p ρ 0,15 H=0,6 v =0 1 ( ρ 1 =1,04) p G v = ρ KONEKTORY 1

KONEKTORY 3 KONEKCE NUCENÁ - ENTILÁTOREM 0 5 PODSTROPNÍ PODLAHOÉ PODLAHOÉ YTÁPĚNÍ 1/1 ZABUDOANÉ BET. MAZANINĚ, OLNĚ KONSTRUKCI ROHOŽE, DESKY, PANELY min 60-80mm DILATAČNÍ PLOCHY ODDĚLIT, ROZTAŽNOST POTRUBÍ (BRÁNÍ BETON) 13

PODLAHOÉ YTÁPĚNÍ 1/ SCHEMA ROZODU PODLAZE O1 O3 O O4 PODLAHOÉ YTÁPĚNÍ 1/3 ZÁSADY NÁRHU PODLAH. YTÁPĚNÍ PORCHOÁ TEPLOTA PODLAH. PLOCHY: NA PRACOIŠTI, KDE SE STOJÍ..6 C OBYTNÉ A ADMINISTRATINÍ...8 C KOUPELNY, CHODBY, BAZÉNY..3 C TEPLOTNÉ OTOPNÉ ODY NESMÍ PŘEKROČIT 50 C TEPLOTNÍ SPÁD MAX. 10 C, DOPORUČUJE SE 5-6 C STEJNÝ PRŮMĚR TRUBEK OTOPNÝCH HADŮ MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ v=0,5m/s DÉLKY OKRUHU PŘIBLIŽNĚ STEJNÉ max 10m ELIKOST OTOPNÉ PLOCHY 0m, MAX. ROZMĚR PŘÍMÉ DÉLKY (ROZTAŽNOST POTRUBÍ) JE 5m KLADENÍ DO PARABOLY DÁÁ LEPŠÍ HYDRAULICKÉ PARAMETRY I ROZLOŽENÍ TEPLOT úhel o 180 úhel o 90 5 14

PODLAHOÉ YTÁPĚNÍ 1/4 ZÁSADY NÁRHU PODLAH. YTÁPĚNÍ ROZTEČ TRUBEK 100 300 mm U OBODOÝCH STĚN HUSTŠÍ EDENÍ TRUBEK TRUBKY NEKLÁST TĚSNĚ K OBODOÝM STĚNÁM BETONOOU RSTU ODDĚLIT OD OBODOÉ STĚNY IZOLACÍ ZMÍRNĚNÍ PŘESTUPU TEPLA Z TOPNÉ PLOCHY DO OBODOÉ ZDI NÁŠLAPNÁ RSTA LÉPE S YŠŠÍ TEP. ODIOSTÍ: PC, KERAMIKA NÁBYTEK NA NOŽKÁCH SNIŽUJE ÝKON NA 1/3-1/ (STŮL A ŽIDLE ZANEDBAT) U YŠŠÍCH BUDO KONTROLOAT PŘETLAK E SPODNÍCH PODLAŽÍCH PODLAHOÉ YTÁPĚNÍ SDÍLENÍ TEPLA 1 ε max DOPRAENÉ: EDENÍ NA PORCHU = A. ( - ) s P =40-50 Z PORCHU DO MÍSTNOSTI PŘEDANÉ: = + K R EDENÍ > K ( ) ε R max =95% U =6-30 C P EDENÍ = 5% (SÁLÁNÍ) 15

PODLAHOÉ YTÁPĚNÍ 3 SDÍLENÍ TEPLA 3 - CHLAZENÍ =30 P =A. λ 1 s.( - )= (0-30)= -166,67W s P 0,06 λ =1W/mK BET =0 s=60mm A=1m PODLAHOÉ YTÁPĚNÍ 4 TOPNÉ TRUBKY OLNĚ KONSTRUKCI ROHOŽE, FÓLIE 16

SÁLAÉ YTÁPĚNÍ 1 SDÍLENÍ TEPLA K R1 T R A1 T ( ε) R1 1 K1 T R ( ε) A ÝKON = - R1 R T 4 T 4 R1 R =C. ε.ε.τ. 1 A A.[( )-( )] 1, 100 100 PROPUSTNOST ZDUCHU τa= 1-α SOUČINITEL ZNEČIŠTĚNÍ ZDUCHU (PRACH,HO,CO) 0 0 SÁLAÉ YTÁPĚNÍ KONSTRUKCE ELKOPLOŠNÉ - AKUMULAČNÍ ZABUDOANÉ HADY 55/45 (max 60 ) T=35-45 R PODHLED ELKOPLOŠNÉ - PŘÍMOTOPNÉ =10W/m R1 110/70 T=85-95 C R =600-1000W/m R1 17

PANELY - PÁSY SÁLAÉ YTÁPĚNÍ 3 PANELY ZAĚŠENÉ ZABUDOANÉ DO PODHLEDU SÁLAÉ YTÁPĚNÍ 4 SÁLAÉ PANELY-PLYNOÉ,ELEKTRICKÉ PLYNOÉ ZÁŘIČE TMAÉ(SPALINOÉ TRUBKY + ODOD SPALIN) (B,C) ε min (ZRCADLO) PLYN ε max =50-350 C R ZDUCH LOKÁLNÍ P S LINIOÉ H H ODOD SPALIN H H-HOŘÁK, P-PLYN, -ZDUCH, S-SPALINY 18

SÁLAÉ YTÁPĚNÍ 5 PLYNOÉ ZÁŘIČE SĚTLÉ(BEZ PLAMENE, SPALOÁNÍ BEZ ODODU SPALIN)(A) P INJEKTOR DIAFRAGMA =800-1000 C R SPALINY-ĚTRACÍ SYSTÉM SÁLAÉ CHLAZENÍ 1 ODOD TEPLA STROPEM (ODA,ZDUCH) T R1 A T T R T R1 ODOD TEPLA Z PORCHŮ (STĚN, PODLAHY) RADIACE 4 4 R1 R =C. A.[( )-( T )] R 1 a 1, 100 100 ODOD TEPLA ZE ZDUCHU KONEKCE =.A.(T -T ) K R TR1 T R1 A 1 A 1 19

SÁLAÉ CHLAZENÍ TEPLOTA ROSNÉHO BODU ÝKON JE ĚTŠÍ ČÍM JE: ZDUCHU - NIŽŠÍ PORCHOÁ TEPLOTA CHL. STROPU T R> TR - YŠŠÍ TEPLOTA PORCHŮ (STĚN, PODLAH) TR1 - YŠŠÍ TEPLOTA ZDUCHU T - YŠŠÍ SOUČINITEL PŘESTUPU TEPLA α (U STROPU NUCENÉ PROUDĚNÍ) TEPELNÉ ZISKY OD SLUNCE (OKNO, PODLAHA, STROP) 0