ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1. ESB1 - Harmonogram

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

Energetické systémy budov 1

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Výpočtové metody pro stanovení tepelného výkonu a potřeby tepla.

Výpočtové metody energetické náročnosti budov

Tepelné soustavy v budovách

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

TZB Městské stavitelsví

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

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

Předmět VYT ,

Energetické systémy budov 1 Vytápění budov

Výpočet potřeby tepla na vytápění

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1

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

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

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

ČVUT FSv K125 ESB /2009

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. EEB1 - doc.ing.karel Kabele, CSc. 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov Část 1. prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Hodnocení a integrované navrhování budov

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

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

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

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

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

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

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

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

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

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

Zakázka číslo: StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická Brandýs nad Labem Stará Boleslav

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

Průkaz energetické náročnosti budovy

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Lineární činitel prostupu tepla

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Tepelně vlhkostní bilance budov

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Autor: Ing. Martin Varga

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

BH059 Tepelná technika budov

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

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

ČSN :2018 Nová norma s typickými hodnotami pro výpočet ENB

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

BH059 Tepelná technika budov

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

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

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Nestacionární šíření tepla. Pokles dotykové teploty podlah

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

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

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

Transkript:

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1 prof.ing.karel Kabele,CSc ESB1 - Harmonogram 30.9. 1 Úvod,energetické výpočty 21.10. 2 Otopné plochy 7.11. 3 Otopné plochy 14.11. 4 Velkoplošné sálavé vytápění a chlazení 18.11. 5 Teplovzdušné vytápění 18.11. 6 Vytápění velkých prostorů 25.11. 7 Teplovodní otopné soustavy 2.12. 8 Regulace ve vytápění základní principy 9.12. 9 Vyvažování otopných soustav 16.12. 10 Čerpací technika ve vytápění 6.1. 11 Zdroje tepla pro vytápění 13.1. 12 Zdroje tepla pro vytápění 13.1. 13 Příprava teplé vody 125MOEB 2008/2009 prof.karel Kabele 2 (c) prof.karel Kabele 1

TZB a energie Zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí budov (teplota vnitřní, kvalita vzduchu, umělé osvětlení) Pokrytí hygienických potřeb člověka (zdravotechnika, příprava TV) Distribuci energie a médií (elektroinstalace, plynovod, technické plyny) Řídící a regulační systémy budov (EPS, EZS, regulace, zabezpečení) Dopravní systémy (výtahy, eskalátory, travelátory, potrubní pošta) Technologická zařízení (centrální vysavače, kuchyně, prádelny,bazény) Energetické systémy Výroba, přenos a distribuce energií Vytápění Chlazení Větrání Příprava TV Elektrorozvody Umělé osvětlení (c) prof.karel Kabele 2

Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu tepelné ztráty [kw] Předběžný výpočet ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN 12831 Tepelné soustavy. Stanovení tepelného příkonu Stanovení roční potřeby energie [kwh, GJ] Denostupňová metoda EN 832 Vyhláška MPO č.291/2001 sb. 1.1. 2002 energetický průkaz budovy EPDB energy performance building directive Matematické modelování Porovnání variant řešení Nestandardní řešení Vnitřní výpočtové parametry Co je to t i? Výpočtová vnitřní teplota = průměr mezi teplotou vzduchu a teplotou stěn ohraničujících místnost = výsledná teplota kulového teploměru (naměřená hodnota) Výsledná teplota odpovídá operativní teplotě pro rychlost proudění <0,2 m.s -1 (vypočtená hodnota dle vyhl.253/2002) (c) prof.karel Kabele 3

Vnější výpočtové parametry Co je to t e? Venkovní vnitřní teplota Průměrná teplota pěti za sebou následujících nejchladnějších dnů podle dlouhodobých pozorování -12 C, -15 C, C,-18 C Nad 400 m n.v. 3K Jsou-li pro lokalitu konkrétní údaje za 30 let, je možné je použít. Předběžný výpočet tepelné ztráty Obálková metoda Výpočet dle tepelné charakteristiky Qc = V q ( t i t 0 e ) (c) prof.karel Kabele 4

ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění JE určena pro dimenzování otopných soustav UT při nepřerušovaném vytápění stanovení tepelné charakteristiky budovy dle ČSN 730540 NENÍ určena pro výpočet tepelných ztrát prostorů vytápěných sálavými plochami výpočet potřeby tepla pro úpravu vzduchu pro klimatizaci Q c Výpočet tepelné ztráty dle ČSN060210 = Q p + Q V ( Qz ) k c Qo = S ( ti t e ) Q = Q ( + p + p + p ) p o 1 1 2 3 p1 = 015, k c Q o = j = n j= 1 k j S j ( t i t e, j ) MRT [ C] 28 23 18 13 8 3 Operative temperature typical winter we e k Prostup tepla -2-7 -12 00h 05 06h 05 12h 05 18h 05 00h 05 06h 05 12h 05 18h 05 00h 05 06h 05 12h 05 18h 05 00h 05 06h 05 12h 05 18h 05 00h 05 06h 05 12h 05 18h 05 00h 05 06h 05 12h 05 18h 05 00h 05 06h 05 12h 05 18h 05 Daytime Tg Amb ient temp (c) prof.karel Kabele 5

Q c Výpočet tepelné ztráty dle ČSN060210 = Q p + Q V ( Qz ) Větrání Q = V c ρ ( t t ) v i e V = 0,3až0,5 V místnosti nebo V = ( i l) B M Výpočet tepelných ztrát ve zvláštních případech Stěny přiléhající k zemi Místnosti vyšší než 8m Velké zasklené plochy v místnostech se zdrojem vlhkosti Vysoké budovy nad 25 m Masivní stavby Akumulační vytápění (c) prof.karel Kabele 6

ČSN EN 12831 - Použití Norma popisuje výpočet návrhového tepelného výkonu pro: vytápěný prostor pro dimenzování otopných ploch budovu nebo část budovy pro dimenzování tepelného výkonu Výpočet pro standardní případy -výška místností do 5 m, vytápění do ustáleného stavu. x zvláštní případy: budovy s vysokou výškou stropu nebo rozdílnou teplotou ČSN EN 12831 Postup výpočtu a) Stanovení základních údajů: výpočtové venkovní teploty průměrné roční venkovní teploty b) Určení každého prostoru budovy: vytápěný ( teplota), nevytápěný c) Stanovení: rozměrových vlastností a tepelných vlastností všech stavebních částí pro každý vytápěný a nevytápěný prostor. d) Výpočet návrhových tepelných ztrát prostupem: (návrhový součinitel tepelné ztráty prostupem x návrhový rozdíl teplot) e) Výpočet návrhových tepelných ztrát větráním: (návrhový součinitel tepelné ztráty větráním x návrhový rozdíl teplot) f) Výpočet celkové tepelné ztráty: (návrhová tepelná ztráta prostupem + návrhová tepelná ztráta větráním) g) Výpočet zátopového výkonu: (dodatečný výkon potřebný pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění) h) Výpočet návrhového celkového tepelného výkonu: (celkové návrhové tepelné ztráty + zátopový výkon) (c) prof.karel Kabele 7

ČSN EN 12831 Veličiny Nové značky starých veličin: θ. teplota ( C) [théta] Φ tepelná ztráta, výkon (W) [velké fí] Nové veličiny: H součinitel tepelné ztráty (W/K) ψ lineární součinitel prostupu tepla (W/m.K) Q množství tepla (J) ČSN EN 12831 - Veličiny Výsledná teplotaθo = aritmetický průměr teploty vnitřního vzduchu a průměrné teploty sálání. Výpočtová vnitřní teplotaθint = výsledná teplota ve středu vytápěného prostoru Předpokládá se,že za běžných podmínek jsou obě teploty sobě rovné. (c) prof.karel Kabele 8

ČSN EN 12831 - Klimatické údaje (NA) NA = národní příloha Začátek a konec otopné sezóny ČSN EN 12831 - Výpočtová vnitřní teplota (NA) Výpočtová vnitřní teplota θ int,i = výsledná teplota ve středu prostoru ve výšce 0,6-1,6m Vyplývá z požadavku na zajištění tepelné pohody.. (c) prof.karel Kabele 9

ČSN EN 12831 Výpočet tepelných ztrát Celková návrhová tepelná ztráta (W) Φ i = Φ T,i + Φ V,i ΦT,i.. návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ΦV,i..návrhová tepelná ztráta větráním ČSN EN 12831 Prostup tepla Φ = ( H + H + H + H ) ( θ θ ) T, i T, ie T, iue T, ig T, ij int, i e H součinitel tepelné ztráty prostupem (W/K) Indexy: int..vnitřní prostor i..vytápěný prostor e.vnější, venkovní u.nevytápěný prostor g.zemina, půda j...vytápěný prostor (na výrazně jinou teplotu) (c) prof.karel Kabele 10

ČSN EN 12831 Prostup do exteriéru H = A U e + Ψ I e T, ie K K K i i i K I stavební část lineární tepelný most A plocha (m 2 ) U součinitel prostupu tepla (W/m 2.K) e korekční činitel vystavení povětrnosti (pokud vlivy nebyly uvažovány při výpočtu U(W/m 2.K) EN ISO 6946) ČSN EN 12831 Prostup do exteriéru H = A U e + Ψ I e T, ie K K K i i i K I stavební část lineární tepelný most ψ součinitel lineárního tepelného mostu (W/m.K) ČSN EN ISO 14683 zjednodušeně ČSN EN ISO 10211-2 podrobný výpočet I délka lineárního mostu (m) e korekční činitel vystavení povětrnosti (c) prof.karel Kabele 11

Tepelné mosty? ČSN EN ISO 14683 Příklad tepelného mostu Nároží C1 Nároží C2 i...interní, oi celkové vnitřní, e externí ČSN EN ISO 14683 (c) prof.karel Kabele 12

ČSN EN 12831 Prostup do nevytápěného prostoru HT,iue = Ak Uk bu + Ψl ll bu k l b u redukční činitel (-) při známé θ : jinak: b u b u θ = θ int,i int,i iu + θ θ Hue = H H u e ue ČSN EN 12831 Prostup do zeminy HT,ig fg1 fg2 Ak Uequiv,k ) k = ( G Korekční činitele: f g1 vliv ročních změn teploty f g2 vliv průměrné a venkovní výpočtové teploty G w vliv spodní vody (při vzdálenosti < 1m) U equiv,k ekvivalentní součinitel prostupu tepla stanovený dle typu podlahy. w (c) prof.karel Kabele 13

U equiv,k ČSN EN 12831 Prostup do zeminy equiv,k - určí se v závislosti na U stavební části a charakteristickém parametru B. (ČSN EN ISO 13370) A g plocha podlahové konstrukce (m2) P.obvod podlahové konstrukce (m) A g B = 0,5 P ČSN EN 12831 Prostup do zeminy U equiv, bf a b B betonová podlaha (tepelně neizolovaná) B hodnota (m) (c) prof.karel Kabele 14

ČSN EN 12831 Prostup do zeminy B U equiv, bf a b betonová podlaha (tepelně neizolovaná) B hodnota (m) ČSN EN 12831 Prostup do zeminy U (W/m2.K) U equiv, bw a U hodnota stěn (W/m2 K) (c) prof.karel Kabele 15

ČSN EN 12831 Prostup do/z vytápěného prostoru H T,ij = fi,j Ak U k k A (m 2 ) U (W/m 2.K) f ij redukční teplotní činitel fij θ = int,i θ vytápěného θ int,i sousedního prostoru θe ČSN EN 12831 Prostup tepla celkem Φ = ( H + H + H + H ) ( θ θ ) T, i T, ie T, iue T, ig T, ij int, i e H součinitel tepelné ztráty prostupem (W/K) Indexy: int..vnitřní prostor i..vytápěný prostor e.vnější, venkovní u.nevytápěný prostor g.zemina, půda j...vytápěný prostor (na výrazně jinou teplotu) (c) prof.karel Kabele 16

ČSN EN 12831 Ztráta větráním Φ = H ( θ θ ) V, i V, i int, i e H = V& ρ c V, i i p H součinitel návrhové tepelné ztráty větráním (W/K) Vi výměna vzduchu (m 3 /s) Vmech,inf Vinf Vex Vsu Vinf Vmin Vmin Vinf (c) prof.karel Kabele 17

ČSN EN 12831 Ztráta větráním Přirozené větrání V& = max V&, V& ( inf, min, ) i i i Nucené větrání & i = V& inf, i + V& su, i. fvi + V& mech, inf, i V inf infiltrace min hygienické minimum su přiváděný vzduch mech,inf nuceně odváděný - přiváděný vzduch fvi teplotní redukční součinitel ČSN EN 12831 Infiltrace obvodovým pláštěm n50 & Vinf,i = 2. Vi. n50. ei. εi 50 intenzita výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaků 50 Pa 2 n50 je pro celou budovu tzn. nejhorší případ je vstup vzduchu pouze z jedné strany ei stínící činitel (stínění prostoru zástavbou) εi výškový korekční činitel (vliv výškového umístění středu prostoru) (c) prof.karel Kabele 18

ČSN EN 12831 Infiltrace obvodovým pláštěm Stavba Rodinný dům s jedním bytem Jiné bytové domy nebo budovy n50 Stupeň těsnosti obvodového pláště budovy (kvalita těsnění oken) vysoká střední nízká < 4 4 až 10 > 10 < 2 2 až 5 > 5 Výška vytápěného prostoru nad úrovní země ε 0 10 m 1,0 > 10 30 m 1,2 > 30 m 1,5 ČSN EN 12831 Větrací vzduch V min hygienické množství & min, i = V n min.v& i Druh místnosti n min (h -1 ) Obytná místnost (základní) 0,5 Kuchyně nebo koupelna s oknem 1,5 Kancelář 1,0 Zasedací místnost, školní třída 2,0 (c) prof.karel Kabele 19

V sui ČSN EN 12831 Větrací vzduch sui množství přiváděného vzduchu (m 3 /h) (stanoví projektant VZD) vi teplotní redukční činitel f vi f v,i θ = θ int,i int,i θ θ su,i e θ su,i su,i teplota přiváděného vzduchu (např. předehřátého, nebo ze ZZT) V mech,inf ČSN EN 12831 Větrací vzduch mech,inf bilance množství vzduchu pro celou budovu (odváděný přiváděný vzduch) V & mech, inf ( V& ex V& 0) = max su, Pro místnosti rozdělení dle průvzdušnosti nebo dle objemů: V & mech,inf,i = V & mech,inf Vi ΣV i (c) prof.karel Kabele 20

ČSN EN 12831 Přerušované vytápění Podrobný výpočet Zjednodušený výpočet Φ RH, i = Ai f RH ΦRH zátopový tepelný výkon (W) A podlahová plocha (m 2 ) frh zátopový korekční činitel (W/m 2 ) NE pro akumulační vytápění. ČSN EN 12831 Přerušované vytápění Zátopový čas (h) Obytné budovy - útlum < 8h RH f W/m 2 Pokles teploty (K) 1 K 2 K 3 K Hm. vysoká Hm. vysoká Hm. vysoká 1 11 22 45 2 6 11 22 3 4 9 16 4 2 7 13 (c) prof.karel Kabele 21

ČSN EN 12831 Návrhový tepelný výkon Pro vytápěný prostor: Φ HL,i = Φ T,i + Φ V,i + Φ RH,i (W) Pro budovu nebo část budovy: Φ HL = Σ Φ T,i + Σ Φ V,i + Σ Φ RH,i (W) Φ T,i Φ V,i T,i návrhová tepelná ztráta prostupem tepla V,i návrhová tepelná ztráta větráním (* pro budovu redukováno maximum) RH,i zátopový tepelný výkon při přerušovaném vytápění Φ RH,i ČSN EN 12831 Ztráta větráním pro celou budovu pro přirozené větrání: V & ( 0,5. V& inf, i, Vmin, ) i = max i pro nucené větrání s větrací soustavou: & + ( ) + i,5. V & inf,i 1 ηv. Vsu,i V & = 0 Vmech, inf,i ηv účinnost zařízení ZZT Pro návrh zdroje 24h průměr. (c) prof.karel Kabele 22

ČSN EN 12831 Zjednodušený výpočet Předpoklady: Obytné budovy n 50 < 3 h -1 Použití vnějších rozměrů Celková tepelná ztráta: Φ = Φ ( + Φ ) i T, i V, i. f θ, i f θ teplotní korekční činitel zohledňující dodatečné vyšší ztráty (24 C) ČSN EN 12831 Zjednodušený výpočet Ztráta prostupem tepla Φ T,i Ztráta větráním = Σ f A U k k k k ( θ ) θ int,i ( ) Φ V,i = 0,34 V& min,i θ int,i θ e Celkový tepelný výkon V& min, i = n min V ΦHL = Σ ΦT,i + Σ ΦV,i + Σ ΦRH,i (W) i e (c) prof.karel Kabele 23

ČSN EN 12831 Výpočet tepelných ztrát ve zvláštních případech Vysoké a rozlehlé prostory Prostory s výškou >5m uvažuje se teplotní vertikální gradient zvýšení tepelných ztrát střechou. Φ ( ) Budovy 60 W/m 2 i = ΦT,i+ ΦV,i fh,i Celková tepelná ztráta upravena výškovým korekčním činitelem f h,i závisí na způsobu vytápění (sálavé, konvekční) a výšce vytápěných prostor. ČSN EN 12831 Výpočet tepelných ztrát ve zvláštních případech f h,i výškový korekční činitel (c) prof.karel Kabele 24

ČSN EN 12831 Výpočet tepelných ztrát ve zvláštních případech Budovy s výrazně odlišnou teplotou vzduchu a střední teplotou sálání Pokud chyba tep.ztráty větráním > 5% ztráta prostupem z výsledné teploty θo ztráta větráním z teploty vnitřního vzduchu θint ČSN EN 12831 Výpočet tepelných ztrát ve zvláštních případech Střední teplota sálání θr a vnitřní výpočtová teplota θint se odchylují >1,5K ztráta větráním pro teplotu vzduchu θa θ a = 2. θ o -θ r Průmysl -proudění vzduchu >0,2 m/s θ ( B) r o = FB θa + 1 F θ θo výsledná teplota (c) prof.karel Kabele 25

Porovnání s ČSN 06 0210 přepočet vzorového výpočtu podle ČSN 060210 θ int,i A i V i C m² m³ Dílna 20 13 29 Obytná místnost 20 36,9 92,3 Kuchyně 20 9,5 23,8 Ložnice 1 20 10,9 27,3 Ložnice 2 20 10,2 25,6 Ložnice 3 20 10,5 26,3 Koupelna 24 4,6 11,5 Vstupní hala 20 7,9 19,6 Chodba 20 5,3 13,3 WC 20 1,7 4,1 Celkem Souhrn vytápěných místností Označení místnosti Návrhová vnitřní teplota Plocha místností Objem místností 110,6 272,9 Vzorový dům polovina rodinného dvojdomu, přízemí, podzemní podlaží společná západní stěna přízemí 0,5 m nad terénem Klimatická data Klimatické údaje Popis Označení Jednotka Hodnota Výpočtová venkovní teplota θ e C 10,0 Roční průměrná teplota vzduchu θ m,e C 12 Korekční činitelé vystavení klimatickým podmínkám e k a e l Orientace Vše Hodnota na jednotku 1 Porovnání s ČSN 06 0210 přepočet vzorového výpočtu podle ČSN 060210 Schéma půdorysu přízemí Základní konstrukce obvodová zeď U k = 0,433 Wm 2.K výplně otvorů U k = 2,1 Wm 2.K vnitřní příčky U k = 2,011 Wm 2.K vnitřní nosná zeď U k = 0,742 Wm 2.K podlaha U k = 0,48 Wm 2.K strop U k = 0,469 Wm 2.K (c) prof.karel Kabele 26

Porovnání s ČSN 06 0210 přepočet vzorového výpočtu podle ČSN 060210 Schéma řezu Základní konstrukce strop U k = 0,469 Wm 2.K podlaha U k = 0,48 Wm 2.K sklepní stěna do zeminy U k = 0,606 Wm 2.K do vzduchu U k = 0,725 Wm 2.K podlaha suterénu U k = 0,457 Wm 2.K Porovnání s ČSN 06 0210 přepočet vzorového výpočtu podle ČSN 060210 Porovnání tepelných ztrát podle ČSN 12831 a ČSN 060210 Tepelný výkon podle ČSN 12831:2003 Podrobný výpočet Prostup 6651 W Větrání - přirozené 1816 W Zátopový výkon 1438 W Celkem 9905 W Zjednodušený výpočet Prostup 7905 W Větrání - přirozené 1816 W Zátopový výkon 1438 W Celkem 11159 W Tepelná ztráta podle ČSN 060210:1994 Prostup 6316 W Větrání - přirozené 1799 W Infiltrace - špatný postup 472 W Celkem 8115 W [W] 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 1 - Podrobný výpočet ČSN 12831, 2 - Zjednodušený výpočet ČSN 12831, 3 - Výpočet podle ČSN 060210, Zátopový výkon Větrání - přirozené Prostup (c) prof.karel Kabele 27

ČSN EN 12831 Výpočet tepelného výkonu (c) prof.karel Kabele 28