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

Podobné dokumenty
1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

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

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

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

BH059 Tepelná technika budov

TZB Městské stavitelsví

BH059 Tepelná technika budov

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

TZB II Architektura a stavitelství

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Výpočet potřeby tepla na vytápění

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

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

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Tepelné soustavy v budovách

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, Brno. Energetický specialista:

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Projektová dokumentace adaptace domu

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Téma: Průměrný součinitel prostupu tepla

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

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

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

Energetická certifikace budov v ČR

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

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

Forarch

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

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

Průkaz energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY. zelená linka:

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

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

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

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

Nová zelená úsporám. až 20 mld. Kč do roku 2021

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Průkaz energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY. zelená linka:

Transkript:

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1

Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené Hodnoty hodnoty pro U rec,20 pasivní budovy U pas,20 těžká 0,25 lehká 0,20 0,18 až 0,12 Střecha strmá se sklonem nad 45 včetně 0,30 0,20 0,18 až 0,12 Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně 0,24 0,16 0,15 až 0,10 Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 až 0,10 Požadované a doporučené hodnoty U N dle ČSN 73 0540-2:2011 U U N Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 0,22 až 0,15 Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do vnějšího prostředí Šikmá výplň otvoru, se sklonem do 45, z vytápěného prostoru do vnějšího prostředí Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do vnějšího prostředí (včetně rámu) 1,5 1,2 0,8 až 0,6 1,4 1,1 0,9 1,7 1,2 0,9 Pod pojmem lehká je myšlena konstrukce s plošnou hmotností vrstev od vnitřního líce k tepelně izolační vrstvě včetně do 100 kg/m 2.

Průvzdušnost obálky budovy n 50 n 50,N V obvodových konstrukcích se nepřipouští netěsnosti, kromě funkčních spár výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů. Větrání v budově Hodnota výměny vzduchu n 50 úroveň I (doporučeno splnit vždy) Přirozené nebo kombinované 4,5 3,0 Nucené 1,5 1,2 Nucené se ZZT 1,0 0,8 Nucené se ZZT pro budovy pasivní 0,6 0,4 Hodnota výměny vzduchu n 50 úroveň II (doporučeno splnit přednostně) Klasifikační třídy oken Třída okna podle ČSN EN 12207 1 2 3 4 Meze průtok vzduchu [m 3 součinitel spárové /h.bm] při p průvzdušnosti hodnot 100 Pa 50 Pa 4 Pa [m 3 /s.pa 0,67 ] x 10-4 orientační popis okna max 12,50 7,86 1,45 1,59 stará okno nebo okno min 6,75 4,24 0,78 0,86 bez těsnění max 6,75 4,24 0,78 0,86 min 2,25 1,38 0,25 0,28 starší okna s těsněním max 2,25 1,38 0,25 0,28 min 0,75 0,47 0,09 0,10 nová okna s těsněním max 0,75 0,47 0,09 0,10 min 0 0 0 0 velmi těsná okna

Průvzdušnost místnosti Pro místnost s nucený m větráním či klimatizací se doporučuje, aby bez funkce větracího systému či klimatizačního zařízení, byla intenzita přirozené výměny n 0,05 (1/h) Výměna vzduchu pro pobyt osob Dávka vzduchu Produkce metabolického tepla do 80 W/m2 nad 80 W/m2 15 m 3 /h 25 m 3 /h max. cca 1000-1200 ppm CO 2

Větrání přirozené infiltrací a otevíráním oken (uživatelem) nucené vzduchotechnickým systémem Pokud je celková intenzita výměny vzduchu v budov vyšší než n = 1.h -1 po dobu 8 hod. doporučuje se při nuceném větrání i klimatizaci zařízení ke zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu (ZZT). Třída I hygienické zázemí chodba Třída II ZZT regulátor průtoku ventilátor / VZT jednotka

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Hodnocení obálky objektu budovy z hlediska průměrného součinitele prostupu tepla Obytná budova Podklad - U em U em,n plochy konstrukcí a výplní otvorů, podíly ploch hodnoty součinitelů prostupu tepla redukční činitel (u konstrukcí, na jejichž exteriérové straně není výpočtová venkovní teplota) 1. Přehled ploch konstrukcí podle světových stran Příklad tabulky Orientace Celková plocha fasády [m 2 ] Celková plocha výplní otvorů [m 2 ] Plocha stěn po odečtení výplní otvorů [m 2 ] Podíl ploch výplní otvorů [%] S 51,5 4,5 47,0 8,8 Z 57,0 8,9 48,1 15,6 J 51,5 26,2 25,3 50,9 V 57,0 2,5 54,5 4,4 Celkem 217,0 42,2 174,9 19,4

Referenční budova Hodnocená budova Konstrukce Plocha [m 2 ] Součinitel prostupu tepla (požadovaná hodnota) [W/(m 2 K)] Redukční činitel [-] Měrná ztráta prostupem tepla [W/K)] Plocha [m 2 ] Součinitel prostupu tepla (požadovaná hodnota) [W/(m 2 K)] Redukční činitel [-] Měrná ztráta prostupem tepla [W/K)] Celkem započítaná plocha otvorů okna 40,3 1,5 1 60,43 40,3 0,6 1 24,17 Celkem započítaná plocha otvorů vstupní dveře 1,9 1,7 1 3,21 1,9 0,6 1 1,13 Zbývající část otvorů započtena jako obvodová stěna 0 0,3 1 0,00 0 0,8 1 0,00 Celkem obvodové stěny po odečtení výplní otvorů 174,9 0,3 1 52,46 174,9 0,11 1 19,24 Střecha 58,9 0,24 1 14,13 58,9 0,09 1 5,30 Podlaha na terénu 58,9 0,45 0,43 11,39 58,9 0,1 0,43 2,53 Celkem 334,8 141,62 334,8 52,37 Tepelné vazby 6,70 6,70 Celková měrná ztráta prostupem tepla 148,32 59,07 Průměrný součinitel prostupu tepla Požadovaná hodnota Uem,N = Σ (UN,j.Ai.bi)/ΣAj + 0,02, max. 0,5 0,44 Uem = ΣH T /ΣA 0,18 Doporučená hodnota Uem,rec = 0,75.Uem,N 0,33 Klasifikace prostupu tepla obálkou Klasifikační třída obálky budovy Uem / Uem,N 0,40 U em 0,5. U em,n Třída A - velmi úsporná

Požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla U em,n,20 ve W/(m 2.K) Oby tné bud ovy Výsledek výpočtu dle vztahu U em,n,20 = Σ(U Nj. A j.b)/ Σ A j + 0,02, nejvýše však 0,50 Z energetického štítku obálky budovy H T = Σ H Ti + H T ψ, χ Celková ztráta prostupem Q Ti = H T. (t i,m t e )

2011

Rozdíl mezi grafickým vyjádřením průkazu ENB a energetickým štítkem obálky budovy

V oblasti udržitelného rozvoje vytýčila Evropská unie k roku 2020 tři základní cíle pro energetiku a to snížit emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 o 20%, zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20%, zvýšit energetickou účinnost o 20%. Budovy jsou ve vztahu k energiím velmi významnou oblastí s vysokým potenciálem možností úspor. Podle údajů Evropské komise se na spotřebě primární energie podílejí 40% a na produkci emisí oxidu uhličitého z 36%. Základní klasifikace domů