INTOZA Administrativní budova a školicí středisko energetických úspor OTAZNÍK



Podobné dokumenty
Pasivní administrativní budova INTOZA. Ing. arch. Radim Václavík

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

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

ENERGETICKY ÚSPORNÉ STAVBY

Obsah: Nová zelená úsporám 2 Ušetřete formou elektronických aukcí! 2 Představení technologie ENWOX pro inteligentní stabilizaci a regulaci výkonu 3

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

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

10. Energeticky úsporné stavby

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

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

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

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

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

Technické zadání projektu

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

ČVUT v Praze Fakulta stavební,katedra technických zařízení budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

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

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy, pohled od západu

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

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

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

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

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

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

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

PORFOLIO NÁVRHU NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Řídící jednotka DigiReg

Otazník první administrativní budova v pasivním energetickém standardu v ČR

Pasivní bytový dům Brno

Projektová dokumentace adaptace domu

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Základní řešení systémů centrálního větrání

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

Energetický audit postup a součásti - II

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

Ventilace a rekuperace haly

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

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

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

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

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT. Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k rovnotlakým větracím jednotkám s rekuperací tepla ATREA

Bytový dům REAL, Kyjov. Novostavba bytového domu REAL v Kyjově, ulice U Sklepů nadstandardní řešení vašeho bydlení

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

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

P R O D E J N Í C E N Í K 2010

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

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

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Výpočet potřeby tepla na vytápění

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g

Żaluzje wewnątrzszybowe

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

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

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

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

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

Odborný výpočet byl proveden pomocí Svoboda Software 2014 Stavební fyzika, Energie 2014.

spotřebičů a odvodů spalin

Autor: Ing. Martin Varga

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

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

PODKLADY POTŘEBNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU PRO

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: Zateplení podlahové konstrukce Popis

Ing. Václav Helebrant, Ing. Lada Turečková

Transkript:

INTOZA Administrativní budova a školicí středisko energetických úspor OTAZNÍK Země: Česká Republika Produktová skupina: osvětlení, vytápění Stavební opatření, Stručný popis Společnost Intoza se také specializuje na výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Pro činnost společnosti INTOZA s.r.o. se vedení firmy rozhodlo postavit administrativní budovu. Tato budova slouží nejen jako firemní sídlo, ale také k pořádání seminářů, školení a propagaci stávajících a nových technologií v oblasti energetických úspor. Administrativní budova a její prostory jsou využívány nejen jako kancelářské místnosti, ale především jako školicí středisko energetických úspor. Již samotná budova slouží jako školící pomůcka na které si návštěvníci mohou prohlédnout nejmodernější technologie používané při výstavbě nízkoenergetických a pasivních staveb. Budova byla oficiálně otevřena v září 2011 a pracuje v ní 35 lidí. Organizace Addresa: Kontaktní osoba: Pozice: Telefon: +420 596 100 300 Telefax: +420 596 100 330 E-mail: Internet: INTOZA s.r.o. - Školicí středisko OTAZNÍK, Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - Hulváky Ing. Jan Neuwirt vedoucí obchodního oddělení jan.neuwirt@intoza.cz www.intoza.cz

Příprava projektu Parametry budovy: Investiční náklady: Cena za m2: Cena za m3: Základní rozměry objektu (1.NP): 16,24 x 23,74 m Obestavěný prostor: 6194,7 m3 Podlahová plocha: 1267,7 m2 kancelářská plocha 734,0 m2 Kapacita budovy: stálí zaměstnanci 55 osob Kapacita přednáškového sálu: až 50 osob Budova 32 mil. Kč bez DPH Ostatní náklady (komunikace, zpevněné plochy) 8 mil. Kč bez DPH 25.000,- Kč bez DPH 5.100,- Kč bez DPH Aby objekt splnil kriteria pasivního domu, je opatřen silným tepelným štítem s minimem prosklených ploch v obvodovém plášti. Veškeré výplně v plášti budovy jsou navrženy s konstrukčním řešením pro pasivní stavby tj. zasklení kvalitním trojsklem a profilem pro pasivní domy. Před přílišným tepelným ziskem ze slunečního svitu v létě a pro omezení nočních tepelných ztrát v zimě jsou okna opatřena účinným venkovním stíněním s regulací. V plášti budovy byly eliminovány veškeré tepelné mosty, způsobující úniky tepelné energie. Tepelné ztráty jsou dále minimalizovány nuceným větráním s velmi účinnou rekuperací v nejmodernějších větracích a rekuperačních jednotkách (proto také, i když jsou v budově všechna okna otevíratelná, to má spíše psychologický důvod). Při vytápění objektu se počítá s veškerými zisky tepla z pobytu osob a z kancelářské techniky. Bilance spotřeby tepla ke krytí ztrát, hlavně v zimním období v noci, je doplněna teplovodním vytápěním. Teplo pro ohřev vody do hygienického zařízení a pro vytápění v zimě je v letním období získáváno ze slunečních kolektorů a ukládáno do zásobníku. Chlad v letním období je získáván z reverzního tepelného čerpadla, ukládán do zásobníku chladu a využíván ve větracích jednotkách. V zimním období je z tohoto tepelného čerpadla získáváno teplo pro teplovodní vytápění. Řízení vnitřního prostředí budovy z hlediska optimálního stavu a stability kvality bude automatizováno řídicím systémem s nejmodernějšími prvky a flexibilním programem. Technické řešení Tepelná izolace ISOVER EPS Greywall a Greyroof k zateplení objektu jsou použity izolační desky Isover EPS GreyWall a Greyroof, které jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Kontaktní zateplovací systém je z důvodu eliminace tepelných mostů navržen bez mechanického kotvení. Rovněž tepelná izolace střechy je kotvena bez mechanických kotev a je přitížena betonovou vrstvou, která zároveň tvoří spád střechy. v místech kde bylo nutno použít tepelnou izolaci se sníženou tloušťkou (u nadpraží oken v místech osazení žaluzií, nebo podlaha lodžie ve 4NP) byly použity izolace se super izolačními vlastnostmi jako je KOOLTHERM K5 a vakuové desky VARIOTEC veškeré konstrukce, které vystupují na fasádu a narušují KZS (římsa, provětrávána fasáda v 1NP, žaluzie, zábradlí) jsou kotveny pomocí kotev s přerušeným tepelným mostem (DOSTEBA) Výplně otvorů - okna REHAU GENEO MD plus se svou konstrukční hloubkou 86 mm je nejlepší profilový systém na trhu. Přispívají k tomu vynikající izolační vlastnosti, které spotřebu energie pomáhají výrazně

snížit. Okno s modelem středového těsnění a integrovaným termomodulem dosahuje vynikající hodnoty tepelné izolace. Uf=0,85 W/m2K Okna jsou napojeny na obvodovou konstrukci (ostění, nadpraží a parapet) pomocí těsnícího systému TREMCO illbruck i3 Technické zařízení budovy Větrání - pro zajištění nuceného větrání objektu je navrženo pět samostatných zařízení ATREA DUPLEX S (I až V), které zajistí větrání jednotlivých prostor. Koncepce decentralizovaného větrání byla zvolena zejména s ohledem na: - účel a režim užívání jednotlivých částí objektu; - příznivější (menší) rozměry potrubních rozvodů ve srovnání s řešením centrálním; Zařízení I až V je navrženo s přívodem i odvodem vzduchu, s rekuperací tepla z odváděného vzduchu, s ohřevem vzduchu teplovodně a vestavěným vodním chladičem pro chlazení vzduchu. Hlavní částí každého zařízení je jednotka s filtry, ventilátory pro přívod a odvod vzduchu, rekuperátorem, ohřívačem a s chladičem. Filtrace přiváděného i odváděného vzduchu je zajištěna přímo ve vzduchotechnických jednotkách. Filtry jsou součástí jednotek. Ohřev je zajištěn jednak ve vestavěném rekuperátoru každé jednotky, jednak pomocí topné vody v integrovaném ohřívači. Před ohřívači jednotek jsou instalovány regulační směšovací uzly s oběhovými čerpadly. Vytápění - vytápění a pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem je zajištěno otopnými tělesy, která jsou umístěné v každé místnosti. Na každém tělese je instalovaný termostatický ventil, kterým si uživatel může přizpůsobit teplotu v místnosti dle vlastních požadavků. Tepelná ztráta infiltrací bude kryta pomocí instalovaného větracího zařízení s rekuperací tepla. Chlazení - chlazení vzduchu bude zajištěno ve vodním chladiči, který bude integrován ve větrací jednotce. Ohřev TV - ohřev teplé vody (TV) je zajišťován v zásobníkovém ohřívači teplé vody o objemu 570 lt s elektrickou topnou vložkou. Boiler je napojen i na solární ohřev (kolektory budou umístěny na střeše). Způsob ohřevu TV bude rovněž ovládán regulační automatikou. Zdroj tepla a chladu - hlavním zdrojem tepla a chladu pro vytápění a chlazení řešeného objektu a rovněž pro ohřev teplé vody (TV) bude tepelné čerpadlo vzduch/voda NIBE LWSE 18 Celý systém je navržen tak, aby bylo možno provozovat současně vytápění (případně ohřev TV) a chlazení obojí s využitím instalovaného tepelného čerpadla. Oba systémy jsou (až na malý úsek potrubí u tepelného čerpadla) odděleny a vybaveny akumulačními nádobami pro možnost přerušovaného provozu. Výroba elektrické energie (fotovoltaika) - na střeše budovy je umístěno celkem 48 kusů fotovoltaický panelů S-Energy 225Wp o celkové výkonu 10,8kWp. Vyrobená elektrická energie bude využívána pro vlastní spotřebu v budově. Inteligentní elektroinstalace - osvětlení v kancelářích, přednáškovém sále, na chodbách, v recepci a na fasádě objektu je ovládáno řídicím systémem LUXMATE. Žaluzie na fasádě objektu jsou napojeny na žaluziové jednotky LUXMATE. Osvětlení i žaluzie jsou řízeny podle denního světla, časových plánů a je možné je ovládat i ručně. Cílem aplikace řídicího systému je dosažení maximálních možných úspor elektrické energie spotřebovávané osvětlovací soustavou objektu a maximální využití difúzní složky denního světla přicházející do místností okenními otvory. V prostorách kanceláří je každé svítidlo zvlášť regulováno v závislosti na množství denního světla a má nastavenu vlastní regulační křivku. Regulace spočívá v plynulém stmívání svítidel v rozsahu 0 100%.

Spolu se svítidly jsou podle denního světla řízeny i žaluzie, přičemž je aktivní tzv. 3D regulace, kdy svítidla regulují jak v závislosti na denním světle tak na poloze a natočení lamel konkrétní žaluzie. Žaluziové jednotky řídí podle výšky slunce nad horizontem i natočení lamel jednotlivých žaluzií. Chodby, schodiště osvětlení chodeb a schodišť spínané a je ovládáno pohybovými čidly. Chodby, v nichž je dostatek denního světla jsou začleněny do daylight regulace. Pokud jsou světelné podmínky dostatečné pro osvětlení chodby / schodiště a je detekována přítomnost osob, osvětlení zůstává zhasnuté. Na střeše objektu je umístěná meteostanice, která vyhodnocuje naměřená data a na základě těchto výsledků se ovládají automaticky vnější žaluzie a intenzita vnitřního osvětlení. Měření množství denního světla a polohy slunce zajišťuje centrální čidlo denního světla umístěné na střeše objektu v poloze, kde není zastíněno žádnými blízkými objekty. Čidlo vyhodnocuje již zmíněnou intenzitu a směrovost, ale rovněž dokáže vyhodnotit difúznost denního světla. Tyto hodnoty jsou použity výpočetními algoritmy řídícího procesoru pro přesný výpočet akčních veličin pro jednotlivá svítidla a žaluzie dle nastavených regulačních křivek. Úspěch Budova v pasivním standardu přináší výraznou úsporu energie. Nevyžaduje totiž téměř žádnou energii z vnějšku. Budova pracuje s odpadním teplem (využívá i teplo produkované výpočetní technikou a lidmi), využívá rekuperaci. Regulované je i osvětlení, díky čemuž je spotřeba elektrické energie na osvětlení až o třetinu nižší, než je běžné. Budova byla vystavěna s ohledem na opakovatelnost takového projektu tak, aby jí bylo možno realizovat kdekoliv na území ČR mimo jiné má klasický krychlovitý tvar, typický pro administrativní budovy. Budova již získala řadu ocenění, mimo jiné druhé místo v prestižní soutěži E.ON Energy Globe Award 2012 v kategorii Země.

Zkušenosti Použití standardních materiálů při stavbě budovy budova názorně ukazuje, že je možné stavět v pasivním standardu bez použití zvláštních respektive nestandardních technologií a materiálů. Díky kvalitnímu návrhu stavby, vhodně zvolených stavebních materiálů a technologií je celková cena stavby srovnatelná s běžnou výstavbou v ČR. Naopak náklady na provoz budovy jsou mnohonásobně nižší než u běžných budov. Pozitivní zkušenost s provozem budovy potvrzují i její zaměstanci, kteří oceňují větší komfort pro práci. Zdroj: www.intoza.cz/ www.skoleni-seminare-ostrava.cz/ www.ihned.cz