Využití počítačové simulace při návrhu klimatizace nové galerie v objektu Sovových mlýnů



Podobné dokumenty
Miloš Lain, Vladimír Zmrhal, František Drkal, Jan Hensen Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

SIMULACE PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

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

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NÍZKOENERGETICKÉHO CHLAZENÍ V REKONSTRUOVANÝCH BUDOVÁCH

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY CHLAZENÍ BUDOV

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

POTŘEBA TEPLA NA VĚTRÁNÍ PASIVNÍHO DOMU

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

( ) , w, w EXPERIMENTÁLNÍ A SIMULAČNÍ STANOVENÍ TEPLOT URČUJÍCÍCH TEPELNÝ KOMFORT

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno

DEFINICE VNITŘNÍCH ZISKŮ JAKO OKRAJOVÝCH PODMÍNEK PRO ENERGETICKOU SIMULACI ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

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

Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL TO CALCULATE THE STABLE CLIMATE BY TERUNA SOFTWARE. Olga Navrátilová, Zdeněk Tesař, Aleš Rubina

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

SPOTŘEBA ENERGIE VÍCEZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

ABSORPČNÍ CHLAZENÍ JAKO ZDROJ CHLADU PRO KLIMATIZACI AUTOSALONU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY

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

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

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

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2013, ročník XIII, řada stavební článek č.

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

þÿ V e d e n í t e p l a v dy e v n ý c h p r v c í þÿ h o r k o v z d ua n é l i k v i d a c i h m y z u

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

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

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING)

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol:

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

NÁVRH A DIMENZOVÁNÍ CHLADIVOVÉHO KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU

STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

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

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu

HODNOCENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ A NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ TEPELNĚ VLHKOSTNÍHO CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Energetické systémy budov 1

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

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

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

POROVNÁNÍ ADSORPČNÍHO SOLÁRNÍHO CHLAZENÍ S FOTOVOLTAICKÝM CHLAZENÍM Z HLEDISKA SPOTŘEBY PRIMÁRNÍ NEOBNOVITELNÉ ENERGIE

Forarch

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

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

prof. Karel Kabele, CVUT v Praze

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

AirOptiControl. Zdravé vnitřní klima a úspory energie až 50 %

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.


O společnosti. Moderní způsob větrání a chlazení s využitím indukčních jednotek nové technologie. Ing. Jiří Procházka jiri@sokra.cz 30.5.

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

maximum z vaší energie

(zm no) (zm no) ízení vlády . 93/2012 Sb., kterým se m ní na ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn

Tepelné soustavy v budovách

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

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Vedeno pod č. zakázky: Ing. Petr Kotek, Ph.D Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda. květen 2013

TEORETICKÁ ANALÝZA VLIVU KONSTRUKČNÍCH PARAMETRŮ PLOCHÉHO SOLÁRNÍHO KOLEKTORU NA JEHO VÝKONNOST

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

10 důvodů proč zateplit

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov II. část

Analýza energetické náročnosti větrání pro různé dávky větracího vzduchu

Efektivní chlazení datových center

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Inovativní rekonstrukce školy v nulovém energetickém standardu

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

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

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

VI. Sympozium odborné sekce INHOB STP. Integrované navrhování a hodnocení budov dne října 2015, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

Transkript:

Využití počítačové simulace při návrhu klimatizace nové galerie v objektu Sovových mlýnů Miloš LAIN 1, Martin BARTÁK 1, František DRKAL 1, Jan HENSEN 2 1 Department of Environmental Engineering, CTU in Prague, Faculty of Mech. Eng., E-mail: lain@fsid.cvut.cz 2 Knowledge Center Building & Systems TNO TU/e, Technische Universiteit Eindhoven ABSTRACT Simulation in engineering the ventilation and air-conditioning of a new art gallery in Sovovy mlýny. The paper attempts to outline the current state-of-the-art in the Czech Republic regarding the use of integrated building performance simulation as a design tool. This is illustrated by a recent study for conversion of a historical building (a former water mill dated back to the 14th century) into a new art gallery. The paper elaborates the modelling and simulation work that was carried out to support the design team of the ventilation and air-conditioning system in the future gallery. One of the main disadvantages of the traditional engineering design methods for HVAC systems is the underestimation of the impact of thermal accumulation in the building structure. Neither periodic changes in outdoor air temperatures nor the influence of building structures can be fully considered in the traditional approach. This often leads to oversized heating and cooling system components, particularly in the case of historical buildings usually with very heavy constructions. The current study helped not only to lower the investment costs to a significant extent but most of all to minimize the possible changes in construction and appearance of a valuable historical building. ÚVOD Objekt Sovových mlýnů byl postaven ve 14. století a během stovek let své existence prošel řadou stavebních úprav a rekonstrukcí. Poslední z nich proběhla v roce 2000-2001, kdy byl tento velmi cenný objekt, stojící přímo v srdci Prahy na Kampě, rekonstruován na kulturní a společenské centrum, jehož součástí je i galerie. Předběžný projekt klimatizace vycházel ze standardních postupů výpočtu tepelné zátěže a předpokládal chladicí výkon 100 kw. Instalace zařízení o tomto výkonu by však byla krajně obtížná a představovala by rozsáhlé zásahy do Obr. 1: Pohled na Sovovy mlýny před rekonstrukcí

stavebních konstrukcí historického objektu. Praktické zkušenosti s mikroklimatem v masivních stavbách podobného typu však ukazují na možnosti dodržení požadovaných parametrů i bez nuceného větrání a klimatizace. Pro posouzení těchto eventualit byla zvolena metoda počítačové simulace, která měla prokázat varianty provozování galerie bez klimatizace a určit potřebné chladicí výkony v případě nutnosti nucené úpravy parametrů prostředí. INTEGROVANÁ POČÍTAČOVÁ SIMULACE Počítačová simulace je jednou z nejnáročnějších metod pro posouzení chování budov a systémů techniky prostředí, kterou lze uplatnit při projektování klimatizačních zařízení. Od standardních návrhových postupů se liší především kompletním zahrnutím dynamiky chování budovy a systému a to je i důvod proč je vhodná pro řešení systémů s vysokou akumulací. Hlavní nevýhodou počítačových simulací jsou Obr. 2: Schéma integrované počítačové simulace výrazně vyšší nároky při sestavování modelu a zpracování vlastní simulace. Nároky jsou kladeny jak na vstupní informace a použitou výpočetní techniku, tak na odbornou způsobilost osob řešících daný problém. Na druhé straně však simulace umožňují velmi detailní analýzu a porovnání několika variant řešení. Integrovaná simulace nepracuje pouze s budovou, ale zahrnuje i chování systémů s budovou spojených (vytápění větrání a klimatizace), zdrojů energie a navíc zohledňuje i změny vnitřních i venkovních podmínek. Vzhledem k tomu, že výsledky počítačové simulace jsou velmi podrobné, lze je často použít i k vyhodnocení dalších parametrů (například parametrů tepelného komfortu). ESP-r Pro integrované počítačové simulace bylo použito simulační prostředí ESP-r. Tento program byl vyvinut na University of Sthratclyde v Glasgow a představuje komplexní nástroj pro počítačové simulace budov a systémů techniky prostředí. Program ESP-r byl vybrán jako evropský referenční model pro simulace energetických bilancí budov. Program ESP-r je založen na komplexním numerickém řešení všech energetických toků v budově a systému. Prostředí programu je graficky orientované a obsahuje i podklady o klimatu a stavebních konstrukcí. Výpočty zahrnují stínění, spektrální a úhlové zohlednění optických vlastností oken, určení parametrů komfortu, modelování proudění vzduchu a jiné (viz [1], [2], [8]).

Simulace vychází z hodinových klimatických dat, a to buď z vybraného časového období nebo se využívá referenční rok pro dané místo (viz [3]). Počítačová simulace galerie byla provedena s klimatickými daty letních měsíců roku 1997, která lze považovat za extrémní. Objekt má velkou akumulaci, a proto jsou dlouhodobě vysoké teploty a intenzity radiace z roku 97 pro simulace velmi vhodné. Výsledky simulace jsou prezentovány ve vybraném týdnu 21.8.97 až 27.8.97, kdy bylo dosahováno nejvyšších teplot. POPIS BUDOVY A MODELU Simulace byla provedena pro 6 zón odpovídajících členění místností galerie v druhém a třetím podlaží. Budova je velmi masivní, obvodové stěny jsou ze smíšeného cihlového zdiva o tloušťce cca 800 mm s výklenky pro okna. Model předpokládá špaletová okna s vnějšími křídly osazenými dvojsklem ditherm a vnitřním jednoduchým sklem (stav po rekonstrukci). Stávající vnitřní dřevěné okenice budou zachovány. Model zahrnuje jak geometrii vybraných prostor a složení jednotlivých stěn, tak optické vlastnosti oken. V podkroví budovy nad galerií je navržen klimatizovaný depozitář (24 C), v přízemí pod galerií bude vybudována restaurace bez klimatizace. Obr. 3: Pohled na budovu a ESP-r model řešené části Dvorní část fasády je orientována jižním směrem. V modelu bylo současně respektováno i zastínění sousedními budovami. PARAMETRY PROSTŘEDÍ BEZ KLIMATIZACE Počítačovou simulací byly stanoveny parametry prostředí v galerii bez chlazení. Posuzován byl vliv intenzity větrání venkovním vzduchem, počtu osob v galerii a osvětlení galerie. Vzhledem k rozsahu příspěvku jsou prezentovány pouze průběhy průměrů VLIV INTENZITY VÌTRÁNÍ 37 teplot ze všech šesti místností galerie. 35 33 Intenzita vìtrání 0.1 /hod 31 Z obrázku 4 je patrný vliv intenzity větrání 0.5 /hod 29 1 /hod 27 venkovním neupraveným vzduchem (0 až 1,5 /hod 23 Venkovní teplota 1,5 1/h) pro galerii bez přítomnosti osob a 21 19 O kenice otevøeny s otevřenými okenicemi. Vzhledem k tomu, Poèetosob v galerii0 17 že teploty v galerii bez klimatizace jsou vyšší než teploty venkovního vzduchu, Obr. 4: Průměrná teplota vzduchu pro různé teploty s rostoucí intenzitou větrání klesají. intenzity větrání Teplota vzduchu [

Na obrázku 5 je znázorněn vliv počtu osob 37 VLIV POÈTU OSOB na vnitřní teploty v neklimatizované galerii. Tato simulace slouží pro analýzu citlivosti prostor na počet návštěvníků. Simulace ukázala, že při intenzitě větrání 0,5 1/hod a otevřených okenicích vzroste při vyšší návštěvnosti teplota vzduchu o cca 3 K oproti Teplota vzduchu 35 33 31 29 27 23 21 19 17 Poèetosob 0 osob 10 m 2/os 5 m 2/os Venkovní teplota O kenice otevøeny Intenzita vým ìny vzduchu 0.5 /hod stavu bez přítomnosti osob. Obrázek 6 dokumentuje vliv uzavření Obr. 5: Průměrná teplota vzduchu pro různý počet osob v galerii dřevěných okenic, kterými jsou opatřena všechna okna v galerii. Při provozu galerie s uzavřenými okenicemi byl v jedné variantě předpokládán výkon umělého osvětlení 45 VLIV ZAVØENÍOKENIC W/m 2. V této variantě jsou však teploty Teplota vzduchu 41 39 37 35 33 31 29 27 23 Okenice zavøeny zavøeny - 45 W /m2 otevøeny Venkovní teplota výrazně vyšší oproti stavu kdy nebylo předpokládáno umělé osvětlení. Z výsledků počítačové simulace galerie bez klimatizace vyplynulo že přijatelné teploty 21 19 17 Bez osob Intenzita vým ìny vzduchu 0.5 /hod Obr. 6: Průměrná teplota vzduchu pro různé varianty osvětlení prostor (průměr 26 C a maxima 28 C) budou dodrženy pouze při zavřených okenicích bez umělého osvětlení. Takové podmínky však nejsou při provozu galerie možné. Proto je třeba prostory klimatizovat. MĚŘENÍ TEPLOT V rámci řešení problému bylo provedeno i měření teplot vzduchu v prostorách galerie před realizací rekonstrukce. Měření probíhalo v období mezi 29.5. a 16.6.2000, kdy dosahovaly teploty vzduchu extrémních hodnot. Nicméně vzhledem k vysoké tepelné akumulaci objektu, lze očekávat ještě vyšší teploty vzduchu uvnitř 34 32 te t2 prostor při podobných podmínkách na konci Teplota [ 30 28 26 24 22 20 18 16 14 t217 t314 t312 te (Dejvice) léta (viz simulovaný případ). Během měření nebylo možné zajistit režim provozu místností (probíhající rekonstrukce), proto nemohly být výsledky měření použity přímo ke kalibraci 12 29.5 0:00 30.5 0:00 31.5 0:00 1.6 0:00 2.6 0:00 3.6 0:00 4.6 0:00 5.6 0:00 6.6 0:00 7.6 0:00 8.6 0:00 Èas 9.6 0:00 10.6 0:00 11.6 0:00 12.6 0:00 13.6 0:00 14.6 0:00.6 0:00 16.6 0:00 modelu. Naměřené teploty vzduchu 29 C) však potvrdily potřebu chlazení. (až Obr. 7: Teploty vzduchu naměřené v objektu

POTŘEBA CHLADU PRO KLIMATIZACI GALERIE Pro určení potřebných výkonů klimatizačního zařízení byla provedena simulace s nastavením ideálního chlazení pro dodržení konstantní teploty vzduchu 26 C. Byl zvolen režim s uzavřenými okenicemi pouze na jižní straně a s umělým osvětlením jedné třetiny plochy galerie. Výkon [kw Prùbìh chladicích výkonù Výkon chladicího zaøízení Tepelné zisky Teplota pøivádìného vzduchu Vnitøníteplota 30 Clazenína teplotu 26 C 20 20 10 10 5 5 0 0 Obr. 9: Průběh potřebných chladicích výkonů Teplota vzduchu Výkon [kw 14 12 10 8 6 4 2 Prùbìh tepelných ziskù Celkové tepelné zisky Zisky od osob Zisky od osvìtlení Clazenína teplotu 26 C 0 Obr. 8: Průběh a rozloření tepelných zisků galerie Na základě výsledků simulace (obr.8 a 9) byl proveden návrh systému větrání a klimatizace a rovněž byly vypočteny teploty přiváděného vzduchu a potřebný citelný výkon chladicího zařízení. Při přívodu 6000 m 3 /h venkovního vzduchu a požadované vnitřní teplotě 26 C je maximální potřebný výkon pouze 19 kw. ZÁVĚR Pomocí počítačové simulace galerie v objektu Sovových mlýnů bylo prokázáno, že provoz galerie není možný bez chlazení. Hodnota potřebného chladicího výkonu byla určena na 19 kw, což představuje výrazné snížení oproti hodnotám předběžně určeným standardním výpočtem. Simulací určený skutečný potřebný výkon je díky zahrnutí akumulace masivní stavby pouhou pětinou původního předpokladu. Na základě výsledků počítačové simulace bylo navrženo a realizováno klimatizační zařízení nejen výrazně jednodušší a méně nákladné, ale především s minimálními zásahy do historicky cenného objektu. Prezentovaný příklad ukazuje možnosti uplatnění počítačových simulací při dimenzování zařízení větrání, vytápění a klimatizace a při analýzách chování budovy. V České republice však stále ještě nejsou plně využívány široké možnosti které počítačové simulace nabízejí, a to především v počátečních stádiích vzniku Obr. 10: Budova s galerií po rekonstrukci

projektu. U nově stavěných budov lze simulace využívat zejména při koncepčním řešení budovy. A to nejen pro optimalizaci zařízení techniky prostředí, ale i stavebních prvků a složení konstrukcí s ohledem na úspory energie a vhodné využití dostupných zdrojů. REFERENCE [1] Clarke, J.A. 1985. "Energy Simulation for Building Design". Adam Hilger Ltd., Bristol. [2] Hensen, J.L.M. 1991. "On the Thermal Interaction of Building Structure and Heating and Ventilation Systém". PhD thesis. Technische Universiteit Eindhoven. [3] Bartak, M., Hensen, J.L.M., Lain, M., Paulovic, L. 2000. "New Solar Data in Climate Database TRY Prague" [in Czech]. In proceedings of Simulace budov 2000. IBPSA-CZ, Prague. [5] Bartak, M., Drkal, F., Hensen, J.L.M., Lain, M. 2000. "Analýza tepelného stavu prostředí galerie v objektu Sovovy mlýny" [in Czech]. Research report. CTU in Prague, Prague. [6] Bunn, R. 2001. "Specifying on the Net". Building Services Journal. No.2, 49-50. CIBSE, London. [7] Drkal, F. 2000. "Simulation Techniques in Environmental Engineering and the Mission of IBPSA-CZ" [in Czech]. In proceedings of Simulace budov 2000. IBPSA-CZ, Prague. [8] ESP-r (Environmental Systems Performance research) software; www.esru.strath.ac.uk [9] Lukes, Z. 1999. "Soutěž na Sovovy mlýny v Praze", Neviditelný pes, http://pes.internet.cz Obr. 11: Sovovy mlýny po rekonstrukci