1 ÚVOD. Josef PAVLÍK 1 VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MSDK. Abstrakt



Podobné dokumenty
Výzkumné a inovační centrum MSDK. Projekt Výzkumného a inovačního centra Moravskoslezského

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

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Projektová dokumentace adaptace domu

PODLAHY NA TERÉNU CB CB CB * 1.) * 1.) * 1.)

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

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

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

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

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Dřevěné domy a chaty - Standard

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Výpočet potřeby tepla na vytápění

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

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

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

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

Icynene chytrá tepelná izolace

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

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

8. ročník 1/2005 ODBORNÝ ČASOPIS PRO ÚSPORY ENERGIE A KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

interier zahr. kohout V1 V1 V1 T 02 T 01 V1 T 04 SCHOD A B T (400) zvukoizolační stěna

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Nová zelená úsporám 2013

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

Technická zpráva Technické zařízení budov

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Kvalitativní požadavky objednatele

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

КATALOG STAVEBNÍCH DÍLU PCB GROUP LLC

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

Izolační materiály na bázi dřeva

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI. Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ

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

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

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

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

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

Stavební fyzika a konstrukce

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

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY

Izolační materiály na bázi dřeva

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Standard - dodávka k dokončení

PASEA s.r.o. Rýdlova 339/8, Říčany T:

DŘEVOSTAVBY SE STYLEM typové a individuální projekty.

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

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele

Obr. 3: Řez rodinným domem

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

člen Centra pasivního domu

Nejčastěji realizujeme stavby, které se nazývají difúzně uzavřené.

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

TZB II Architektura a stavitelství

NÁVRH BUDOVY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE S INTEGROVANÝMI PRVKY ZELENĚ

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Standard nízkoenergetické domy

10. Energeticky úsporné stavby

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

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

Standard energetickyúsporné domy

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Jana Morávka

OPTIMAL novinka m Kč Kč Kč EUROLINE POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

Transkript:

Abstrakt Josef PAVLÍK 1 VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MSDK Příspěvek je věnován výzkumnému a inovačnímu středisku Moravskoslezského dřevařského klastru (MSDK) v energeticky pasivním standardu. Objekt má velikost rodinného domu a bude sloužit pedagogům a studentům pro testování a ověřování veličin a parametrů uvnitř konstrukce a vnitřního prostředí v místnostech. Klíčová slova Nízkoenergetická stavba v pasivní standartu, kontaktní napětí pod základy, vzduchová a kročejová neprůzvučnost, otopná soustava. 1 ÚVOD Projekt Výzkumného a inovačního centra Moravskoslezského dřevařského klastru o.s. (dále VIC MSDK) vznikl na základě snahy přiblížit studentům, pedagogům a široké veřejnosti, prostředí nízkoenergetické a ekologické stavby. Ve spolupráci MSDK a Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě (dále VŠB-TUO) vzniklo základní zadání rozsahu a výzkumného potenciálu projektu, jehož nositelem je Moravskoslezský dřevařský klastr o.s. Výsledkem je moderní dřevostavba v pasivním energetickém standardu (obr. 1) s možností sledovat teplotní a vlhkostní chování konstrukce a vnitřního prostředí, se sestavou nejčastěji používaných topných zdrojů, s možností sledování deformace a sedání pod základy a další výstupy. Výstavba je financována z Operačního programu podnikání a inovace (OPPI), program Školící střediska. Obr. 1: Výzkumné a inovační centrum MSDK 1 Ing. Josef Pavlík, RD Rýmařov, s.r.o., tel.: (+420) 554 252 152 e-mail: pavlik@rdrymarov.cz. 1

2 URBANISMUS A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Dvoupodlažní stavba je situována v areálu Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, v části směřované na jih. Určený prostor je rovný a travnatý. Objekt výškově a tvarově nenarušuje okolní zástavbu a pultový tvar střechy s nízkým sklonem doplňuje zastřešení okolních domů. Orientací je dům směřován téměř ideálně pro potřeby solárních zisků (obr. 2 a 3). Vchod do objektu spolu se zádveřím, komunikačními a sociálními prostory je umístěn ze severní strany. Prostory učeben a haly (obývací prostory) směřují na jih. K tomuto účelu jsou přizpůsobeny i velikosti výplní otvorů. Fasádu tvoří kombinace nejčastěji používaných materiálů kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou, provětrávaná fasáda s dřevěným obložením a provětrávaná fasáda s obkladovými fasádními deskami. Střešní krytinu tvoří poplastovaná plechová krytina. Dům o rozměru 12,1x8,2m a sklonem střechy 15 stojí samostatně bez podsklepení s osazením horní stavby na plovoucí ŽB desce. Horní stavba domu je řešena v technologii moderní dřevostavby, využívající maximální prefabrikace stavebních dílů. Stavební pozemek tím není dlouhodobě zatížen a rychle se dostává do původní kondice. Obr. 2, 3: Pohled jihovýchodní a severovýchodní 3 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY Spodní stavbu tvoří plovoucí železobetonová monolitická deska tl. 200mm, která je uložena na hutněném podsypu z drceného kameniva tl. 800 mm. Přímo pod deskou je provedena tepelná izolace z XPS polystyrenu tl. 200mm. Hydroizolace je navržena ve skladbě proti zemní vlhkosti a je provedena na horním líci ŽB desky. Průzkumem bylo zjištěno nízké zatížení radonem. Horní stavba domu je řešena v technologii moderní dřevostavby, používající při montáži stěnové, příčkové a stropní panelové dílce na bázi dřeva. Skladba obvodových konstrukcí je provedena v difúzně otevřeném systému s parobrzdou. Teplotní a vlhkostní čidla jsou svedena do centrálního serveru a poskytují okamžité hodnoty v kterémkoli ročním období. Venkovní fasáda je tvořena kombinací nejčastějších zateplovacích systémů. Tvoří ji kontaktní zateplovací systém, provětrávaná fasáda s dřevěným obložením a provětrávaná fasáda s fasádními deskami. Plošná hmotnost nosných panelů nepřesahuje hodnotu 100 kg/m 2. Při navrhování dispozice se využívá modulové koordinace a unifikace stavebních dílů. Základním rozměrem je stavební modul šířky 600mm. Z těchto pravidel následně vyplývají půdorysné a výškové proporce domu. Spojování je provedeno šroubovými a hřebíkovými spoji. Použitý stavební a izolační materiál je z přírodních produktů s důrazem na ekologii. 3.1 Obvodové stěny Nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří dřevěná rámová konstrukce z I-nosníků (60x300 mm, 90x300 mm), opláštěná z vnější strany sádrovláknitou deskou tl. 15 mm a z vnitřní strany parobrzdnou sádrovláknitou deskou tl. 15 mm (obr. 4). Toto opláštění přenáší horizontální a diagonální zatížení ze stropní konstrukce do úložné desky. Dutiny 2

rámové konstrukce stěn jsou vyplněny tepelnou izolací z dřevěných vláken. Z vnitřní strany je stěna navíc opatřena předstěnou (rám z dřevěných profilů 60x60 mm opláštěný sádrovláknitou deskou tl. 15 mm) opět vyplněnou tepelnou izolací z dřevěných vláken. Vnější stranu tvoří zateplovací systém z dřevovláknitých desek opatřený tenkovrstvou omítkou. Celková tloušťka obvodové stěny je 552 mm. 15 mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA HRANOL 60x60 (SMRK/C24) 60 mm IZOLACE STEICO FLEX 15mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL VAPOR NOSNÍK STEICO WALL SW 90 (výška=300mm) 300 mm IZOLACE STEICO FLEX 15 mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) 100mm IZOLACE STEICO SPECIAL VĚTROTĚSNÁ POJISTNÁ FOLIE ČERNÁ BEZ LOGA 20mm VZDUCHOVÁ MEZERA, DŘEVĚNÝ ROŠT (SMRK 20x50) 30mm DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ (SMRK 30x80, V 3x50 nerez)) Obr. 4: Skladba obvodové stěny příčný řez 3.2 Vnitřní stěny Vnitřní nosné stěny jsou z dřevěné rámové konstrukce (tl. 120 mm) a oboustranného opláštění sádrovláknitými deskami (tl. 15 mm). Rám je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Celková tloušťka stěny je 150 mm. Vnitřní dělící stěny (nenosné) jsou z dřevěné rámové konstrukce (tl. 60 mm, tl. 120 mm) a oboustranného opláštění sádrovláknitými deskami (tl. 15 mm). Rám je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Celková tloušťka stěny je 90 nebo 150 mm. 3.3 Střešní konstrukce Konstrukce střechy nad podkrovím využívá prostoru mezi dřevěnými nosníky z Ι- nosníků (90x180 mm) pro uložení tepelné izolace tl. 180 mm z dřevěných vláken. Na krokvích je připevněné další tepelně izolační souvrství určené pro nadkrokevní aplikace v celé ploše. Nad izolací je větraná vzduchová mezera a střešní laťování pro upevnění plechové krytiny. Zespodu je na krokvích zavěšený sádrokartonový podhled s prostorem vyplněným tepelnou izolací z dřevěných vláken tl.60mm. Funkci parobrzdy zajišťuje 3

sádrovláknitá deska s nakašírovanou folií. střešní krytiny je 652 mm. Celková tloušťka šikmého stropu (krovu) bez 4 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ Systém vytápění obsahuje nadřazenou regulaci navržených tepelných zdrojů s možností využití pro výzkumné a výukové účely. Systém bude umožňovat měření všech potřebných veličin, toků, výkonů a tepelné energie. Výstupy MaR budou vyvedeny na PC s grafickým zobrazením daného schématu, zvoleného zdroje i otopné soustavy. Jelikož se jedná o nízkoenergetickou stavbu, bude nutno při prováděné výuce a potřebných měřeních zajistit chlazení topné vody tak, aby byl zajištěn vždy odvod přebytečné tepelné energie. Výuková sestava tepelných zdrojů: přímotopný elektrokotel o příkonu 6 kw; elektrická spirála o příkonu 2 kw; plynový kondenzační kotel o regulovatelném výkonu v rozsahu 2 10 kw; automatický kotel na spalování pelet o výkonu do cca 12 kw; tepelné čerpadlo země/voda o výkonu 6 kw; solární systém s vakuovými trubicemi o ploše cca 4m 2. Otopné soustavy objektu: desková otopná tělesa dimenzována na tepelný spád 50/43 C; podlahové vytápění dimenzované na tepelný spád 40/35 C; vytápění VZT dimenzované na teplená spád 50/43 C; chlazení VZT dimenzované na tepelný spád 6/12 C; ohřev teplé vody (TV) dimenzovaný na tepelný spád 55/48 C. Rozvody potrubí pro vytápění a vzduchotechniku budou v prostoru strojovny viditelné. Navíc bude v prostoru strojovny provedena možnost připojení vlastního zdroje pro výzkumné účely. Pro studijní účely je možná ukázka a demonstrace vnitřního zařízení tepelných zdrojů. Mezi zdroji lze porovnat účinnost a vliv na vnitřní prostředí vytápěného objektu. Na základě snímaných energií u tepelného čerpadla (spotřebované elektrické energie a vyrobené tepelné energie) lze v relativně krátkých časových úsecích sledovat vliv změn teplot primární i sekundární strany na velikost faktoru násobnosti COP. VZT je možné používat dvěma způsoby teplovzdušné vytápění a řízené větrání. Oboje s rekuperací odpadního tepla (koupelna, soc. zařízení) s možností sledování významu přívodního podzemního registru. Obr. 5: Hydraulická stěna 1.NP 4

4.1 Hydraulická stěna otopného systému Hydraulická sestava (obr. 5) umožní zapojovat zjednodušené otopné sestavy s různými regulačními armaturami a sledovat jejich chování. K dispozici bude praktická ukázka vyvažování otopných sestav a na měřící stolici určení charakteristik regulačních a pojistných armatur. V prostorách strojovny je možné ukázat zapojení kotlového okruhu, kaskádu dvou kotlů, zapojení do rozdělovače/slučovače, THR nebo bypassu. Obr. 5: Hydraulická stěna 1.NP 5 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A ENERGETICKÉ PARAMETRY Objekt bude splňovat energetické parametry pro pasivní domy dle ČSN 730540-2(2011). Při započítání solárních zisků a uvolňovaného tepla přítomnými obyvateli lze uvažovat o malém rozdílu mezi spotřebovanou a potřebnou energií na vytápění. Přidáním fotovoltaických panelů, na které je středisko do budoucna připraveno je možné dosáhnout parametrů nulového domu. Základní výpočtové parametry: měrná spotřeba energie budovy EP a : 35 kwh/m 2.a; měrná potřeba tepla na vytápění budovy E a : 10 kwh/m 2.a; průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em : 0,13 W/m 2.K; tepelná ztráta Φ i : do 2kW. Další výpočtové parametry: součinitel prostupu tepla střešní konstrukce: U 0,09W/m 2.K; součinitel prostupu tepla obvodové stěny: U 0,10W/m 2.K; součinitel prostupu tepla podlahy přilehlé k zemině: U 0,12W/m 2.K; součinitel prostupu tepla okna: U w 0,71W/m 2.K; součinitel prostupu tepla vstupních dveří: U w 1,0W/m 2.K; 5

propustnost solárního záření výplněmi otvorů: g 0,5; účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu: η 85%; neprůvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby: n 50 0,6 h -1 ; nejvyšší teplota vzduchu v letním období θ i 27 o C. 6 ZÁVĚR Vybavení inovačního a výzkumného objektu je v České republice ojedinělé. Zejména zapojení strojovny topného systému je originální a poskytuje možnost trvalého vytápění všemi topnými zdroji. Nadřazený systém měření a regulace řídí jak topné zdroje, tak systém vzduchotechniky a získaná data lze dále analyzovat a využít pro studijní a výzkumné účely. V tomto odborném článku byly zmíněny pouze základní využití objektu a jeho vybavení. Další význam a výzkum může být dále rozšiřován. LITERATURA Tento příspěvek je originálem. Návrh objektu vychází z podkladů technických norem. Informace v tomto článku obsažené (mimo informace z technických norem) jsou majetkem firmy RD Rýmařov s.r.o. Seznam základních norem: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 0532 Akustika Ochranu proti hluku v budovách - požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov ČSN 06 0310 Ústřední vytápění. Projektování a montáž ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody ČSN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov Keywords RESEARCH AND INNOVATE CENTRE OF MSDK Low-energy building in passive energetic standard, contact voltage under foundations, air and impact sound insulation, heating set. Summary The contribution deals with the Research and innovative Centre of the Moravian Silesian Wood Processing Cluster (MSDK) built to passive energetic standard. The object has the size of a family house and it will serve both pedagogues and students for testing and verification of quantities and parameters inside of the construction and within the internal environment in rooms. 6