GRAPHISOFT ECODESIGNER

Podobné dokumenty
Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

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

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

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

10. Energeticky úsporné stavby

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

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

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

Výpočet potřeby tepla na vytápění

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

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

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,

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

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

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

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

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

WDLS (BUILDINGDESIGN)

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

Autor: Ing. Martin Varga

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

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

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Nová zelená úsporám 2013

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ. Ing. arch. Kristina Macurová Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc.

SF2 Podklady pro cvičení

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

Obr. 3: Řez rodinným domem

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

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

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

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

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

Projektová dokumentace adaptace domu

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

Posudek budovy - MŠ Chrastava

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

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

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

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627], , Kynšperk nad Ohří Rodinný dům

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Protokol termografického měření

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SBORNÍK. Těžká cesta investora. Firemní vize : Tvoříme pěkné věci bydlení jinak

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

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: StaJ

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

Tepelně technické vlastnosti zdiva

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

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

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

Autor: Ing. Martin Varga

Lineární činitel prostupu tepla

Ceník programu DesignBuilder v4

Průkaz energetické náročnosti budovy

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Autor: Ing. Martin Varga

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č , Krajková Rodinný dům

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

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

101 Průvodní a technická zpráva

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

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

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

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

Autor: Ing. Martin Varga

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

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

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému

Semináře DEKSOFT 2018 Novinky DEKSOFT. Prezentace: Tomáš Kupsa

Transkript:

GRAPHISOFT ECODESIGNER PRO ARCHICAD 14 CENTRUM PRO PODPORU POČÍTAČOVÉ GRAFIKY S.R.O. NAD OBCÍ I. 1392/2 140 00 PRAHA 4 ING. ARCH. RADEK PODLISKA TECHNICKÁ PODPORA 1

Graphisoft EcoDesigner je doplněk ArchiCADu, který nepracuje samostatně, ale pouze společně s ArchiCADem. Aktuálně je nejnovější verze ArchiCADu s označením 14 a pro tento ArchiCAD také Graphisoft přichází s novou vylepšenou verzí EcoDesigneru. Propojením modeláře v tomto případě myšleno ArchiCADu a výpočetního programu zastoupeného EcoDesignerem vzniká velmi silný nástroj, pro architekty, projektanty, ale také v neposlední řadě pro studenty. EcoDesigner slouží pro výpočet energetické náročnosti budovy. ArchiCAD obsahuje informace o geometrii objektu, jako je plocha jednotlivých fasád, oken, ale i plocha a objem celého objektu, zatímco EcoDesigner provede výpočet energetické náročnosti. Tento program nechce být a ani není srovnatelný s takovými specializovanými programy, jako je např. Energie nebo Teplo. Program není pro specialisty, ale pro architekty a projektanty v prvotní fázi projektu, kdy je většina zásahů ještě možných a také levných. Ve fázi studie je možné projekt ovlivnit na základě výsledků z programu EcoDesigner lehce a rychle je upravit v ArchiCADu a zpět se vrátit do EcoDesigneru a takto jednoduše oba programu spolupracují. Vzhledem k tomu, že projekt je v ArchiCADu již vytvořen, myslím tím jeho geometrii a tím i rozměry, které jsou pro výpočet energetické náročnosti důležité, jako plocha, objem vytápěného prostoru, plocha oken atd., je vkládání dalších informací, potřebných pro výpočet energetické náročnosti rychlé a přehledné. Je-li třeba energetickou bilanci provést pouze na určité části modelu, vyberte tuto část pomocí nástroje ohraničení. V tomto případě budou analyzovány pouze konstrukce v ohraničení. Pro úspěšné vyhodnocení EcoDesigneru, nejprve vytvoříme virtuální model budovy v ArchiCADu. Čím podrobnější model bude, tím budou výsledky výpočtu přesnější. Pro úspěšné zhodnocení vymodelujeme minimálně obklopující stavební konstrukce a hlavní vnitřní konstrukce, které se významně podílejí na akumulaci tepla. Použijte stěny, desky, střechy a zavěšené stěny pro modelování stavebních konstrukcí. (Například, nepoužívejte síť pro model vaší střechy.) 2

Každá konstrukce by měla být buď vnitřní, nebo vnější konstrukcí. Máte-li desku, která stropní deskou a také balkonem nebo lodžií, rozdělte ji do samostatných desek interiéru a exteriéru. Nepoužívejte více samostatných paralelních stěn (desek nebo střech) k tomu použijte sendvičové konstrukce Výplně používejte ve svém projektu důsledně: konkrétní výplň by měla vždy poukazovat na jeden stavební materiál, proto např. při zateplení fasády polystyrénem a střechy minerální vatou je důležité když se pokaždé jedné o tepelnou izolaci pokaždé volit jinou výplň Při modelování průniků zdí pro několik variant návrhu, se ujistěte, že použité skupiny průniků vrstev jsou pro každou variantu důsledně odděleny. Graphisoft EcoDesigner, se ovládá pomocí 5 záložek v samostatném okně. Máme-li EcoDesigner nainstalovaný najdeme ho pod položkou 3D model/speciality 3D modelu/ecodesigner. Před prací s doplňkem proběhne automaticky analýza projektu, její rychlost je závislá na rychlosti počítače, ale také na složitosti modelu. První analýza je vždy časově nejnáročnější, opětovné spuštění je již rychlejší. Analýza je automatická a probíhá na základě umístění jednotlivých konstrukcí vzhledem k okolnímu terénu, případně umístění. Samozřejmě všechny prvky přičleněné do jedné z 6 kategorií můžeme později manuálně změnit nebo vybrat pouze jejich část či výřez, což se automaticky změní i ve výpočtu celkové energetické náročnosti objektu. Objekt nemusí patřit do žádné kategorie, tím není prvek začleněn do analýzy. To je v modelovém příkladu případ střechy, která netvoří hranici mezi vytápěným a nevytápěným prostorem. Hlavní tepelná izolace je ve stropě mezi 2.NP a půdou. Proto nejsou střechy na následujícím obrázku nijak zbarveny a jsou v originálních barvách. 3

Umístění projektu je určeno zeměpisnými souřadnicemi. Kliknutím na tlačítko Nastavit město přejdete k seznamu přednastavených lokací atributu Města v ArchiCADu 14. Pokud je požadované město v tomto seznamu, EcoDesigner má přístup ke všem potřebným údajům o počasí potřebných k provedení energetické analýzy; v tomto případě není nutné stahovat informace o počasí z internetu. Pokud zde místo objektu není uvedeno, můžeme zadat název města a jeho souřadnice (zeměpisnou šířku, délku a časové pásmo) EcoDesigner získá údaje o počasí (teplota vzduchu, relativní vlhkost, rychlost větru a sluneční záření) na daném místě. Souřadnice řešeného místa najdeme na internetu. Dále nastavíme projektový sever, protože ne vždy máme projekt narýsovaný v takové poloze v jaké je skutečně orientován, proto je jednodušší otočit severkou, nežli celý objekt. Dále nastavujeme složitost a zastínění jednotlivých fasád a to nejen okolními objekty, ale také nově vlastní konstrukcí. V neposlední řadě v této první záložce nastavíme také funkci k jaké bude objekt používán a to jak celkově, tak procentuálně podle částí objektu. Je jistě důležité vědět, za jakým účel bude budova využívána v EcoDesigneru kvůli větrání a vytápění. Je samozřejmé, že v jinou denní dobu a v jiné dny bude vytápěn rodinný dům v jinou kanceláře a v jinou obchod s nonstop provozem. V záložce Konstrukce nastavujeme vlastnosti jednotlivých materiálů, kterou jsou součástí nějaké sendvičové konstrukce v objektu. U každého materiálu volíme několik základních hodnot, potřebných pro výpočet součinitele prostupu tepla nebo tepelného odporu. Ty vypočítává program automaticky nebo nově můžeme zadat U či R ručně a vyhnout se tak zadávání materiálových charakteristik u jednotlivých výplní. Dále zadáváme součinitele při přestupu tepla do a z konstrukce neboli Rsi a Rse (v jiných programech nebo na specializovaných webových stránkách se zadává Rsi a Rse, v EcoDesigneru volíme jejich převrácenou hodnotu neboli U). Zde také zadáváme, jestli má objekt zatepleny podzemní konstrukce, což je v současné době 4

téměř samozřejmé. Metoda přiřazování materiálových charakteristik jednotlivým materiálům probíhá tak, že ke každé výplni reprezentující jeden stavební materiál zadáme tři hodnoty, kterými jsou Součinitel tepelné vodivosti, Hustota a Tepelná kapacita. Ty vybíráme z rozsáhle databáze materiálů, která je součástí instalace a protože se jedná o.xml formát lze je dále upravovat, nebo je můžeme zadávat z technických listů výrobce či jiných zdrojů. 5

Záložka Otvory slouží pro nastavení vlastností výplní otvoru. Všechna okna, dveře a Lehké obvodové pláště v jedné fasádě jsou sloučeny do jediné položky. U těch můžeme nastavit kvalitu oken podle jejich typu, ten stejně jako u materiálu můžeme vybrat ze seznamu který je opět měnitelný ve formátu.xml, nebo hodnoty zadat ručně z technických listů. V databázi výplní otvorů můžeme vybírat, jestli se jedné o okna dřevěná, plastová nebo hliníková, dále pak jestli se jedná o dvojsklo nebo trojsklo, případně jestli je použita nějaká selektivní vrstva a plyn mezi skly. Další část doplňku se jmenuje TZB a energie a slouží pro zadávání způsobu vytápění, chlazení, větrání, násobnosti výměny vzduchu, zadáváme zde také způsob osvětlení a ceny za jednotlivé použité energie. Poslední záložkou, která je také novinkou EcoDesigneru pro ArchiCAD 14 se jmenuje Zelená energie a reaguje tak na poslední trendy ve stavebnictví, ale i v běžném životě, kdy se snažíme nejen udělat něco pro sebe a ušetřit za vydané energie, ale také něco pro své okolí a šetřit Zemi. V této záložce volíme použití solárních kolektorů a jejich orientaci vůči jihu či vodorovné ose, dále použití rekuperační jednotky či tepelného čerpadla. 6

Kliknutím na tlačítko Spustit vyhodnocení se provede výpočet a zobrazí se certifikát. Jak již bylo řečeno dříve, tento certifikát rozhodně nemá za cíl nahradit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), slouží pro architekty a projektanty v prvotní fázi projektu. Obsahuje jednak základní informace o projektu, to znamená, že kromě podlahové plochy a objemu vytápěného prostoru je zde dále průměrný součinitel prostupu jednotlivých konstrukcí. V další části protokolu je hodnota celkové energetické spotřeby budovy, dále spotřeba budovy a finanční náročnost přepočítána jak na metr čtverečný, tak na celkovou plochu za jeden rok, to je informace zřejmě nejdůležitější pro případného investora. Dále zde je graf zisků a ztrát rozložený na měsíce v jednom roce, pomocí které architekt a projektant na první pohled pozná např., jestli okna nejsou příliš velká atd. Z protokolu je možné se vrátit zpět do výpočtu a upravit podle svých představ nebo ho uložit do formátu pdf. Informace obsažené v EcoDesigneru jsou součástí souboru.pln, který je standardní formát ArchiCADu a je proto součástí běžného souboru. Stačí tento soubor spustit na jiném počítači, kde je nainstalován ArchiCAD s EcoDesignerem a můžeme na něm pokračovat na jiném počítači. EcoDesigne, ArchiCAD, Artlantis a jiné programy z rodiny Graphisoft nebo blízkých si student může stáhnout z webových stránek www.myarchicad.com, kde se nejprve zaregistruje a následně mu vznikne konto ze kterého nejen stahuje jednotlivé verze software, ale také zde najde sériová čísla pro tyto programy. Na stejném místě se registrují učitelé nebo i uživatelé, kteří si chtějí tyto produkty vyzkoušet před jejich zakoupením. 7