Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ



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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

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

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

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

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Projektová dokumentace adaptace domu

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Měření průvzdušnosti Blower-Door test

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č SeV/01

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

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

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

Měření průvzdušnosti Blower-Door test

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

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka:

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory

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

člen Centra pasivního domu

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č ZáR

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

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby Radek Peška

Forarch

Tepelné soustavy v budovách

Výpočet potřeby tepla na vytápění

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

spotřebičů a odvodů spalin

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

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

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

Tepelné mosty v pasivních domech

Energetické systémy budov 1

Autor: Ing. Martin Varga

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů

Budova a energie ENB větrání

Průkaz energetické náročnosti budovy

Myslím, že zbývá poslední úloha ha, ha, ha. Ano, dnes se zamyslíme nad větráním pobytových a hygienických místností.

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

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

ČVUT PŘEDMĚT. Fakulta stavební. Ondřej Hradecký. prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. D1.7 KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA -

VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ

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

Průkaz energetické náročnosti budovy

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

13 Plynové spotřebiče

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Větrání budov s nízkou spotřebou energie

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

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

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Rekuperační jednotky

POTŘEBA ENERGIE PRO VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV

Nová zelená úsporám 2013

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

TopTechnika. Vitovent 300-W Větrací systém se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu. Odváděný vzduch. Venkovní vzduch.

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Energetická certifikace budov v ČR

Principy (ne)správného větrání. 10. konference ČKLOP Vladimír Zmrhal

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

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

Nové požadavky na větrání obytných budov OS 01 Klimatizace a větrání STP 2011

Požadavek na vnitřní klima budov z pohledu dotačních titulů instalace systémů řízeného větrání ve školách

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

POTŘEBA TEPLA NA VĚTRÁNÍ PASIVNÍHO DOMU

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok)

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

MICRO-V 250EC SIL BP EVO-PH SV

HYBRIDNÍ VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV. Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.

YTONG DIALOG Blok I: Úvod do problematiky. Ing. Petr Simetinger. Technický poradce podpory prodeje

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

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

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525,

Transkript:

VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH)

1. JAK VĚTRAT A PROČ?

VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý vzduch v přírodě 800-1000 ppm - doporučená úroveň CO 2 ve vnitřních prostorách >1000 ppm - nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace >2500 ppm - začíná pocit usínání >5000 ppm - maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik 35 000-50 000 ppm - vydechovaný vzduch dospělého člověka Produkce CO 2 jednoho člověka: 3 M š 19 l/ h 0,019 m / h c e c i 350 ppm 0,035% 0,00035 1000 ppm 0,1% 0,001 Potřeba větracího vzduchu na jednoho člověka: š 0 3 V 29,2 m / M 0,019 c c 0,001 0,00035 i e h

VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ MOŽNOSTI VĚTRÁNÍ Větrání infiltrací (netěsností oken) historie: Okna netěsná a větrání zajišťovala infiltrace spárami. Definováno pomocí spárové průvzdušnosti oken. Větrání otevíráním oken: Nutnost spolupráce obyvatel. Použití mikroventilací polohou kliky. Nucené větrání bez rekuperace (rovnotlaké, podtlakové, přetlakové): Většinou bytové domy. Nutnost pomocných otvorů v konstrukci (podtlak, přetlak). Nucené větrání s rekuperací í( (většinou rovnotlaké): Úspora energie na větrání. Nutná potřeba energie na běh ventilátorů.

VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ POROVNÁNÍ NA VZOROVÉ BUDOVĚ Vi Vnitřní ř objem O = 300 m 3 Počet obyvatel = 4 osoby Intenzita větrání I = V vět /O= 0,5 h 1 Průtok větracího vzduchu dle doporučené intenzity V vět = 0,5. 300 = 150 m 3 /h Průtok větracího vzduchu dle počtu obyvatel V vět = 4.30 = 120 m 3 /h

SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VĚTRÁNÍ VĚTRÁNÍ INFILTRACÍ (NETĚSNOSTMI) HISTORICKY Okna byla netěsná a větrání zajišťovala ť infiltrace spárami, definováno pomocí součinitele spárové průvzdušnosti oken: i L 1,4.10 4 m 2.s -1. Pa -0,67 K dosažení stanoveného průtoku 150 m 3 /h je potřeba u dvoupatrového rodinného domu: L spar 68 m Tepelná ztráta větráním: 150 Qvet 1300 i e 1895 3600 t t V vet 130020 ( 15) W V současné výstavbě již v podstatě neexistují netěsná okna Od roku 2011 existuje ČSN EN 15665, která již vylučuje infiltraci jako přípustnou formu návrhu větrání.

SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VĚTRÁNÍ VĚTRÁNÍ INFILTRACÍ (NETĚSNOSTMI) PŘÍCHOD PLASTOVÝCH OKEN V rámci snahy o úsporu energie začali výrobci oken zlepšovat spárovou průvzdušnost ů : i L 1.10 5 m 2.s -1. Pa -0,67 Při stejné délce spár oken po rekonstrukci: L spar 68 m Průtok větracího vzduchu: V 3600i L. L spar. M. 5 3 B B 36001.10 680,48 3 10,7 m / h 150 m 3 /h versus 10,7 m 3 /h!!! Absolutně nedostatečné větrání. Riziko vzniku plísní, alergií, únava obyvatel.

SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VĚTRÁNÍ VĚTRÁNÍ INFILTRACÍ (NETĚSNOSTMI) PŘÍCHOD PLASTOVÝCH OKEN Ko oncentrace CO 2 [p ppm] 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 Koncentrace CO ř ě 2 při větrání 11 m 3 /h PODMÍNKY Pro jednoduchost porovnání uvažováno: Stálá přítomnost 4 osob Konstantní průtok větracího vzduchu po celý den 2000 1500 1000 0 5 10 15 20 25 30 Čas [h] 7h 27h

SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VĚTRÁNÍ VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVANÍM TEPLA (REKUPERACÍ) e t p te t p 15 t t 20 15 80% i e t p 0,80 35 15 13 CC 150 t t 1,2 101020 13 W V QZZT.. c. i p 354 3600 3600

SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VĚTRÁNÍ SROVNÁNÍ MAXIMÁLNÍCH ZTRÁT Větráníbez zpětného získávání tepla: 150 t t 1,2 101020 15 V QbezZZT.. c. i p 1678 3600 3600 W Větrání se zpětným získáváním tepla: 150 t t 1,2 101020 13 W V Q ZZT.. c. i p 354 3600 3600 Q 1678 bezzzt podíl 7 Q 354 4, ZZT

SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VĚTRÁNÍ SROVNÁNÍ NÁKLADŮ Větrání bez zpětného získávání tepla: Větrání se zpětným získáváním tepla: E bezzzt 4835 kwh / rok tarif 3 Kč / kwh CENA 48353 14505 Kč / rok E 967 kwh / rok E ZZT príkon ventilátorů 50 W E E ventilatoru c tarif E CENA ZZT 2 50 24 365 876 kwh / rok E ventilatoru 3 Kč / kwh 18433 5529 Kč / rok 967 876 1843 kwh / rok Rozdíl ceny = 14505 5529 = 8976 Kč/rok

SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VĚTRÁNÍ VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVANÍM TEPLA (REKUPERACÍ) Konce entrace CO 2 [ppm m] 1050 1000 950 900 850 800 750 Koncentrace CO 2 při větrání 150 m 3 /h PODMÍNKY Pro jednoduchost porovnání uvažováno: Stálá přítomnost 4 osob Konstantní t průtok větracího vzduchu po celý den 700 650 600 0 5 10 15 20 25 30 Čas [h]

2. PASIVNÍ A TÉMĚŘ NULOVÉ DOMY

CO JSOU PASIVNÍ DOMY? Základní předpis TNI 730329 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění Rodinné domy Pasivní dům 1. Střední hodnota součinitele prostupu tepla U m 0,22 W/(m 2 K) podle ČSN 73 0540 2. Přívod čerstvého vzduchu do všech pobytových místností í nucené větrání ě s rekuperací 3. Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu η > 75 % 4. Neprůvzdušnost obálky budovy n 50 0,6 h 1 5. Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θ i < 27 C 6. Měrná potřeba ř tepla na vytápění ě E A 20 kwh/(m 2 a) 7. Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a technické systémy budovy PE A 60 kwh/(m 2 a)

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA DOBRÉHO NÁVRHU PD

POMĚR TEPELNÝCH ZTRÁT V RŮZNĚ ZATEPLENÝCH DOMECH Ing. Viktor Zbořil Tepelná ztráta prostupem a neřízeným větráním pro I = 0,5 (1/h) Konstrukce Součinitelé prostupu tepla U (W/m 2,K) ČSN 730540-2:2011 22011 Požadované Doporučené Dop. pasiv Stěna vnější 030 0,30 025 0,25 012 0,12 Střecha 0,24 0,16 0,10 Podlaha k zemině 0,45 0,30 0,15 Okna 1,70 1,20 0,60 Celková tepelná ztráta (kw) 11,9 85 8,5 55 5,5 Zpracoval: Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

POMĚR TEPELNÝCH ZTRÁT V RŮZNĚ ZATEPLENÝCH DOMECH Ing. Viktor Zbořil Konstrukce Celková tepelná ztráta (kw) Součinitelé prostupu tepla U (W/m 2,K) Požadované Doporučené Dop. pasiv 11,9 85 8,5 55 5,5 Prostupem 8,4 4,9 2,0 Objem RD = 652 m 3 I = (0,5 1/h); vnitřní objem Větráním 3,5 3,5 3,5 Podíly tepelných ztrát Větráním Větráním Větráním Prostupem Prostupem Prostupem Zpracoval: Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

POMĚR TEPELNÝCH ZTRÁT V RŮZNĚ ZATEPLENÝCH DOMECH Ing. Viktor Zbořil Snížení TZ větráním Řízené větrání s rekuperací tepla Konstrukce Celková tepelná ztráta (kw) Neřízené větrání Řízené větrání 5,5 2,9 Prostupem 2,0 2,0 Větráním 3,5 0,9 Podíly TZ Větráním Prostupem Větráním Prostupem Zpracoval: Ing.Jan Schwarzer,Ph.D.

TEPELNĚ IZOLAČNÍ A VZDUCHOTĚSNÁ OBÁLKA DOMU SYSTÉMOVÉ HRANICE NEPRŮVZDUŠNOST n 50 =0,6 h 1 50 Pa odpovídá zhruba větru 9 m/s Ekvivalentní otvoru o průměru 10 cm (zanedbán součinitel kontrakce) Měrný tepelný tok větráním H vět =5,6 W/K Měrný tepelný tok prostupem H pro =85 W/K vět Každých 0,1 h 1 znamená pro modelový dům ztrátu větráním 370 W navíc Pasivní dům musí větráním ztrácet pouze jednotky procent tepla => NULOVÁ INFILTRACE! VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVANÍM TEPLA JE NEZBYTNÁ SOUČÁST PASIVNÍCH DOMŮ

3. DIMENZOVÁNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ

DIMENZOVÁNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ PRŮTOKY Výkonová kritéria stanovuje normačsn EN 15665: Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu) Požadavek Intenzita větrání Dávka venkovního vzduchu na osobu Kuchyně Koupelny WC [h 1] [m3/(h.os)] [m3/h] [m3/h] [m3/h] Minimální hodnota Doporučená č hodnota 0,3 15 100 50 25 0,5 25 150 90 50

DIMENZOVÁNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ Větrání s konstantním průtokem 150 m 3 /h: 150 t t 1,2 1010 20 13 W V QZZT 150.. c. i p 354 3600 3600 Větrání s proměnným průtokem v čase 80 a 150 m 3 /h 9 hodin 150 m 3 /h 15 hodin 80 m 3 /h 80 t t 1,2 1010 20 13 W V Q ZZT 80.. c. i p, 189 3600 3600

DIMENZOVÁNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ SROVNÁNÍ NÁROKŮ NA ENERGIE Větrání s konstantním průtokem 150 m 3 /h: Větrání s proměnným průtokem v čase 80 a 150 m 3 /h 9 hodin 150 m 3 /h 15 hodin 80 m 3 /h E ZZT 967 kwh / rok príkon ventilátorů 50 W E E ventilatoru c E ZZT 250 24365 876 kwh / rok E ventilatoru tarif 3 Kč / kwh CENA 18433 5529 Kč / rok 967 876 1843 kwh / rok E ZZT 685 kwh / rok príkon ventilátorů 50 W príkon ventilátorů E E ventilatoru c tarif E ZZT 2 E 3 Kč / kwh ventilatoru 150 80 25W 509 2515 365 602 kwh / rok CENA 1287 3 3861 Kč / rok 685 602 1287 kwh / rok Pouze dobrým návrhem a naprogramováním ovladače (nebo čidlo CO 2 ): úspora 5529 3861 5529 30 %

DIMENZOVÁNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ MATERIÁLY POTRUBÍ

DIMENZOVÁNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ KONCOVÉ PRVKY

4. VĚTRÁNÍ JAKO NÁSTROJ OHŘEVU A CHLAZENÍ

CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ VZDUCHEM Q CHLEZENÍ M. c. t kalorimetrická rovnice Mezní t=10 C 270 t t 1,26101025 15 W Qchl V vet vz cvz i p 954 3600 Nutný obtok ZZT! Zisk od slunce v letních obdobích přes nezastíněné okno je až 12 000 W. Při užití venkovního stínění s účinností 80 % je zisk 2400 W. VYTÁPĚNÍ Mezní t=15 C 270 t t 1,26101035 20 W V Qtop.. c. p i 1431 3600 3600 Bez použití cirkulačního vzduchu nelze použít jako monovalentní zdroj vytápění.

CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ VZDUCHEM!!! NUCENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ NENÍ KLIMATIZACE!!!

DĚKUJI ZA POZORNOST