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

Podobné dokumenty
SIMULACE PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

POTŘEBA TEPLA NA VĚTRÁNÍ PASIVNÍHO DOMU

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

SPOTŘEBA ENERGIE VÍCEZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY


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

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

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

CFD. Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

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

člen Centra pasivního domu

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

Dostavba sportovní haly u ZŠ Černošice Mokropsy Vi. Studie zastínění, denního osvětlení a oslnění

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Klimatizace prostorů chladicími stropy

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Forarch

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Živnostenský úřad Gorkého 458, Pardubice klimatizace Technická zpráva

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

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

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

CHLADICÍ STROPY ANOTACE

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

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

Základní řešení systémů centrálního větrání

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

PROJEKT III. (IV.) - Vzduchotechnika 1. Popis výpočtu tepelné zátěže klimatizovaných prostor podle ČSN

NÁVRH A DIMENZOVÁNÍ CHLADIVOVÉHO KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU

STANOVENÍ VNITŘNÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE PRŮMYSLOVÝCH HAL

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

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

OPTIMALIZACE KLIMATIZACE ROZSÁHLÉ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

(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

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NÍZKOENERGETICKÉHO CHLAZENÍ V REKONSTRUOVANÝCH BUDOVÁCH

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

HODNOCENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

Ventilace a rekuperace haly

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění. Část 1 veřejné zakázky - zateplení zařízení větrání chráněných únikových cest

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

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

ABSORPČNÍ CHLAZENÍ JAKO ZDROJ CHLADU PRO KLIMATIZACI AUTOSALONU

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Snížení potřeby chladu adiabatickým ochlazením odpadního vzduchu

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

spotřebičů a odvodů spalin

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY CHLAZENÍ BUDOV

TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ (odezva místnosti na tepelnou zátěž)

Tepelně vlhkostní bilance budov

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

CITY GREEN COURT realizace moderní kancelářské budovy s ekologickou certifikací LEED Platinum

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

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

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

TEPELNÉ PROSTŘEDÍ V PROSTORU S KAPILÁRNÍMI ROHOŽEMI

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

Ing. Václav Helebrant, Ing. Lada Turečková

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody

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

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

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Energetické systémy budov 1

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

Energetická certifikace budov v ČR

Studie snížení tepelné zátěže rodinného domu při použití stínicích prvků

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

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

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

Pasivní domy v době klimatické změny

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

ENERGETIKA. Téma prezentace

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Chlazení, chladící trámy, fan-coily. Martin Vocásek 2S

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav

Transkript:

Simulace budov a techniky prostředí 2006 4. konference IBPSA-CZ Praha, 7. listopadu 2006 VYUŽITÍ AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOVY PRO SNÍŽENÍ VÝKONU ZDROJE CHLADU Miloš Lain, Vladimír Zmrhal, František Drkal, Jan Hensen Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze e-mail: Milos.Lain@fs.cvut.cz ABSTRAKT Článek se zabývá ověřením potřebných výkonů zdroje chladu pro klimatizační zařízení velmi rozsáhlé, nově stavěné administrativní budovy v Praze. V rámci simulace bylo řešeno osm variant provozu klimatizace. Cílem energetické studie je najít optimální režim provozu, který využije akumulační schopnosti budovy, dovolí snížit nominální výkon zdroje chladu a tím snížit spotřebu energie pro chlazení. ÚVOD Počítačové simulace nemusí být jen nástrojem pro výzkum a vědecké experimenty, ale mohou velmi dobře sloužit i pro dimenzování a optimalizaci systémů skutečných budov. Hlavní výhoda simulací spočívá v možnosti získání výsledků pro různé varianty řešení nebo provozu. Prezentovaný případ je ukázkou právě takového přístupu k problematice návrhu zdroje chladu rozsáhlé administrativní budovy. POPIS SIMULOVANÉHO OBJEKTU Modelovaná nově stavěná administrativní budova je osmipodlažní objekt se třemi podzemními a pěti nadzemními podlažími o celkové ploše 54 000 m 2 [4]. V budově jsou integrována tři atria a dva rozlehlé otevřené světlíky. Model je vytvořen pouze pro nadzemní podlaží a atria, které zasahují až do 2. pp. Budovu tvoří nosný železobetonový skelet a vnitřní vyzdívané stěny z tvárnic Ytong. Obvodový plášť je z větší části prosklený, doplněný lehkými stěnami s otevíratelnou štěrbinou. Delší fasády objektu jsou orientovány na jih a na sever. Schéma typického podlaží budovy je patrné z obr. 1. Všechny prosklené plochy orientované na jižní, východní a západní světovou stranu jsou stíněné proti přímé sluneční radiaci horizontálním stínícím prvkem. Prostor atrií je opatřen proskleným zastřešením, které je rovněž plně zastíněno. ZASKLENÍ Ve studii je použito celkem 12 typů dvojskel a 1 jednoduché sklo. Pro tato zasklení byl ze zadaných propustností, odrazivostí a pohltivostí při kolmém dopadu sluneční radiace stanoven průběh těchto vlastností v závislosti na úhlu dopadu. Simulační model uvažuje použití stínicích prvků na všech fasádách kromě severní a na střeše atrií. Tyto stínicí prvky jsou navrženy tak, aby v letním období nebyly fasády vystaveny přímé sluneční radiaci. VNITŘNÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE V zadání pro analýzu mikroklimatu byly uvedeny předpokládané vnitřní tepelné zátěže se zadaným průběhem během dne [3]. Hodnoty vnitřních tepelných zátěží jsou uvedeny v tab. 1. Časové rozložení vnitřní tepelné zátěže během dne je zobrazeno na obr. 2. Vnitřní tepelná zátěž se předává jak do vzduchu konvekcí, tak sáláním na stěny. Obr. 1 Typické podlaží s naznačenou orientací

Tab. 1 Vnitřní tepelné zátěže Místnost Obsazenost (m 2 /os) Osvětlení (W/m 2 ) Technologie (W/m 2 ) Malopr. kanceláře 10 19 22,7 Velkopr. kanceláře 9 19 27,8 Zasedací místnosti 2,5 19 60 Chodby 10 15 - Haly 5 15 5 Model budovy byl vzhledem k technickým možnostem programu zjednodušen. Vlastní tvar zón se tudíž plně neshoduje s tvarem budovy, ale všechny základní fyzikální charakteristiky (půdorysná plocha, plochy jednotlivých fasád, objemy) zůstávají zachovány. Tato metodika umožňuje modelově řešit daný úkol při zachování energetických bilancí. Měrná tepelná zátěž [W/m 2 ] 60 50 40 30 20 10 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 čas [h] Obr. 2 Průběh vnitřní tepelné zátěže během dne pro kanceláře MODELOVANÉ ZÓNY Vzhledem k tomu, že hlavní důraz byl kladen na celkovou energetickou bilanci budovy, byla simulace provedena pro celou budovu rozdělenou na zóny podle podlaží. V 1. pp a 2. pp byly do simulace zahrnuty pouze části propojené s atrii. 5. np bylo vzhledem ke geometrii modelu rozděleno na dvě zóny. Prostor budovy byl tedy rozdělen celkem na 7 zón. Obr. 3 Upravený půdorys jednoho podlaží VĚTRÁNÍ A INFILTRACE Pro větrání objektu se předpokládá přívod čerstvého venkovního vzduchu ve vzduchových výkonech uvedených v tab. 2. Do atria je kromě toho přiváděn i vzduch ze sousedních zón. V modelu je zahrnut přívod čerstvého vzduchu do jednotlivých zón a přívod vzduchu do atria ze všech zón. Tato koncepce modelu obsahuje tudíž energie potřebné na tepelnou úpravu přiváděného čerstvého vzduchu. Ve výsledcích není započítáno latentní teplo vzniklé kondenzací na reálném chladiči, ani tepelné zisky ventilátorů a ztráty potrubních rozvodů. Větrání v základní variantě se předpokládá pouze v době užívání kanceláří. Tab. 2 Seznam zón a jejich základní charakteristiky vč. větracího vzduchu Vnitřní Přívod Přívod vzd. Intenzita Plocha Objem tepelná čerstvého z okolních Zóna Podlaží (m 2 ) (m 3 větrání ) zátěž vzduchu (W/m 2 ) (m 3 (h -1 prostor ) /h) (m 3 /h) Atrium 2. pp - 5.np 2 285 40 799 33,0 68 000 1,67 250 660 1np 1. np 12 044 36 132 39,2 42 230 1,17-2np 2. np 12 250 36 752 38,2 73 580 2,00-3np 3. np 12 250 36 752 37,4 71 290 1,94-4np 4. np 12 250 36 752 35,6 67 420 1,83-5np 5. np 1 959 7 347 50,2 17 250 1,61 - Kanceláře 5. np 1 069 4 008 56,4 - - -

Tab. 3 Požadované teploty vzduchu a režimy pro jednotlivé varianty Varianta Označení Teplota v prac. Teplota mimo Noční Omezení chladicího Víkend době [ C] prac. dobu [ C] větrání výkonu 1 Stále 24 24 24 NE NE NE 2 Stále 26 26 26 NE NE NE 3 Prac 24 24 NE NE NE NE 4 Predch 22 22,24 22 NE NE NE 5 Postup 26 22,24,26 22,24 NE NE NE 6 Omez 24 24 24 NE NE 80% 7 Nocni+Omez 24 24 NE ANO 80% 8 Nocni+24 24 24 NE ANO NE VARIANTY ŘEŠENÍ Energetické simulace budovy byly provedeny v programu ESP-r [1] pro 8 variant provozu a typický klimatický rok pro Prahu (Test Reference Year). VÝSLEDKY Všech osm variant bylo simulováno v období od 1. 5. do 31. 9.; z těchto hodnot byly vyhledány extrémy a vyhodnoceny i spotřeby chladu. Jako extrémní byl vybrán týden od 12. 7. do 19. 7. referenčního roku, kdy v pátek 16. 7. dosahovaly potřebné chladicí výkony extrémních hodnot v naprosté většině variant. Výsledky simulačních výpočtů pro jednotlivé zóny (podlaží a atria) jsou uvedeny v tab. 4. VARIANTA 1 Stále 24 Tato varianta s nastavenou teplotou vzduchu 24 C po celých 24 hodin v pracovní dny byla zvolena jako varianta základní. Jak je patrné z tab. 4, maximální potřebný citelný chladicí výkon je 2850 kw a spotřeba chladu 1599 MWh. Teplota v jednotlivých kancelářských podlažích zůstává na konstantní hodnotě, pouze v atriu a v 5. np poklesne v noci. Tomu odpovídá i potřeba chlazení ve většině pater 24 h denně. Lze předpokládat, že akumulační schopnost stěn se projevuje pohlcováním sálavé složky tepelných zisků během dne a jejich uvolňováním konvekcí v noci. Teploty během soboty a neděle zůstávají ve většině podlaží do 30 C, pouze v lehkém 5. np rostou až ke 40 C. To odpovídá předpokládané reakci poměrně masivní budovy s dobrým stíněním do 4. np oproti stavu v 5. np bez potřebné akumulační hmoty. Tepelné zisky jsou v jednotlivých podlažích téměř shodné, mírně se zvyšují v posledním 4. np. VARIANTA 2 Stále 26 Tato varianta s nastavenou teplotou vzduchu 26 C po celých 24 hodin v pracovní dny je velmi podobná předchozí variantě, jen hodnoty chladicích výkonů jsou nižší. VARIANTA 3 Prac 24 Tato varianta odpovídá režimu chlazení pouze v pracovní době, což je velmi častá volba v klimatizovaných prostorách. Porovnání variant však ukazuje, že takový provoz klimatizace (v budově s nezanedbatelnou hmotou pro tepelnou akumulaci) má nejvyšší požadavky na výkon zdroje chladu. A spotřeba chladu je pouze o 4 % nižší než při nepřetržitém chlazení. Tento režim nelze pro objekt v žádném případě doporučit. VARIANTA 4 Predch 24 Tato varianta s nastavenou teplotou vzduchu 24 C od 9:00 do 21:00 a předchlazením na 22 C po zbytek dne a noci představuje určité jednoduché předchlazení. Výsledný max. potřebný chladicí výkon se opravdu díky akumulaci budovy snížil o 6 %, ale spotřeba chladu je nejvyšší ze všech variant. VARIANTA 5 Postup 26 Tato varianta navazuje na předchozí s tím rozdílem, že byl nastaven postupný nárůst požadované teploty vzduchu z 22 C na 24 C a 26 C. Toto časové rozložení bylo voleno s ohledem na snížení max. potřebných chladicích výkonů. Výsledný maximální potřebný citelný chladicí výkon je mírně nižší než v předchozí variantě. Použitá metoda postupných kroků s ideální regulací teploty však plně neodpovídá realitě klimatizačního systému, proto bylo přistoupeno k variantě 6. VARIANTA 6 Omez 24 Koncepce této varianty je v zásadě odlišná od variant předchozích. Teplota vzduchu byla stejně jako ve variantě 1 nastavena na 24 C po celých 24 hodin v pracovní dny, ale chladicí výkon ve všech podlažích kromě atria byl omezen na 80 % výkonu vypočteného ve variantě 1. Tato koncepce lépe reprezentuje skutečnost, kdy je výkon zdroje chladu nižší nežli potřebný a teplota vzduchu při extrémních zátěžích roste. Akumulace tepla (chladu) budovou způsobuje pozvolný růst teploty. Výsledky této varianty ukazují, že při takto omezeném chladicím výkonu je max. zvýšení teploty vzduchu v prostoru cca 2 K a teploty vzduchu se ve špičkách pohybují kolem 26 C. Maximální potřebný citelný chladicí výklon je velmi nízký

a spotřeba chladu je téměř shodná se základní variantou. VARIANTA 7 Noc+Omez Varianta 7 i 8 je doplněna o větrání budovy v nočních hodinách pracovních dnů stejným průtokem venkovního vzduchu jako pro větrání během dne. Varianta 7 je jinak shodná s předchozí variantou 6. Ukazuje se, že noční větrání výrazně zlepší provoz budovy. Teploty vnitřního vzduchu v nočních hodinách poklesnou i v letních extrémech pod 22 C a sníží se tak i max. teploty během dne, které se ve špičkách pohybují do 26 C (viz tab. 5 a obr.4). Maximální potřebný citelný chladicí výklon je nepatrně nižší než v předchozí variantě, ale spotřeba chladu se snížila výrazně. Tato varianta je vyhodnocena jako nejlepší z hlediska potřebného zdroje chladu i spotřeby chladu. VARIANTA 8 Noc+24 Tato varianta je kombinace nočního větrání se základní variantou chlazení na 24 C. Noční větrání i v tomto případě mírně snížilo maximální potřebný citelný chladicí výklon na 2774 kw a výrazně snížilo spotřebu chladu na 1228 MWh. ZÁVĚR Počítačová simulace prokázala, že při vhodném způsobu regulace lze pro budovu snížit výkon zdroje chladu o cca 20 % oproti základní variantě, kterou považujeme za odpovídající dimenzování v běžné projekční praxi. Předpokladem je nastavení regulace na teplotu vzduchu 24 C. V případě špičkových zátěží vzroste díky akumulační schopnosti objektu teplota vzduchu o max. 2 K a teplota 26 C nebude překročena. Dále byl prokázán pozitivní vliv nočního chlazení venkovním tepelně neupraveným vzduchem, které mírně snižuje potřebný výkon zdroje, ale výrazně se projeví na snížení spotřeby chladu. Doporučujeme budovu provozovat v režimu odpovídajícímu variantě 7 s chlazením na 24 C a nočním větráním. Tab. 4 Výsledky počítačových simulací Varianta Označení Max. citelný chladicí výkon pro celou budovu Spotřeba chladu pro léto kw % MWh % 1 Stale 24 2 851 100 1 599 100 2 Stale 26 2 543 89 1 181 74 3 Prac 24 2 964 104 1 542 96 4 Predch 22 2 686 94 1 676 105 5 Postup 26 2 666 94 1 518 95 6 Omez 24 2 319 81 1 592 100 7 Nocni+Omez 2 317 81 1 222 76 8 Nocni+24 2 774 97 1 228 77 Tab. 5 Maximální teploty vzduchu v jednotlivých podlažích pro varianty 7 a 8 Varianta Označení Atrium 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6 Omez 24 25,8 C 26,2 C 26,0 C 25,9 C 26,1 C 24,0 C 7 Nocni+Omez 25,5 C 25,9 C 25,6 C 25,5 C 25,9 C 24,0 C

Obr.4 Porovnání variant LITERATURA [1] ESP-r, A Building Energy Simulation Environment, ESRU Manual. Energy System Research Unit, University of Strathclyde, Glasgow, 1998 [2] Behne, M. Alternatives to Compressive Cooling in Non-Residential Buildings to Reduce Primary Energy Consumption. Final report, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, Kalifornia, 1997 [3] Duška, M., Drkal, F., Lain, M. Tepelné zisky z vnitřního vybavení administrativních budov. In Klimatizace a větrání 2004, Společnost pro techniku prostředí, Praha 2004, s. 165-174. ISBN 80-02-01598-3 [4] Lain, M., Drkal. F., Zmrhal, V.: Energetické simulace objektu v Praze 5. Výzkumná zpráva, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2005 PODĚKOVÁNÍ Příspěvek je součástí výzkumného záměru MSM 6840770011 Technika životního prostředí.

Obr. 5 Průběh teplot vzduchu (nahoře) a chladicích výkonů klimatizace v budově pro varianty 1 a 7