Úvod... 2. Historie... 2. Princip Trombeho stěny... 2. Funkce Trombeho stěny v období podzim až jaro... 4. Funkce Trombeho stěny v létě...



Podobné dokumenty
PASIVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Trombeho stěna. I jednoduchá řešení mohou být efektivní.

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

10. Energeticky úsporné stavby

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Sborník mezinárodní konference PROGRESS Jiří LABUDEK 1 ENERGETICKÁ KONSTRUKCE APLIKOVANÁ V BYTOVÉM DOMĚ

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Slunce # Energie budoucnosti

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplovzdušného proudění

Projektová dokumentace adaptace domu

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

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

ZDIVO POROTHERM- STAVBA RD

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Termodynamické panely = úspora energie

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Můj rodinný dům Schiedel

Obnovitelné zdroje energie

Minimální spotřeba energie, nové technologie v architektuře

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks.

Požadavky tepelných čerpadel

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

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

Teplovodní krbové vložky

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend listopadu 2012

Nová zelená úsporám 2013

Nádrže VEGA. Akumulační nádrže s přípravou TV a modulární kotelnou. Úsporné řešení pro vaše topení

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

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

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

TOPENÍ NA MÍRU. Topné panely Classic. Topné panely Delta. Topné panely Beta. VIDEO TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY.

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

VAŠE ÚSPORY PRACUJE PRO

Jak bydlet v úsporném domě aneb 7.000,- Kč za vytápění ročně

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

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

ŠETŘÍLEK. Martin Koutník, Jan Hubáček. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Jana Palacha KLADNO

Efektivní skleník ČZU

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní

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

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

SLUNEČNÍ KOLEKTORY. Kateřina Zívalová. Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace Černoleská 1997, Benešov

Aktivní radiační štít pro teplotní senzory amatérských meteostanic

Nová izolace pro minimální tepelné ztráty a větší požární bezpečnost

Instalace solárního systému

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Dimplex novinky 2011

Żaluzje wewnątrzszybowe

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů.

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Transkript:

Trombeho stěna Obsah Úvod... 2 Historie... 2 Princip Trombeho stěny... 2 Funkce Trombeho stěny v období podzim až jaro... 4 Funkce Trombeho stěny v létě... 4 Obecné zásady návrhu Trombeho stěny... 5 Výhody Trombeho stěny... 6 Nevýhody Trombeho stěny... 7 Trombeho stěna v Netunicích... 8 Závěr... 10 Zdroj... 11 1

Úvod Trombeho stěnu jsem si vybrala z toho důvodu, že její princip pomáhá v šetření nákladů na vytápění rodinných domů (a nejen jich). Její řešení je energeticky nenáročné. Funguje i bez nutnosti přívodu elektrické energie. Bez čerpadel, trubek, vody. Například u solárních článků při výpadku elektřiny přestávají čerpadla fungovat a je nutno mít například záložní zdroj. Historie Princip Trombeho stěny byl poprvé navržen v roce 1881 Edvardem Morsem, který ji také nechal patentovat ve Spojených státech amerických. Sám ale svůj vynález nepostavil. Trombeho stěna byla poprvé postavena až v roce 1964 v rámci projektu solárního domu ve Francii Edvardem Morsem a Felixem Trombem, po němž také dostala jméno. Zde ale Trombeho stěna nebyla příliš efektivní v podstatě se jednalo jen o cihlovou zeď natřenou na černo. Postupem času však byla zdokonalována a spolu s moderními materiály je používána v řadě nově postavených domů ve Francii. Princip Trombeho stěny Funkce Trombeho stěny lze rozdělit na primární a sekundární. Primární funkcí Trombeho stěny je ohřev zdi, u níž je Trombeho stěna postavena. Jedná se o zeď, postavenou např. z cihel nebo betonu, která je natřená načerno. Před ní je ve vzdálenosti 10 až 20 cm předsazena skleněná plocha. Dopadající sluneční paprsky se po dopadu na stěnu přeměňují v teplo, které se akumuluje do zdi. Účinek je umocněn prostorem mezi zdí a skleněnou plochou fungující jako skleník. Primární funkce 2

Sekundární funkce Trombeho stěny již využívá vzduch zahřátý mezi sklem a zdí k vytápění domu. Schéma je stejné, jen u paty a vrcholu Trombeho stěny jsou otvory. Spodním otvorem proudí do Trombeho stěny chladnější vzduch z místnosti. V Trombeho stěně se postupně ohřívá a stoupá nahoru. Nejteplejší vzduch odchází horním otvorem zpět do místnosti, která je takto přitápěna. Otvory mohou být opatřeny uzavíratelnými klapkami. Tak je umožněna regulace. Sekundární funkce 3

Funkce Trombeho stěny v období podzim až jaro Sluneční záření dopadá na černou stěnu a zahřívá ji. Teplo se akumuluje ve stěně. Zároveň je zahříván vzduch ve vzduchové mezeře mezi stěnou a sklem. Teplý vzduch stoupá vzhůru a vzniká proudění studený vzduch z interiéru domu proudí spodním otvorem do vzduchové mezery, kde se ohřívá, stoupá vzhůru a proudí horním otvorem ve stěně zpět do interiéru, který je takto přitápěn. Po západu Slunce již není ohříván vzduch ve vzduchové mezeře, ale v masivní stěně je stále akumulováno teplo, které je vyzařováno do interiéru domu. Trombeho stěna - provoz podzim až jaro Funkce Trombeho stěny v létě V létě by se dům přehříval v letním období je proto horní otvor ve stěně uzavřen klapkou teplý vzduch ze vzduchové mezery nemůže pronikat do interiéru. Zároveň je otevřena horní klapka ve vzduchové mezeře, kterou je pak teplý vzduch odváděn do exteriéru. Pokud je současně v severní chladnější stěně domu otevřen nějaký větrací otvor, systém zajišťuje letní provětrávání domu. Prouděním vzduchu ve vzduchové mezeře je vytvořen podtlak větracím otvorem v severní stěně proudí do domu chladnější čerstvý vzduch. Dále je vzduch nasáván spodním otvorem do vzduchové mezery Trombeho stěny, v ní stoupá vzhůru a horní klapkou uniká do exteriéru. 4

Trombeho stěna - provoz v létě Obecné zásady návrhu Trombeho stěny 1. Pokud je teplota ve vzduchové mezeře vyšší, než teplota ve vytápěném interiéru musí být zajištěno proudění vzduchu v ideálním případě konstantní rychlostí (konstantní rychlost lze zajistit použitím nuceného proudění např. ventilátorem). Vzduch proudí spodním otvorem z interiéru do vzduchové mezery a horním zpět do interiéru. V případě jednoduchého návrhu jako je ten na obrázku, je toto obvykle zajištěno přirozeným prouděním (které však nezajistí konstantní rychlost proudění). V případě použití delšího nebo složitějšího přívodu studeného vzduchu do stěny, je obvykle nutné použít nuceného proudění pomocí ventilátoru. Studený vzduch je v tomto případě veden z nejstudenějšího severního koutu domu potrubím pod podlahou pomocí ventilátoru. Tímto způsobem je efektivněji využita Trombeho stěna (vstupující vzduch je co nejchladnější), ale proudění v potrubí již musí zajistit ventilátor. 2. Pokud bude teplota vzduchu ve vzduchové mezeře nižší než v interiéru, proudění se musí zastavit. Musí být zavřena klapka na spodním vstupním otvoru do stěny jinak by chladný vzduch (který klesá dolů) mohl proudit ze vzduchové mezery do interiéru. 3. Musí být zajištěna maximální vzduchotěsnost vzduchové mezery tak, aby bylo minimalizováno pronikání chladného venkovního vzduchu do vzduchové mezery. 5

4. Dispoziční řešení domu by mělo být takové, aby teplý vzduch vstupující do interiéru byl v daném prostoru využitelný a mohl bez překážek proudit do interiéru. Stejně tak tepelné záření ze stěny do interiéru by mělo být efektivně využito šíření záření by neměly bránit významné překážky. Trombeho stěna na domu v Netunicích - nucené proudění pomocí ventilátoru Výhody Trombeho stěny V základním řešení je výhodou obvykle jednoduchost provedení a nízká cena. Vyšší účinnost přeměny a využití sluneční energie než například u solárních kolektorů. Je zde využito přímé přeměny slunečního záření na teplo a jeho využití bez dalších mezistupňů, které snižují účinnost. Nižší tepelné ztráty stěnou než u stejně velkých prosklených jižních fasád (za předpokladu použití stejně kvalitního zasklení). Zajímavý architektonický prvek, vyjadřující snahu majitele domu o co nejefektivnější využití všech dostupných energií 6

Nevýhody Trombeho stěny Pokud je stěna zhotovena z masivního materiálu (např. plná cihla) a před stěnou je jednoduché zasklení, je celkový tepelný odpor stěny poměrně nízký. V době kdy nesvítí Slunce, proto Trombeho stěna přispívá k tepelným ztrátám domu. Možnosti zvýšení tepelného odporu Trombeho stěny: - Náhrada předsazeného jednoduchého skla izolačním dvojsklem, případně doplněným o selektivní vrstvu pro zpětný odraz infračerveného záření a o náplň inertním plynem (neboli vzácné plyny). Nevýhodou tohoto řešení je zvýšená cena. - Instalace izolační rolety před skleněnou desku nebo do vzduchové mezery. Roleta je zatažena ve dnech, kdy nesvítí Slunce a v noci a omezuje tepelné ztráty obdobným způsobem jako předokenní izolační rolety. - Náhrada masivního materiálu - z kterého je postavena stěna - pórovitou děrovanou cihlou (například Porotherm) nebo pórobetonem (například Ytong). Velkou nevýhodou tohoto řešení je snížení tepelně-akumulačních schopností stěny a vyšší cena. Kratší doba, po kterou je teplo ve stěně akumulováno ve srovnání například se systémy s tepelně izolovanou akumulační nádrží. Nerovnoměrné přitápění objektu vázané zejména na jižní část domu a prostory kam proudí teplý vzduch ze vzduchové mezery. 7

Trombeho stěna v Netunicích Merxbauerovi bydlí v Plzni, chalupu mají v Netunicích. Právě tady mají na domě zajímavý unikát, stěnu, která k vytápění domku využívá slunečního záření. Takových je v republice jen několik. Měření bylo zahájeno na podzim 2008 v rámci diplomové práce. Skutečně významné závěry pak bude možné učinit po zpracování dat z více topných sezon. 15. srpna 2010 1:00 Majitel Tomáš Merxbauer předvádí Trombeho stěnu 8

Stěna byla postavena jako jedna z prvních v republice. I nyní je jich v Česku poskrovnu. "Už se tu ale bylo podívat spoustu lidí, kteří si stěnu chtějí také postavit," říká Merxbauer. Postavit Trombeho stěnu jim navrhl projektant. "A k jeho údivu jsme to opravdu realizovali. Přišlo nám to jako dobrý nápad. Stěna při plném osvitu dává 16 kw tepla," uvádí Tomáš Merxbauer. Pořízení stěny stálo zhruba 30 tisíc korun, další náklady nejsou zapotřebí. "Sice není možné teplo kumulovat jako u solárních panelů, ale to nám nevadí. Přijde mi to lepší, protože se ohřívá přímo vzduch,"míní Merxbauer. Na jaře a na podzim, když svítí slunce, není třeba v domku téměř vůbec přitápět. "V zimě je to o něco horší. Ale kvůli tomu, že tu nebydlíme nastálo a jezdíme sem jen na chalupu, jsme chtěli stěnu využít i k tomu, aby se teplota v domě přes zimu udržela nad nulou, a to se bohatě splní," uvádí Merxbauer s tím, že jinak topí v kachlových kamnech. Domek v Netunicích si rodina stavěla z 90 procent sama. "Taky to trvalo osm let, stěna pořádně funguje až od letošního jara 2010. Proti původnímu projektu jsem si navíc přidal ještě jednu součástku na ohřev vody, díky níž se v létě ohřeje 150 litrů na 40 stupňů během jediného dne," vysvětluje majitel. Zařízení na ohřev vody Podobná stěna mohla vzniknout už za socialismu v Přešticích na Domě dětí, kde ji navrhoval stejný projektant. "Projekt nevyšel. Nelíbila se jim totiž černá barva omítky, která je pro stěnu stěžejní," říká s úsměvem Merxbauer. Merxbauer má šanci získat ocenění v soutěži E. ON Energy Globe Award ČR 2010, dostal se mezi tři finalisty v kategorii Kutil. 9

V rámci diplomové práce se pokusil její autor provést měření teplot, pokud by Trombeho stěna byla vyřazena z provozu a proto ji zakryl lesklou fólií. Výsledky potvrdily vliv stěny, ale nešly zpracovat, protože vítr fólii částečně strhnul a měření už nebylo opakováno. Stěna zakrytá fólií Závěr Jednoduché řešení Trombeho stěny s vyššími tepelnými ztrátami je vhodnější pro částečně nebo občas vytápěné, případně zcela nevytápěné objekty (rekreační chalupy, průmyslové objekty). Pro trvale vytápěné objekty a objekty dobře izolované je třeba zvolit minimálně řešení s izolačním dvojsklem před stěnou. Variant řešení existuje mnoho ať už se jedná o možnosti snížení tepelných ztrát stěny, zvýšení slunečních zisků nebo další možnosti akumulace tepla (do další protilehlé stěny nebo i do vody apod.). Jako u všech solárních systémů i v případě Trombeho stěny, lze slunečním zářením pokrýt pouze část potřeby tepla na vytápění domu. Velikost pokrytí potřeby tepla na vytápění Sluncem značně závisí na celkovém řešení domu. Nelze proto univerzálně stanovit, kolik procent energie či nákladů na energie Trombeho stěna (nebo jakýkoliv jiný solární systém) uspoří. Vždy je potřeba provést výpočet pro konkrétní stavbu. Obecně Trombeho stěna efektivněji využívá teplo ze slunečního záření než například solární kolektory. Navíc pokud jsou solární kolektory připojeny k otopné soustavě s vysokoteplotními topnými tělesy (jak lze ještě často vidět zejména u rekonstruovaných domů), je využitelnost takového systému zcela 10

minimální. Na druhou stranu Trombeho stěna umožňuje kratší dobu akumulace tepla než systémy se solárními kolektory a izolovanou akumulační nádrží. Nakonec je třeba zdůraznit, že představa téměř 100% pokrytí potřeby tepla Sluncem je v našich klimatických podmínkách zcela nereálná ať už se jedná o solární kolektory nebo Trombeho stěnu. Vždy je třeba hlavní zdroj tepla, Slunce je vždy zdrojem doplňkovým. Zdroj http://www.envic-sdruzeni.cz/aktuality/aktuality-obsah/trombeho-stena-zakladniinformace.htm http://www.envic-sdruzeni.cz/aktuality/aktuality-obsah/trombeho-stena-vyhodnoceniefektivity-v-diplomove-praci.htm http://bydleni.idnes.cz/unikatni-trombeho-stena-sama-vytopi-rodinny-dum-zaklademje-cerna-barva-1ac-/stavba.asp?c=a100813_114506_stavba_web http://cs.wikipedia.org/wiki/trombeho_st%c4%9bna 11