Větrání. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 1



Podobné dokumenty
Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla

Větrání budov s nízkou spotřebou energie

VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ

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

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Zdeněk Zikán Energetická agentura Trojzemí. Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov

ATREA s.r.o. Přední výrobce systémů řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

ATREA s.r.o. Přední výrobce systémů řízeného větrání

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

spotřebičů a odvodů spalin

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

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

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

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

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

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

10. Energeticky úsporné stavby

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy

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

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

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

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

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Historie V Dubňanech, malém městečku nedaleko Hodonína, byl vybudován velký školní areál na přípravu učňů pro lignitové doly. S útlumem hornictví se

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

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

ENERGETICKÁ NÁROČNOST

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Nízkoenergetický dům a jeho srovnání s běžným standardem, ceny spotřeby energií, kalkulace návratnosti

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

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Průkaz energetické náročnosti budovy

MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL

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

Větrání plaveckých bazénů

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

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

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

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

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

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru Kaplice

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

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Ing. Zdeněk Zikán Tepelná technika a technologie. Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Průkaz energetické náročnosti budovy

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B H o d o n í n

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

Průkaz energetické náročnosti budovy

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

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

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Autor: Ing. Martin Varga

Energetická certifikace budov v ČR

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

Průkaz energetické náročnosti budovy

Posudek budovy - MŠ Chrastava

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

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

Energetická efektivita

Průkaz energetické náročnosti budovy

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Transkript:

Větrání Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 1

6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 2 Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů a bytů

Výstavba 13 pasivních domů KOBEROVY 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 3

Energetické zákony 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 4

odle čeho si kupujeme (pronajímáme) domy??? Podle jeho tvaru, dispozice, kde je umístěn Podle toho jak je barevně ztvárněn Podle ceny Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 5

Podle čeho poznáme že dům je nebo není nízkoenergetický? 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 17.12.2013 6

Pasivní či ne? 5 ze 46 najděte, které z nich nejsou pasivní. Zdroj: IG Passivhaus Detschland Autor:PHI 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 7

Hledisko naše vlastní peněženka Kolik vám to žere, sousede? U aut, které si kupujeme na 5-10 let nás zajímají desetiny litru spotřeby U domů, které stavíme na 50, 100, (200??) let nás nezajímají Watty spotřeby energií a mnohdy ani kw spotřeby energií Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 8

Jaké by to bylo kdybychom si kupovali auto jen podle : Jeho tvaru a velikosti Podle toho jestli se barva líbí manželce Podle ceny Nebudeme znát jestli auto má litrový objem motoru, nebo se jedná o třílitr. Nebudeme znát teoretickou spotřebu na 100 km ve městě, na dálnici, kombinovanou spotřebu Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 17.12.2013 9

6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 10 Spotřeby energií na vytápění u různých domů BESTAND NEH Passivhäuser

Spotřeby energií a spotřeba praček a myček U RD 2 je podíl cca do 5 % U RD se spotřebou 130 kwh/m 2.a je podíl cca do 1,9 % U RD se spotřebou 200 kwh/m 2.a je podíl cca do 1,3 % Úspory na pračkách a myčkách jsou zanedbatelné v porovnání s množstvím energie kterou ztrácíme ve vytápění a větrání tj. obálkou budovy 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 11

Parametry objektů EPD a NED Parametry energeticky pasivního objektu Parametry běžného objektu (novostavby) 2140 kwh/rok na vytápění 10700 3260 kwh/rok na přípravu teplé vody 3260 3500 kwh/rok na spotřebu domácnosti 3500 22814,- Vyhnout se dopadu neustálého a nepředvídatelného nárůstu cen energií je možné pouze radikálním snížením jejich potřeb. Celkové náklady běžného domu - novostavby Celkové náklady nízkoenergetického domu Celkové náklady energeticky pasivního domu Neplýtvejme energií a šetřeme svoje peníze i životní prostředí. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 12

Stavební zákony 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby znění 20/2012 Sb. VYHLÁŠKA JE OPROTI NORMÁM VŽDY ZÁVAZNÝM DOKUMENTEM! Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 17.12.2013 13

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 3 - Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a)... i) obytnou místností část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m, j) pobytovou místností místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby, k) normovou hodnotou - konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě 4), jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky, l) Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 14

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm. ČSN EN 13779 Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č. 4 (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 15

ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov Tabulka NA.1 - Požadavky na větrání obytných budov Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu) Požadavek Minimální hodnota Doporučená hodnota Intenzita větrání Dávka venkovního vzduchu na osobu Kuchyně Koupelny WC [h -1 ] [m 3 /(hod.os)] [m 3 /hod] [m 3 /hod] [m 3 /hod] 0,3 15 100 50 25 0,5 25 150 90 50 POZNÁMKY 1 V době, kdy obytné budovy nejsou dlouhodobě užívány (dovolené, víkendy), lze připustit provoz s nižší intenzitou větrání 0,1 h -1 vztaženou k celkovému vnitřnímu objemu bytu/ rodinného domu. 2 Výkon topné soustavy pro ohřev větracího vzduchu musí vycházet z hodnot průtoků vzduchu stanovených návrhem větrání 3 Hodnoty uvedené v tabulce NA.1 slouží pro návrh systému větrání. Při energetických výpočtech lze zobecnit provozní podmínky, obsazenost místností (dávky vzduchu na osobu), dobu chodu zařízení apod. 4 Intenzita větrání se vztahuje na standardní výšku místnosti 2,6 m Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 16

Dimenzování výkonu větrání pro RD a BD intenzita větrání neobsazené místnosti intenzita větrání Dávka na osobu kuchyně koupelny WC norma - předpis (h -1 ) (h -1 ) (m 3 /hod) (m 3 /hod) (m 3 /hod) (m 3 /hod) ČSN EN 15665 - minimální hodnota 0,3 15 100 50 25 Z1 doporučená 0,3 hodnota 0,5 25 150 90 50 ČSN EN 15251 1. třída 0,7 36 100 72 50 2. třída 0,1-0,2 0,6 25 72 54 36 3. třída 0,5 15 50 36 25 ČSN 73 0540-2 0,1 0,3-0,6 15-25 odkaz na jiné předpisy Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 17

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm. ČSN EN 13779 Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č. 4 (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 18

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm. ČSN EN 13779 Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č. 4 (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 19

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 38 - Vytápění (1) Technické vybavení zdrojů tepla musí umožnit hospodárný, bezpečný a spolehlivý provoz a je nutné brát zřetel na možnosti proveditelnosti alternativních zdrojů vytápění 24). V případě instalace tepelných spotřebičů na tuhá paliva musí být k dispozici prostor na uskladnění tuhých paliv. (2) Kotle a spotřebiče musí mít zajištěn přívod spalovacího a větracího vzduchu. Odvod spalin, kondenzátu ze spalin a dalších škodlivin nesmí ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat. (3) Výpočet tepelných ztrát budov je dán normovými postupy. ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení (4) Ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu, zejména v předškolních a školských zařízeních, musí být instalovaná otopná tělesa opatřena ochrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z otopných těles do okolí. (5) V otopných soustavách musí být osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů otopných soustav. Při provozu otopných soustav se musí zajistit řízení tepelného výkonu v závislosti na potřebě tepla. (6) Při dodávce tepla z vnějšího zdroje musí být na vstupu do vnitřní otopné soustavy stavby a na výstupu z ní osazen hlavní uzávěr topného média. (7) Zařízení uvedená v odstavci 5 a hlavní uzávěry topného média musí být přístupné a zabezpečené proti neoprávněné manipulaci. (8) Rozvody otopné soustavy vedené technickými podlažími musí být izolované. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 20

Odvod vzduchu při vaření; předpoklad těsný obvodový plášť Při sepnutí odsavače par je vytvářen podtlak. Přívod vzduchu do prostoru cestou nejmenšího odporu (např. kolem stoupaček) Při sepnutí odsavače par je vytvářen podtlak. Přívod vzduchu např. pootevřeným oknem (nebo mikroventilací?) 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 21

Větrání prostor s plynovými spotřebiči odkazem na TPG 704 01 Zdroj : Ing. Z. Mathauserová Vytvoření podtlaku digestoří PŘI UZAVŘENÝCH NOVÝCH TĚSNÝCH OKNECH HROZÍ NEBEZPEČÍ PORUŠENÍ TAHU KOMÍNA A VRACENÍ SPALIN DO MÍSTNOSTÍ PŘÍMÉ OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA!!! 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 22

Výměna vzduchu je důležitá ve všech objektech měli bychom větrat hlavně s ohledem na uživatele 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 23

Parametry vnitřního prostředí VÝSLEDNÁ TEPLOTA INTERIÉRU: teplota vzduchu v interiéru θ i povrchová teplota okolních ploch (POZOR NA VELKÉ PROSKLENÉ PLOCHY) VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA: zajištění vhodné relativní vlhkosti (r h ) doporučuje se udržet v rozsahu 40 50 % (v zimním období) POHODA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ => stav, kdy veškeré parametry vnitřního prostředí jsou na svých optimálních hodnotách ODÉROVÉ MIKROKLIMA V OBJEKTU: CO 2, formaldehydy, odpary z nátěrů přívodem čerstvého vzduchu udržení koncentrace CO 2 dle zvolené třídy mikroklima, optimálně do 1000 1200 ppm (0,1 0,12%) Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 24

Vlhkost a teplota vzduchu 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 25

REKUPERACE vnitřní prostředí Třídy mikroklimatu (ČSN 15251 definuje rozdílem proti venkovnímu prostředí) koncentrace CO2 (ppm) třída kvality prostředí (ČSN EN 15521) nedoporučuje se delší pobyt > 5000 otupělost, zívání 2500 snížení koncentrace, únava 1600-2000 +>800-4. tř. (> 1170) akceptovatelná úroveň 1200-1400 + 800-3. tř. (1170) přijatelná úroveň - vnitřní prostředí 800-1200 1000 - obecně doporučovaná hodnota +500-2. tř. (870) + 350-1. tř. (720) venkovní prostředí 350-370 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 26

Vliv oken na infiltraci neřízené větrání Jak jsou těsná nová okna Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 27

Problémy s vnitřním prostředím 70% času nad hranicí 1000 ppm Zdroj : EkoWATT 2010 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 28

Podtlakové větrání Stávající větrací systémy Zdroj: ATREA + EKOWATT Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 29

Možné alternativy náhrad systémů větrání panelových domů Centrální podtlakový systém hybridní větrání Vylepšený stávající podtlakový systém doplněný o řízení odvětrání dle jednotlivých bytů na základě čidel a požadavků Odvádí se teplý vzduch z objektu PŘÍVOD VZDUCHU DO OBJEKTU Vytváří se řízená netěsnost štěrbina v oknech nebo přes stěny Přivádí se studený nefiltrovaný vzduch cca 15 000 až 30 000 Kč/byt Zdroj: ATREA + EKOWATT Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 30

Problémy s vnitřním prostředím Tlaková ztráta potrubní sítě nad 100 Pa! max. 10 Pa 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 31

Systémy větrání pro regeneraci panelových domů Lokální střídavé větrání Lokální větrací jednotky - stěnové 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 32

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Jaký systém větrání jsme zvolili Komplexní systém pro zajištění výměny vzduchu v bytech Centrální řízené větrání s rekuperací tepla Centrální jednotka s rekuperací tepla Regulační box v každé bytové jednotce 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 33

Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla Systémy větrání s rekuperací 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 34

Rekuperace tepla účinnost REKUPERACE TEPLA = znovuzískávání odpadního tepla v protiproudém rekuperačním výměníku odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanému čerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu. Tyto dva okruhy se nikdy nemísí, jsou vždy dokonale odděleny. Protiproudý - vířivý (kanálový) účinnost o další 3-4 % vyšší než kanálový hlavně při vyšších průtocích Samotnou rekuperací není možné vytápět! Teplota přiváděného čerstvého vzduchu po rekuperaci je v zimním období vždy nižší, než teplota odváděného vzduchu z objektu. Rekuperace eliminuje velkou část tepelné ztráty větráním a tím snižuje náklady na vytápění. 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 35

Systémy pro bytové domy Centrální systém Decentrální systém 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 17.12.2013 36

Centrální systém systém Centrální větrací jednotka. Umístěná pod střechou, nebo v suterénu objektu Síťové komunikační propojení bytových boxů a centrální jednotky Společné centrální stoupačky s minimální tepelnou izolací Regulační bytový box v každé bytové jednotce 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 17.12.2013 37

Rozmístění systému Ovladač např. CP 18 RD Centrální rozvod - spojuje jednotlivé byty s centrální jednotkou Regulační bytový box s digitální regulací Rozvody uvnitř bytu Centrální rekuperační jednotka DUPLEX s regulací RD4 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 17.12.2013 38

Individuální požadavek na větrání z bytů Funkční schéma Switch Optimalizace výkonu centrální jednotky 75 m 3 /h 120 m 3 /h Vyp. cca10 m 3 /h Další byty (max. 63) 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 17.12.2013 39

Decentrální systém Sání a výdech vzduchu nad střechou objektu nebo při umístění v suterénu přes stěny objektu. Společné centrální stoupačky s velkou tloušťkou izolací. Malá větrací jednotka s rekuperací tepla v každé bytové jednotce 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 40

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ kromě investice do zdraví i energetický přínos Větrání s rekuperací Větrání bez rekuperace UT = 61 852 kwh / rok Paradox metodiky PENB UT = 121 527 kwh / rok Spotřeba energie na větrání bez rekuperace by byla u BD DUBŇANY stejná jako na vytápění S rekuperací se sníží potřeba tepla na vytápění = možnost získání budoucích vyšších dotací 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 41

Děkuji Vám za pozornost Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 42

Prezentaci připravili : Ing. Zdeněk Zikán + 420 608 644 660 poradenstvi@atrea.cz více informací www.atrea.cz www.atrea.sk www.atrea.hu Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 43

JAK STAVĚT NEBO REKONSTRUOVAT? 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 44

Co je třeba pro PASIVNÍ nebo NULOVÝ DŮM? PRINCIPY : 1. Architektonický návrh budovy nejen tvaru ale i začlenění do okolí, vnitřní dispozice místností, množství a velikosti oken a jejich stínění 2. Zateplení o síle 280-400 mm standardní izolace (polystyrén, minerální vlna, celulóza, konopí, len, ovčí vlna, dřevovlákniny nebo sláma, atd.) U obvodového pláště = 0,14-0,10 Wm -2 K -1 3. Důsledné odstraňování tepelných mostů konstrukce 4. Kvalitní okna s trojsklem a přizatepleným rámem okna U celého okna = 0,71-0,86 Wm -2 K -1 (opatrné zacházení s velikostí prosklených ploch, které i v nejvyšší kvalitě budou vždy zdrojem nejvyššího úniku tepla) 5. Kvalitní provedení těsné stavby (pokud má být větrání pod kontrolou je to nezbytné) prověřené Bloowerdoor testem těsnosti na hodnoty 0,6 h -1 6. Vysoce účinné větrání s rekuperací a zároveň s teplovzdušným vytápěním (nejlépe v jednom zařízení) 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 45

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Přestavba základní školy postavené panelovou technologií a kolaudované v r. 1989 na energeticky pasivní bytový dům BD DUBŇANY Dubňany u Hodonína www.uspornebydleni.cz 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 46

Tepelně-technické vlastnosti hlavních konstrukcí BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Místo podrobného posuzování detailů se přidala izolace (stejně nikdo neví, co se v konstrukci ukrývá za překvapení.) Obvodová stěna - původní U=0,36 W/m 2 K - nový U= 0,12 (0,13) W/m 2 K zlepšení o 300% (požadovaná/doporučená normová hodnota - 0,38/0,25 kw/m 2 K / požadavek pro pasivní standard - 0,15 kw/m 2 K ) Otvorové výplně - původní stav U w =2,5 W/m 2 K - nový stav U w = 0,76 W/m 2 K plastový rám+tepelněizol. trojsklo (zlepšení o 328%) Vzduchová neprůvzdušnost: výpočtový předpoklad n 50 = 1,0 h -1 výpočtový předpoklad n 50 = 0,6 h -1 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 47

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Rozdíly stávajících konstrukcí dle dostupných podkladů proti skutečnosti: Obvodová stěna projekt (z interiéru): Betonový panel 100 mm Tepelná izolace 100 mm Betonový panel 50 mm Skutečnost: Tepelná izolace upravena v rámci úklidu v betonárce a provedena dle lidové tvořivosti: - Vrstva 60 mm je celistvá - Zbývající tl. 40 mm vytvořená dle možností 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 48

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Parametry konstrukcí U - popis tlouštěk izolací a vlastností oken Obvodová stěna 200 mm polystyrolu Okna trojsklo Ug=0,5; Osazení do izolace vč. vzduchotěsného provedení spáry Podlaha I. NP ze strany suterénu přidáno cca 250-350 mm tepelné izolace Seminář CERPAD, Praha Na strop nad III. NP přidáno 300-400 mm foukané izolace Jedná se v zásadě o běžné tl. tepelných izolací 6.6.2013 49

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Měrná potřeba tepla na vytápění (TNI 730330) E A 12,12 kwh/m 2 a Primární potřeba energie PE A 44,64 kwh/m 2 a Výpočtová ztráta objektu (při-12 C) 38,87 kw Měrná topná zátěž (2385 m 2 ) 16,30 W/m 2 U stěny-štít U stěny-podél. U stěny-drevena U stropunad III.NP U podl.střednítrakt U podl.bočnítrakt U w 0,12 W/m 2 K 0,13 W/m 2 K 0,13 W/m 2 K 0,11 W/m 2 K 0,15 W/m 2 K 0,19 W/m 2 K 0,76 W/m 2 K Náklady na topení v bytě: Byt 60 m 2 cca 980 Kč/rok Byt 96 m 2 cca 1570 Kč/rok 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 50

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Zdroj a rozvod tepla po objektu Původně v objektu byly článková otopná tělesa; Prvotní úvaha ponechat ale: - velká akumulace vody - velké množství těles - dlouhá reakce na topení, dlouhý doběh - problémy s chodem na nízký teplotní kondenzační kotle Původní stav Náhrada za desková plechová tělesa s čistitelností - menší počet těles = více místa v bytech - rychlejší reakce na externí zisky, termohlavice - páteřní rozvody stávající s novou izolací (nižší teplota topné vody = nižší ztráty v rozvodu) - nové rozvody v bytech v rámci původních prostupů - váha původních těles a popř. jejich přímý prodej sníží náklady na pořízení nových otopných těles - Spád topné vody 48/40 C (cca 5,2 m 3 /hod) Nový stav 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 51

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Obtížné rozhodování projektanta kdo poradí vždyť elektrika na topení je považováno za barbarství!! Temperování koupelen elektrické přímotopné žebříky: - Malé ztráty koupelen (uvnitř bytů): 65-86 W - Složité napojení na páteřní rozvod UT nejsou prostupy, dlouhé trasy - Komfort a možnost temperování i mimo topnou sezónu bez nutnosti chodu zdroje tepla (plyn. Kotlů) 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 52

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY - Zdroj tepla a ohřev TV dvojice plynových kondenz. kotlů 28 kw - Výpočtová ztráta objektu 38,8 kw - Podlahová plocha 2385 m2 - Potřeba na vytápění 28900 kwh/a Původní trojice plynových kotlů Nová kotelna vč. zásobníku TV v původní šatně kotelníka Z původní kotelny bude malý sportovní sál Původní zásobníky TV 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 53

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Zastínění Slunolamy původní z roku 1989 Max pasivní sluneční zisky v zimě Ideální zastínění v létě 20.12.2011; 11 téměř polední slunce 19.5.2012; 9:45 šikmé dopolední slunce 20.5.2012; 13 letní polední slunce 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 54

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Pořizovací náklady vzduchotechniky Částka cca 40 60 000 Kč / byt; cca 1 350 000 Kč / bytový dům Energetický a finanční přínos díky větrání s rekuperací tepla Rozdíl mezi větráním okny a větráním s rekuperací je 1800 3800 kwh / byt Pro 27 bytů v DUBŇANECH (konzervativní výpočet): Snížení spotřeby energie o (1890* 27 bytů) = 52 920 kwh / rok (včetně započítání příkonu zařízení) Při ceně cca 1,6 Kč / kwh ( cca 440 Kč/GJ) = 84 672 Kč / rok Roční náklady údržbu filtry apod. Výměna filtrů cca 4* rok, cena filtrů cca 240-340 Kč/ks, práce cca 10 minut na obě centrální jednotky vč. přemístění údržbáře mezi zařízeními. Na byt tak vychází náklad cca 245 Kč / byt za rok. Drobná údržba a čištění zařízení vč. čištění rekuperačního výměníku v horizontu 1*5-7 let na byt vychází na úrovni cca 60 Kč / rok Celkové provozní náklady tak vychází na úroveň cca 300 Kč / rok a byt Celková částka základní údržby na bytový dům 8100 Kč / rok 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 55

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ kromě investice do zdraví i energetický přínos Větrání s rekuperací Větrání bez rekuperace UT = 61 852 kwh / rok Paradox metodiky PENB UT = 121 527 kwh / rok Spotřeba energie na větrání bez rekuperace by byla u BD DUBŇANY stejná jako na vytápění S rekuperací se sníží potřeba tepla na vytápění = možnost získání budoucích vyšších dotací 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 56

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 57

BYTOVÝ DŮM DUBŇANY 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 58

REKONSTRUKCE ŠKOLY NA ENERGETICKY PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM DUBŇANY U HODONÍNA REALIZACE DOKONČENA DALŠÍ ČÁST AREÁLU BUDE REKONSTRUOVÁNA NA TÉMĚŘ NULOVÝ BYTOVÝ DŮM. PROJEKČNÍ PRÁCE JSOU JIŽ V BĚHU. 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 59

Větrání nejen pro pasivní domy. Vyzkoušejte bydlení v pasivním bytovém domě - ve vzorovém bytě možnost domluvení pobytu Zdeněk Kaňa Úsporné bydlení www.uspornebydleni.eu Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 60

Větrání nejen pro rekonstrukce ale i pro novostavby vč. pasivních bytových domů. BUBENEČ GARDEN arch. Smola a arch. Masák Děkuji Vám za pozornost Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 61

Hranice 1500 ppm Záznam vnitřního prostředí seminář projektantů Praha-Krejcárek CO2 pravá osa - ppm Rh levá osa - % T interiéru levá osa C Abs. vlhkost interiéru levá osa g/m3 6.6.2013 62 Seminář CERPAD, Praha