Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách

Podobné dokumenty
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovány změny provedené NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Sb.)

NOVELIZACE NV č. 361/2007 Sb. MIKROKLIMA. Zuzana Mathauserová

Tabulka č. 1: Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto hodnotách. Třída práce Druh práce M (W.

Tabulka č. 1: Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto hodnotách. Třída práce Druh práce M (W.

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí

Mikroklima, tepelná zátěž a chladová zátěž

5.1 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

Hlava II. Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory vznikajícími v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek. Díl 1.

Zátěž chladem

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I

POSKYTOVÁNÍ OCHRANNÝCH NÁPOJŮ

Tepelná a chladová zátěž

Energetické systémy budov 1 Vytápění budov

MIKROKLIMA měření, hodnocení. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

ROVNICE TEPELNÉ BILANCE ČLOVĚKA. M energetický výdej (W/m 2 )

Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek

1.1 Kontrola kvality ovzduší v interiéru a pracovní podmínky

Vnitřní prostředí a zdraví

Zátěž teplem při práci

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Prostějov,

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

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov 3.přednáška

Posuzování pracovně tepelné zátěže - srovnání výpočtové metody a metody měření fyziologické odezvy organismu

lavé halových objektů Tepelná pohoda-po iny požadavky č.178/2001 z ,ve znění 523/2002, kterým se stanoví Prostor operativní teploty

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

MRT Analysis. Copyright 2005 by VZTech. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Organizace:

nízké koncentrace škodlivin teplota prostoru její rozložení teplot v prostoru eliminace průvanu vhodný způsob distribuce tepla

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ POČERNICE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Praktický rádce Měření pohody prostředí na pracovišti.

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka

Hygienické parametry kolejových vozidel

HODNOCENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

Hodnocení a integrované navrhování budov

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Tabulka 1: Technické parametry

Solární procesy. 125 MOEB ČVUT v Praze FSv K /2009. slunce. altitude. (Solar. Výška. Solární azimut (Solar. azimuth. prof.

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

Pracovní podmínky ve velkoplošné kanceláři Ing. Petra Turková Státní zdravotní ústav Praha

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

Tepelná pohoda a nepohoda

Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí

1. Počet hygienických zařízení ve školách a školských zařízeních se stanoví takto:

TZB Městské stavitelsví

v a a relativní vlhkost vzduchu Rh..

Podmínky ochrany zdraví při práci

Dopravní podnik města Brna, a.s Brno, Hlinky 151. Ochranné nápoje

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

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Tepelně vlhkostní bilance budov

TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ

Pravidlo pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných nápojů Závaznost: Zaměstnanci ISÚ strana: 1/21

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

Měření prostupu tepla

Okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

Pohodové klima ve třídě

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH ASSESSMENT OF THERMAL COMFORT IN BUILDINGS

2. V 1 odst. 1 písmeno a) zní: a) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity,.

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Ochrana před fyzickou zátěží (nařízení vlády 361/2007 Sb.)

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Zuzana Mathauserová. 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

příklad z techniky prostředí - Přílohy SEZNAM PŘÍLOH

3.1 Produkce tepla a tepelná rovnováha člověka

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ A DOSAŽITELNÉ ENERGETICKÉ ÚSPORY

KATEGORIZACE PRÁCE KRITÉRIA SROVNÁNÍ

Výpočet potřeby tepla na vytápění

č. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

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

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

REFERENČNÍ PODMÍNKY PŘI HODNOCENÍ ÚROVNĚ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

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

361/2007 Sb. -, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - poslední stav textu

Úterní seminář NÁSTROJ PRO SIMULACI TEPELNÉHO KOMFORTU V NEHOMOGENNÍCH PROSTŘEDÍCH

č. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Předmět úpravy. Základní pojmy

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

Kategorizace prací v příkladech stavební instalatér. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Mgr.

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

6/2003 Sb. Předmět úpravy

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Transkript:

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách

Veličiny k hodnocení tepelně vlhkostní složky mikroklimatu budov Teplota vzduchu Výsledná teplota Teplota mokrého teploměru Operativní teplota Střední radiační teplota Index WBGT Relativní vlhkost vzduchu Rychlost proudění vzduchu Měříme Počítáme

Teplota vzduchu je vnitřní teplota vzduchu bez vlivu sálání z okolních povrchů. Výsledná teplota je vnitřní teplota zahrnující vliv teploty vzduchu i sálání z okolních povrchů. Měří se kulovým teploměrem. Teploměr nebo čidlo je vložen do koule z polyuretanu o průměru 100 či 150mm (teploměr dle Vernon-Jokla). Teplota, která je naměřena teploměrem uvnitř této baňky po ustálení cca 15 min. je výsledná teplota.

Je-li teplota vzduchu = výsledná teplota teplota okolních ploch odpovídá teplotě vzduchu teplota vzduchu > výsledná teplota okolní plochy mají nižší povrchovou teplotu než je teplota vzduchu (sálání chladné) teplota vzduchu < výsledná teplota okolní plochy mají vyšší povrchovou teplotu než je teplota vzduchu (sálání teplé) Vyhláška č. 6/2003 Sb., pobytové prostory Vyhláška č. 410/2005 Sb., školské prostory VÝSLEDNÁ TEPLOTA ODPOVÍDÁ NÁVRHOVÝM PROJEKTOVÝM TEPLOTÁM K hodnocení v mimopracovním prostředí

Operativní teplota Teplota vzduchu Střední radiační teplota Rychlost proudění vzduchu Výsledná teplota Operativní teplota se dopočítává. Je definována jako jednotná teplota černého uzavřeného prostoru, ve kterém by tělo sdílelo konvekcí i sáláním stejné množství tepla jako ve skutečném teplotně nesourodém prostředí. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. K hodnocení pracovního prostředí

Střední radiační teplota Pro průměr kulového teploměru 150 mm t r ( ) 4 8 0,6 t + 273 + 2,5.10. v.( t t ) 273 = 4 g a g a Pro průměr kulového teploměru 100 mm t r ( ) 4 8 0,6 t + 273 + 2,9.10. v.( t t ) 273 = 4 g a g a

o Operativní teplota t = At. + (1 A) t a v (m/s) 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 A 0,5 0,53 0,6 0,65 0,7 0,75 pro v 1 m/s 0, 16 A = 0,75. v r Příklad t a = 21 o C t g = 19 o C t r = 20,8 o C v= 0,2 m/s t o = 20,9 o C t a = 21 o C t g = 23 o C t r = 23,8 o C v= 0,2 m/s t o = 22,4 o C

Rychlost proudění vzduchu anemometr vrtulkový termický všesměrová sonda i pro velmi nízké rychlosti závislé na umístění k směru proudu vzduchu nezávislé na umístění k směru proudu vzduchu

Pracovní prostředí Odpor oblečení Energetický výdej M (W/m 2 ) Parametry prostředí Spodky, košile s krátkými rukávy, lehké kalhoty, ponožky, polobotky 0,5 clo Kalhotky, košile, kalhoty, sako, ponožky, boty 1 clo Činnost (W/m 2 ) Stání 70 Chůze po rovině 140 3 km/h Chůze po schodech 440 Vzhůru Tanec polka 419 Zákonné předpisy pro třídy práce t omin t omax rychlost proudění relativní vlhkost

Třída práce M [W/m2] I < 80 IIa 81 105 IIb 106 130 IIIa 131 160 IIIb 161 200 popis Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC. Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, přesouvání lehkých břemen, pokladní. Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou, práce spojená s přenášením břemen do 10 kg, prodavači. Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze - údržba strojů,, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg. Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství.

Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem. Třída práce M [W/m2] tomin nebo tg min tomax nebo tg max I < 80 20 27 IIa 81 105 18 26 II b 106 130 14 32 IIIa 131 160 10 30 IIIb 161 200 10 26 IVa 201 250 10 24 IVb 251 300 10 20 V > 301 10 20 rychlost proudění vzduchu 0,1-0,2 0,05 0,3 0,1 0,5 relativní vlhkost vzduchu 30-70 Hodnoty tomax nebo tgmax pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo. Hodnoty tomin nebo tgmin pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 1,0 clo. V případě, že na pracovišti je va < 0,2 m/s platí, že to = tg.

Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa Třída práce I < 80 W/m 2 IIa 81 105 W/m 2 kategorie A nastavení vytápění tepelný odpor oděvu 1,0 clo to-min (tg-min) ± 1,0 nastavení chlazení tepelný odpor oděvu 0,5 clo to-min (tg-min) ± 1,0 B ± 1,5 ± 1,5 22 24 + 2,5 2,5 C 2,0 2,0 A ± 1,0 ± 1,0 B ± 1,5 ± 1,5 20 23 + 2,5 +2,5 C 2,0-2,0 rychlost proudění vzduchu relativní vlhkost vzduchu 0,05 0,2 m/s 30 70 %

PROČ? Dle studií snižuje zátěž teplem výkon člověka. 22 o C lehká práce 100% 27 o C lehká práce 75% 30 o C lehká práce 50% DALŠÍ PODMÍNKY TEPELNÉ ROVNOVÁHY

OPTIMÁLNÍ TOK VODNÍ PÁRY DO PROSTŘEDÍ Optimální prostředí = tepelná rovnováha bez pocení + splnění dalších uvedených podmínek

ČSN EN ISO 7243 Horká prostředí Ukazatel WBGT V interiéru (hale) V exteriéru WGBT = 0,7. t nw + 0,3. t g WGBT = 0,7. t + 0,2. t + 0,1. t nw g a Teplota mokrého teploměru Příklad Sport max. WBGT 18 nízká zátěž 22 mírná zátěž 28 vysoká zátěž nad 28 extrémní zátěž

Úloha 1 Subjektivní hodnocení tepelného stavu prostředí 3 2 1 0-1 -2-3 Horko Teplo Mírně teplo Neutrálně Mírně chladno Chladno Zima

Oblečení Spodní prádlo, košile, kalhoty, ponožky, boty Energetický výdej Administrativní činnost, lehká manuální práce rukou Měříme t a o C t g o C Clo 0,75 = 0,116 m2.k/w Počítáme t r o C t o o C 81 W/m2 v cca 0,2 m/s t r ( ) 4 8 0,6 t + 273 + 2,9.10. v.( t t ) 273 = 4 g a g a t At (1 A) t o =. a + A = 0,5 r to 18 20 22 24 26 PMV -0,99-0,55-0,1 0,35 0,81 Hodnocení Srovnání se subjektivním hodnocením Stav bez provozu nuceného větrání Stav s provozem nuceného větrání bez ohřevu vzduchu

Úloha 2 Intenzita osálání hlavy od infrazářiče Hodnocení I > 200 W/m 2 Nesplněna podmínka tepelné rovnováhy I 200 W/m 2 Splněna podmínka tepelné rovnováhy Měříme t a o C t g o C v a m/s Počítáme t r o C I W/m 2 t r I ( ) 4 8 0,6 t + 273 + 2,5.10. v.( t t ) 273 = 4 g a g a [( ) ] 4 9 6 t + 273 8,65 10 /17,3.10 = r