Výsledky pilotního měření kvality vzduchu ve školním a domácím prostředí v ČR



Podobné dokumenty
MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL

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

HEAT HEAT AIR CURTAINS UNITS UNITS AIR HEATING HEATING. Enjoy the silence VENTI- LATION UNITS HEATING UNITS WHISPER AIR HEATING UNITS RECOVERY UNITS

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci

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

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekuperační jednotky

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Roman Šubrt. web: tel

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

PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA. partneři projektu

Decentralizované větrací jednotky FVS

Pro dobrý pocit si zajistěte prostorovou klimatizaci

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Senzorově řízený odtah s přirozeným přívodem čerstvého vzduchu (Healthbox 3.0)

Schüco VentoTherm. Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

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

Energetik v sociálních službách a ve školství

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

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

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách.

MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno , třída Berušky

Protronix s.r.o. / certifikace ISO9001:2009 /

Jak správně větrat a předcházet vzniku plísní v bytech

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

Posouzení centrálních odvětrávacích systémů objektu INTEGRO Tábor

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

Systémy ventilace ve výkrmu kuřat. Lubor Skalka Cobb Germany Praha Brno

Inteligentní regiony Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj

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

Projekt České rady pro šetrné budovy Zdravá škola školy šetrné ke zdraví dětí i učitelů

Decentrální větrání školních budov

Projekt je realizován za podpory členů Rady:

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

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

Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí

Kondenzace vlhkosti na oknech

EU peníze středním školám digitální učební materiál

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

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

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova

Turris (Omnia) a BigClown

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Řízené větrání, rozvody, řízení a regulace

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

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

Energeticky úsporná opatření v domácnostech. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

BH059 Tepelná technika budov

Baumit Zdravé bydlení

Decentralizované větrací jednotky Univent FVS

Leader v odvětví klimatizace DOKONALÝ KOMFORT NÍZKÁ HLUČNOST JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ ČISTÝ VZDUCH. Diskrétní komfort V JAKÉMKOLIV USPOŘÁDÁNÍ

Výsledky měření vnitřního ovzduší ve školách

Pravidlo 1/10 nestačí Posouzení denního osvětlení místnosti

Jen ty nejlepší podmínky.

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

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

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

Využití měřicí stanice Vernier pro školní experimenty

Počasí u nás v kanceláři Pomocí BigClown a Turris Omnia

Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení?

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Měření vnitřního ovzduší ve školách

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava,

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Funkce teplovzdušného krbu :

M.Mikešová, B.Kotlík, H.Kazmarová K.Žejglicová,

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

DOMEKT. Větrací a rekuperační jednotky pro rodinné domy

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

Chytrá kombinace-podlahové vytápění a řízené větrání obytných prostor

VY_52_INOVACE_VK31. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor Ročník, pro který je VM určen. 8. ročník

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

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

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Tipy na úspory energie v domácnosti

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

Jméno přednášejícího. Ing. Tomáš Korecký, Ph.D. Zdravé bydlení a omítkové systémy

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

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

I n t e g r o va n ý s y s t é m p r o N Í Z K O E N E R G E T I C K É v y tá p ě n í. úsporná

2 schůzka Fóra kvality vnitřního prostředí a seminář projektu InAirQ SZÚ, , 10:00 Měření kvality ovzduší v rámci projektu

KONCEPT VĚTRÁNÍ. Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství. Oddělení hygieny práce

Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB

Než si doma zatopíme. Mgr. Tomáš Kočička

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

Transkript:

Výsledky pilotního měření kvality vzduchu ve školním a domácím prostředí v ČR V budovách podle průzkumů trávíme až 90 % času a z toho 55 % připadá na naše domovy. Neoddiskutovatelným faktem proto je, že vnitřní prostředí má na nás ohromný vliv. Kvalita vzduchu určuje nejen komfort uvnitř budovy, ale především ovlivňuje naši výkonnost a zdraví. Dobrá kvalita vzduchu lidem napomáhá k lepší koncentraci, přičemž špatná kvalita mentální výkonnost prudce snižuje. Tento fakt si je potřeba uvědomit hlavně ve školách, protože děti jsou obzvláště citlivé na špatnou kvalitu ovzduší. Pro lepší pochopení vlivu vnitřního prostředí na zdraví musíme vzít v úvahu množství vzduchu, který člověk během jednoho dne spotřebuje. Jde o 12 000 litrů, tedy asi 15 kg. V nevětrané místnosti se zvyšují koncentrace plynných organických i anorganických látek, prachu (pyl, roztoči) a vlhkost. Výskyt takových alergenů způsobuje astma, kašel a potíže s dechem. S kvalitou vnitřního prostředí souvisí i vlhkost, která by se optimálně měla pohybovat kolem 45 %. Při větrání je třeba brát v úvahu i hluk jdoucí z venku. Podkroví je hlukem z exteriéru namáháno méně než fasáda domu. Díky odrazivé složce zvuku je u střešního okna úroveň hlasitosti venkovního hluku obvykle o 5 8 db nižší než u fasádního. Pilotní měření kvality vnitřního prostředí Katedra Technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením profesora Ing. Karla Kabeleho, Csc. provedla během května 2012 měření kvality vnitřního prostředí (měřilo se množství CO 2, relativní vlhkost a teplota) ve školních a domácích podkrovních prostorech se střešními okny VELUX. Měření v podkrovním bytě ložnici Pilotní měření potvrdila skutečnost, že kvalitu vzduchu a vnímanou kvalitu vnitřního prostředí výrazně ovlivňuje způsob větrání. Experimentální měření v podkrovním bytě probíhalo v ložnici se 2 střešními okny VELUX, ve které dvě osoby pobývaly po dobu devíti hodin. Ložnice byla vybrána proto, že tady lidé tráví nejvíce času bez přestávky v porovnání s jinými místnostmi. V průběhu experimentu majitelé bytu pečlivě dodržovali tři režimy větrání při uzavřených oknech, při automatickém otevírání podle časového programu a při větrání ventilační klapkou ve střešním okně VELUX.

Noc bez větrání má dopad na kvalitu spánku V ložnici se zavřeným kvalitním těsným oknem, splňujícím současné požadavky na těsnost pro pasivní domy, stoupla koncentrace CO2 během noci ze 443 na 1541 ppm. Subjektivní hodnocení uživatelů potvrdilo, že kvalita vzduchu byla velmi špatná s dopadem na kvalitu spánku. Automatický řízené větrání snižuje obsah CO 2 ve vzduchu Krátkodobé periodické větrání, zajišťované automatickým otevíráním střešního okna každou hodinu na 3 minuty, sice snížilo konečnou koncentraci CO 2 na 1358 ppm, nicméně průvodní jevy tohoto větrání, jako bylo kolísání teploty nebo zvuk otvíracího mechanizmu, nebyly pro uživatele bytu zcela komfortní. Při nastavení jiného režimu větrání, kdy by se okna neotevírala po tak krátké době a zůstala déle otevřená, by byly jak kvalita vnitřního prostředí, tak spokojenost obyvatel bytu vyšší. Ventilační klapka prokazatelně zlepšuje kvalitu vzduchu Jako nejlepší způsob větrání se ukázalo použití průběžného větrání s ventilační klapkou, kdy koncentrace CO 2 rostla velmi pomalu, v nejvyšším bodě dosáhla 1250 ppm, a při změně tlakových podmínek (kdy se venku zvedl vítr a nad ránem klesla venkovní teplota) začala dokonce v průběhu noci klesat až na hodnotu kolem 1000 ppm. Doporučení pro majitele bytu s těsnými okny neuzavírat na noc zcela okno, vhodné je mít okno v závislosti na stavu počasí nedovřené nebo v případě střešních oken VELUX ponechat otevřené na ventilační klapku. Větrání na ventilační klapku lze totiž bez obav použít i v případech, když venku prší. Pozor však na nadměrné větrání v zimním období. To sice zajistí kvalitní vzduch, nicméně zvýší spotřebu energie na vytápění, a proto lze doporučit použití regulovaného větrání podle koncentrace CO 2.

Podkrovní školní prostory Prostředí školní třídy je z hlediska vnitřního prostředí velmi náročný prostor s velkou koncentrací osob. Zahraniční výzkumy prokázaly souvislost kvality vnitřního prostředí s udržením pozornosti žáků při vyučování. Otázka větrání tříd je v současnosti opět aktuální - mnoho škol prošlo procesem zateplování a výměny oken a vznikají problémy s kvalitou vzduchu. Způsob měření ve škole č. 1 Pilotní měření ve škole č. 1 bylo zaměřeno na podkrovní učebnu hudební výchovy, osazenou střešními okny z obou stran. V průběhu čtyřdenního měření bylo v této učebně monitorováno vnitřní prostředí při různém nastavení režimu větrání při zcela zavřených střešních oknech, při oknech otevřených na ventilační klapku a při zcela otevřených oknech. Měření proběhlo v různých dobách ve vztahu k přítomnosti žáků a výuce.

Způsob měření ve škole č. 2 Měření ve škole č. 2 bylo zaměřeno na podkrovní počítačovou učebnu, osazenou střešními okny z obou stran a klimatizační jednotkou. V průběhu týdenního měření bylo v této učebně monitorováno také vnitřní prostředí při různých nastaveních režimu větrání

zcela zavřená střešní okna, otevřená na ventilační klapku a zcela otevřená. Klimatizace byla spouštěna výjimečně. Závěry měření kvality vzduchu na školách

Pilotní měření ve dvou školách prokázala, že za daných klimatických podmínek a provozu je nutné zajistit dostatečné větrání. Jako nedostatečné se ukázalo vyvětrání ráno před vyučováním a následné zavření oken, kdy během dopoledne došlo k nárůstu koncentrace CO 2 v některých případech až na hodnoty přes 2500 ppm. Jako účinné se ukázalo lety prověřené vyvětrání před každou vyučovací hodinou o přestávce. Koncentrace CO 2 v tomto případě klesla na nízkou výchozí hodnotu a během následující vyučovací hodiny sice stoupala, ale během tohoto měření nedosáhla kritické hodnoty 1500 ppm. Tento poznatek však nelze zevšeobecnit, neboť nárůst koncentrace je závislý na počtu žáků a v případě tohoto měření nebyla třída plně obsazena. Z naměřených výsledků je také patrná souvislost mezi relativní vlhkostí a koncentrací CO 2, charakteristická pro tento typ místností Zvyšuje-li se koncentrace CO 2, zvyšuje se i relativní vlhkost. Doporučení pro školy Zásadní je nezanedbávat větrání a minimálně o přestávce před hodinou otevřít okna. Efektivní je příčné větrání, kdy má učebna okna na obou stranách otevřená, případně se využije otevřených dveří do chodby. Pro zjištění kvality vzduchu je vhodné sledovat koncentraci CO 2, kterou je možné měřit dnes běžně dostupnými zařízeními a v případě překročení limitních hodnot vyvětrat. Jedno z řešení, zohledňující energetickou náročnost i kvalitu vnitřního prostředí, je vedle plnohodnotné vzduchotechniky, použití automatického systému otevírání střešních oken, který reaguje na koncentraci CO 2. Závěrem Dostatečně intenzivní větrání je nesmírně důležité a nutné nejen pro schopnost koncentrace, ale i pro celkovou pohodu a zdravé vnitřní prostředí. Podkrovní prostory jsou ideální možností pro maximální využití přirozeného větrání. Svým tvarem a vhodným rozmístěním oken umožňuje podkroví využití příčného provětrání a komínového efektu, to činí přirozené větrání ventilaci efektivní. Jednou z výhod bydlení pod střechou je také fakt, že střecha není tolik namáhána hlukem jako fasáda, což ocení samotní uživatelé těchto prostor. Pro zajištění pravidelného větrání lze využít střešní okna VELUX INTEGRA, která lze naprogramovat tak, aby se otevírala a zavírala v určitý denní čas, v určité dny v týdnu nebo podle předem daného data. V případě deště se okna sama zavřou díky dešťovému senzoru, ventilační klapky ale zůstanou otevřené a zajistí přívod čerstvého vzduchu. Více informací naleznete na www.velux.cz Autoři: Prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Ing.arch. Pavlína Drbálková Poznámky: Pro vyjádření kvality vzduchu ve sledovaných místnostech bylo použito měření koncentrace CO 2 (oxidu uhličitého), plynu, který je běžnou součástí vzduchu, který dýcháme. CO 2 patří ke skleníkovým plynům a je produkován lidmi dýcháním, spalováním a odbouráván fotosyntézou rostlin. Celkově jeho koncentrace v ovzduší mírně stoupá. Průměrná koncentrace CO 2 se ve venkovním vzduchu v městské zástavbě pohybuje mezi 400 a 500 ppm (ppm= parts per milion, 1 ppm = 0,0001 %). Dlouhodobá měření koncentrace CO 2 v atmosféře probíhají na

observatoři v jednom z nejčistších míst planety Mauna Loa na Havajských ostrovech. Zde byla v květnu 2012 průměrná koncentrace CO 2 v ovzduší 396.78 ppm. Koncentrace CO 2 v interiérech budov je vyšší než venku a pohybuje se v rozmezí od 500 do tisíců ppm. Podle evropských norem se vnitřní prostředí budov hodnotí jako vysoce kvalitní, pokud koncentrace CO 2 uvnitř není o více než 350 ppm vyšší než venku. Pokud je koncentrace CO 2 v interiéru vyšší o více než 800 ppm, pak je prostředí již nekvalitní. Naše současné předpisy udávají maximální hodnotu koncentrace CO 2 1500 ppm.