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



Podobné dokumenty
10. Energeticky úsporné stavby

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

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

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

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

PASIVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

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

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

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

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Slunce # Energie budoucnosti

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

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

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Revoluce ve vytápění... SLUNCE, KTERÉ NEZAPADÁ

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

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

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

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

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

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.)

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

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

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

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

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

Středoškolská technika 2012 NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

Termodynamické panely = úspora energie

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

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

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

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás...

Solární panely. VOŠ a SPŠ Jičín

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ PRO ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH. VSTUPNÍCH ÚDAJŮ A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLAVNÍCH MĚŘENÍ Ing.

Obnovitelné zdroje energie

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend listopadu 2012

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

kompaktní akumulační kamna

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, Praha 6 kamil.stanek@fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

Novostavba BD v Rajhradě

Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie

Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu Ing. Vlastimil Rieger Nadace Partnerství, Brno

Průkaz energetické náročnosti budovy

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Technická zpráva Technické zařízení budov

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 3 a 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Daikin Altherma Konvektor pro tepelné čerpadlo

Projektová dokumentace adaptace domu

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, Jihlava

NG nová generace stavebního systému

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

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

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

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

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Požadavky tepelných čerpadel

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

SOLAR KERBEROS A FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Hřejivé teplo domova INF RAHEATING

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: Zateplení podlahové konstrukce Popis

prodlužují životnost oken

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

Ideální teplotní křivka. Odpařování 45% Konvekce 40% Vyzařování 14% Vodivost 1% Střední komfort

SoftTerm. Úsporné topné systémy na základě infra panelu STEP

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Problematika nízkoenergetických budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

Firma Hoxter Výhody Hoxter Krby Teplovodní krby Akumulační kamna Příslušenství Technická data

changing the face Nová scéna Národního divadla

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

Můj rodinný dům Schiedel

Transkript:

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu

Model nulového rodinného domu Jan Javůrek III.A

Obsah: 1. Popis Domu 2. Vizualizace 3. Trombeho stěna 4. Solární panely 5. Výpočet nulového domu 6. Zelená střecha 7. Stání pro auta 8. Závěr

Popis

II.N.P Vizualizace I.N.P

I.N.P

II.N. P

Trombeho stěna

Doplněk: 2 čidla snímající teplotu. Otevření otvor při přesáhnutí teploty 38 C, uzavření otvorů při klesnutí 18 C, celý obvod je poháněn 12V ventilátorem.

Trombeho stěna Trombeho stěna je konstrukce k vyhřívání budovy za pomoci sluneční energie. Je založena na podobném principu jako skleník, tedy na tom, že sklo a vzduch propouští snáze světlo než teplo. Obvykle má Trombeho stěna podobu černé jižní zdi, před kterou je skleněná bariéra. Černá barva pohltí světlo a vzniklé teplo se částečně akumuluje, částečně předá vzduchu mezi sklem a zdí. Tento vzduch pak přirozeným způsobem cirkuluje do místnosti, s kterou je prostor propojen průduchy u podlahy a u stropu. Během noci jsou průduchy uzavřeny a je předáváno pouze teplo naakumulované zdí. V létě, kdy je ohřívání místnosti naopak nevhodné, je možné jednak s ohledem na jinou polohu slunce předpřipravit stínící překryv střechy, jednak je možné uzavřením horních průduchů do místnosti a naopak otevřením horních průduchů zcela ven ohřívat a vysávat vzduch z místnosti pokud je naopak otevřen někde jinde přístup studeného vzduchu, je takto možné místnost ochlazovat. Historie Patent na tento způsob ohřevu domu pochází u z roku 1881 od Edwarda Morseho, ale využití zpopularizoval až francouzský inženýr Felix Trombe, který také v roce 1964 s architektem Jacquesem Michelem postavil ve francouzském Odeillo solární pec.

Solární panel Solární panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, které mění elektromagnetickou energii světla v energii elektrickou. Přímou přeměnou světla na elektrickou energii se dnes zabývá samostatná specializace. Fotoelektrický efekt vysvětluje vznik volných elektrických nosičů dopadem záření. Celkově se daří za pomoci křemíkových solárních panelů přeměnit v elektrickou energii jen asi 17 % energie dopadajícího záření. Při použití organických solárních panelů vyvinutých v Izraeli by měla být účinnost až 25 %. teoretická maximální účinnost pro jeden přechod je 34 % (tzv. Shockley-queisser).

Výpočet nulového domu Nominální výkon 15x 245 W =3,7kW =32 400kWh/rok Trina Solar TSM-PC05 Vytápění: Kompaktní větrací jednotka s aktivní rekuperací tepla (s tepelným čerpadlem) -Potřeba tepla na vytápění za rok: 2200 kwh/m2rok -Dle stránky :http://stavba.tzb-info.cz/ jsme zjistili teoretické spotřeby energie vrámci procent -vytápění 35 %, teplá voda 25 %, pomocná elektrická energie 4 %, uživatelská elektrická energie 32 % -32 400 2200/35*100= 32 400-6 300 = + 26 100kWh

Zelená střech Výhody zelených střech: produkují kyslík a zadržují oxid uhličitý absorbují škodliviny ze vzduchu, filtrujíčástice prachu a zabraňují jeho víření zabraňují přehřívání střech redukují výkyvy teplot mezi dnem a nocí fungují jako tepelná a zvuková izolace; snižují spotřebu energie pro vytápění a klimatizaci zmírňují kolísání vlhkosti vzduchu mají neomezenou životnost (pokud jsou odborně provedené) odlehčují kanalizaciči zpomalují odtok dešťové vody mohou být koncipovány i jako zahrádky pro pěstování květin a zeleniny Nevýhody zelených střech: konstrukčně náročnější - třeba je dokonalé provedení hydroizolační vrstvy nutná menší nebo větší údržba je nutné staticky zesílit nosnou konstrukci

Stání pro auta

ZDROJE: www.ytong.cz http://www.nulovedomy.org http://www.liapor.cz/cz/extenzivni-intenzivniozeleneni-strech http://solarni-panely.cz/e-shop/fotovoltaickepanely/fotovoltaicke-solarni-panely-trina-solar-tsmpc05-490-w http://stavba.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisynizkoenergeticke-stavby/7456-deklarativni-vypoctypro-pasivni-a-nulove-domy

Závěr: Děkuji za pozornost