Klasický vs. nízkoenergetický dům

Podobné dokumenty
10. Energeticky úsporné stavby

NG nová generace stavebního systému

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Projektová dokumentace adaptace domu

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

Ceník POROTHERM. s platností od

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Novostavba BD v Rajhradě

NG nová generace stavebního systému

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

Projekt rodinného domu

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

Technická zpráva stavební část

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

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ

NG nová generace stavebního systému

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

Posudek budovy - MŠ Chrastava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

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

10 důvodů proč zateplit

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

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

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, Brno

BEÁTA U HŘIŠTĚ Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

HELUZ. AKU KOMPAKT 21 broušená. MÍSTO hluku MÍSTO

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

DŘEVOSTAVBY SE STYLEM typové a individuální projekty.

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

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

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

CARLA U HŘIŠTĚ Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

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

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

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

Design interiéru a exteriéru

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

CENÍK OD Dejte Vaší stavbě zelenou

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

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu

Výzvy blízké budoucnosti: Domy s nulovou spotřebou energie. Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy, pohled od západu

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend listopadu 2012

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou.

Energetická efektivita

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

PASIVNÍ DOMY ve Vracově

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

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

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

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

RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

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

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Transkript:

Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiéru Klasický vs. nízkoenergetický dům Autoři: Lukáš Linh Hoang Is3l0r@seznam.cz Marek Vogeltanz Marek.Vogeltanz@seznam.cz Škola: Obchodní akademie Neveklov Školní 303 257 56 Neveklov Konzultant: Mgr. Miroslava Hulanová Neveklov 2008/2009

Prohlašujeme, že jsme SOČ vypracovali samostatně pod vedením Mgr. Miroslavy Hulanové. K práci jsme použili literaturu a prameny uvedené v seznamu. Dále jsme využili rozhovory s odborníky v oboru stavebnictví.

Obsah Úvod... 4 1. Metodika... 5 2. Stručná charakteristika... 6 2.1. Klasický dům... 6 2.1.1. Konstrukční řešení:... 6 2.2. Nízkoenergetický dům... 7 2.2.1. Definice nízkoenergetického domu... 7 2.2.2. Konstrukční řešení:... 7 3. Porovnání... 10 3.1. Obvodové konstrukce... 10 3.2. Výplně otvorů... 10 Závěr... 12

Úvod Práce se zabývá návrhem a následným porovnáním klasického a nízkoenergetického domu, které mají stejný půdorys. Dispozice rodinného domu se navrhovala podle současných norem, trendů a problémů, například rozdělení denní a noční zóny, orientace pokojů na optimální světové strany a v neposlední řadě také úspora energie jejíž cena stále roste. Cílem práce je zjištění a seznámení se s novými moderními technologiemi a stavebními postupy, a také zda se vyplatí investovat do nízkoenergetického domu či nikoliv. 4

1. Metodika První myšlenka byla zaměřena na pasivní dům s rekuperací tepla a solárními kolektory, který se jeví jako velice zajímavý. Po bližším prozkoumání a seznámení s projektem bylo zjištěno, že mít pasivní dům, je sice krásné, ale dobře zaizolovaný dům s rekuperací tepla nemusí být pro všechny příjemný. Proto byl tento návrh hozen do koše. Dále byl zkoumán projekt nízkoenergetického domu. S tím přišlo na řadu seznámení s tím, co to vlastně nízkoenergetický dům je, jaký je rozdíl mezi ním, pasivním domem a domem klasickým. Nejprve byl vytvořen návrh domu, což je základ. Dále byly zkoumány vhodné stavební materiály pro oba domy. Po vytvoření návrhu a vybrání stavebních materiálů následovala tvorba půdorysu v měřítku 1:50 (příloha č. 1), pohledů a dalších výkresů. Na základě výkresů vznikl přesný model domů v měřítku 1:50 (příloha č. 3, 4) a 3D modelace. V plánu bylo dále vytvořit rozpočet pro výstavbu nízkoenergetického domu a porovnat ho s klasickým domem. Porovnání má obsahovat cenu výstavby a výpočet návratnosti investic. Byli jsme schopni spočítat tepelné ztráty, výčet materiálu, ale bohužel jsme nebyli schopni se dostat např. k ceně za stavební práce, což je velice podstatné pro takové porovnání. Takže bohužel ani to se nepovedlo. Takže co tedy obsahuje práce? Celkový návrh a zjištění, co se v nízkoenergetickém domě vyplatí. 5

2. Stručná charakteristika Domy jsou jednopodlažní typu bungalov pro rodinu s dvěma dětmi. Jsou postaveny ze zdících systémů Porotherm, které zaručují dobrý tepelný odpor. Půdorysné rozměry činí 14,5 m x 14 m a dům zabírá 199 m 2 zastavěné plochy. K dispozici tak je 163 m 2 obytné plochy ve 13 místnostech, které jsou rozděleny do denní a noční zóny (příloha č. 1). 2.1. Klasický dům 2.1.1. Konstrukční řešení: U klasického domu byly použity běžné zdící, stavební materiály a stavební postupy. Základy: o Základové pasy prosté hloubka 850 mm Cihelné bloky Wienerberger: o Porotherm CB 44 obvodové nosné zdivo o Porotherm CB 30 vnitřní nosné zdivo o Porotherm 11,5 AKU vnitřní nenosné zdivo o Porotherm VT8 věncovky Vodorovné konstrukce: o Porotherm 23,8 překlad (nosné zdivo) o Porotherm 11,5 překlad (nenosné zdivo) o Železobetonový překlad o Porotherm strop nosníky POT + vložky MIAKO Valbová střecha + krov: Izolace: o Klasický dřevěný krov stojatá stolice o Pálená tašková krytina o Zateplení překladů polystyren 6

o Zateplení střechy kamenná vlna (minerální plsť) Výplně otvorů: o Dřevěná okna dvojsklo, viz. tabulka č. 2 o Dřevěné dveře Topná soustava: o Elektrokotel o Radiátory + otopné žebříky (koupelny) 2.2. Nízkoenergetický dům 2.2.1. Definice nízkoenergetického domu Z názvu již vyplývá, že jde o dům s nízkými nároky na energii. Aby byl dům uznán jako nízkoenergetický, musí mít roční spotřebu tepla nižší než 50 kwh/m 2. K dosažení této podmínky je třeba použít dostatečně tepelně odolné stavební systémy a eliminovat vznik tepelných mostů. Dále významnou roli hraje použitý systém vytápění a správné využití světových stran. 2.2.2. Konstrukční řešení: U nízkoenergetického domu byl použit nový zdící materiál a kvalitnější výplně otvorů, aby vše odpovídalo požadavkům na nízkoenergetický dům. Dům je osazen solárními kolektory, tepelným čerpadlem a akumulační nádrží. Základy: o Základové pasy prosté hloubka 850 mm Cihelné bloky Wienerberger: o Porotherm 36,5 Ti obvodové nosné zdivo o Porotherm CB 30 vnitřní nosné zdivo o Porotherm 11,5 AKU vnitřní nenosné zdivo o Porotherm VT8 věncovky Vodorovné konstrukce: o Porotherm 23,8 překlad (nosné zdivo) 7

o Porotherm 11,5 překlad (nenosné zdivo) o Železobetonový překlad o Porotherm strop nosníky POT + vložky MIAKO Valbová střecha + krov: Izolace: o Klasický dřevěný krov stojatá stolice o Pálená tašková krytina o Zateplení podlahy objektu extrudovaný polystyren o Zateplení překladů polystyren o Zateplení střechy kamenná vlna (minerální plsť) Výplně otvorů: o Dřevěná okna trojsklo, viz. tabulka č. 2 o Dřevěné dveře Topná soustava: o Tepelné čerpadlo vzduch voda o Akumulační nádrž 750 l o Solární kolektory o Elektrické podlahové topení + otopné žebříky (koupelny) Tvárnice Porotherm Ti 36,5 Tvárnice se nijak zvlášť neodlišují od ostatních, pouze jsou naplněny ekologickou izolační látkou (perlitem) viz. příloha č. 2. Avšak tato látka dokáže z tvárnice udělat superizolační materiál, který nepotřebuje žádné další izolace. Tvárnice jsou konstruovány na zdění za použití malty o tloušťce pouze 1 mm, což zabraňuje vzniku tepelných mostů, a proto je považována za ideální volbu pro nízkoenergetické domy. Tvárnici do České republiky dováží firma Wienerberger ze Spolkové republiky Německo. Výhody tvárnice viz. tabulka č. 1 str. 10. Vzhled tvárnice viz. příloha č. 2. 8

Tepelné čerpadlo Tepelná čerpadla vzduch-voda berou energii přímo z venkovního vzduchu, což je nejdostupnější a neomezený zdroj a proto také z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo, které se do objektu přivádí, se vrací tepelnými ztrátami objektu. Tepelná čerpadla jsou schopna odebírat vzduch v teplotách od -20 C až do 35 C, což u nás v ČR znamená, že mohou pracovat po celý rok. Vzduch, který se přivádí do budovy, je upravován na výchozí teplotu výměníkem vzduchu (možno až kolem 55 C, takže se hodí, jak pro vytápění, tak ohřev vody), který je umístěn vně budovy. Aby se zajistil dostatečný přísun vzduchu používají se ventilátory. Takže tepelné čerpadlo má dvě části, a to jedu umístěnou venku a druhou uvnitř budovy. Je napojené na topnou soustavu (v našem případě podlahové topení + otopné žebříky v koupelnách). Nevýhoda je, že tento systém vytápění se nedá moc uplatit v horských oblastech, kde vzduch dosahuje extrémně nízkých teplot. Naopak velkou výhodou je snadná instalace systému. Solární kolektory Princip solárních kolektorů je dnes znám skoro každému, kdo se minimálně zabývá ekologií. Na solární panel dopadají sluneční paprsky, které jsou absorbovány a dále se jejich energie využívá (vytápění objektu či bazénu, ohřev TUV). Technické řešení je ovšem složitější. Dnešní pokročilá technologie je na výborné úrovni, a tak solárním panelům stačí pouze sluneční svit a nemusíme se ohlížet na venkovní teplotu. 9

3. Porovnání 3.1. Obvodové konstrukce Pro obvodové konstrukce byly vybrány dva druhy tvárnic Porotherm. Klasický dům byl osazen tvárnicemi Porotherm CB 44, které jsou velice oblíbené při současné výstavbě. Pro nízkoenergetický dům byly vybrány tvárnice Porotherm 36,5 Ti. Jak je vidět v tab. č 1 tvárnice Porotherm Ti 36,5 jsou sice dražší v porovnání s typem CB 44, ale v dalších parametrech jsou jednoznačně výhodnější - vyšší tepelný odpor zdiva, menší tepelná vodivost, menší součinitel prostupu tepla a to vše při menší tloušťce zdiva. Tabulka č. 1 Porovnání vlastností obvodových konstrukcí Cihelné bloky Porotherm Druh Ti 36,5 CB 44 Rozměry d/š/v [mm] 248/365/249 248/440/249 Hmotnost kus [kg] 14,7 20,4 Neprůzvučnost Rw [db] 45 48 Tepelný odpor zdiva Ru [m 2 K/W] 4,34 3,26 Součinitel tepelné vodivosti λu [W/m 2 K] 0,085 0,135 Součinitel prostupu tepla Uext [W/m 2 K] 0,22 0,3 Přibližná cena za kus [Kč] 99 57 3.2. Výplně otvorů Přestože u spousty staveb se neklade takový důraz na kvalitu oken a vstupních dveří, je i toto kritérium velice důležité pro celkové hodnocení stavby. V klasickém domě byla použita tradiční dřevěná eurookna s dvojsklem, která jsou používána u většiny novostaveb. Dřevěná eurookna použitá pro nízkoenergetický dům mají širší rám a trojsklo, což pomáhá ke zlepšení tepelné izolace. Eurookna s trojsklem jsou dražší, ale hodnoty prostupu tepla jsou znatelně na lepší úrovni než u okna s dvojsklem. 10

Tabulka č. 2 Porovnání oken Druh Materiál Eurookno Dřevo Tloušťka rámu [mm] 68 88 Sklo Izolační dvojskolo Izolační trojsklo Prostup tepla sklem Ug [W/m2K] 1,1 0,6 Prostup celým oknem Uw [W/m2K] 1,28 0,9 11

Závěr Cílem naší práce bylo zjistit rozdíly v návrhu klasického a nízkoenergetického domu. Rozdíly jsou v použití obvodových konstrukcí, výplní otvorů a ve stavebních systémech. Na těchto rozdílech dále závisí tepelný odpor budovy a spotřeba energie na vytápění. Jako nejvýhodnější se nám jeví použití tvárnic Porotherm Ti 36,5 pro obvodové zdi, tepelné čerpadlo vzduch voda spolu se solárními panely. Veškeré práce však musejí být velice přesně provedeny, aby vše fungovalo, jak má a nedocházelo k tepelným ztrátám. Spotřeba energie je u nízkoenergetického domu zaručeně nižší než u klasického domu. Náklady na výstavbu nízkoenergetického domu jsou vyšší, což dokládá tabulka č. 1, kde je uvedena cena tvárnic, v průměru o 10 % na stavbě. Náklady na používání domu se uživatelům mohou po několika letech zcela vrátit, ale pouze při správném používání systému na vytápění! Výsledkem naší práce je návrh nízkoenergetického domu pro rodinu s dvěma dětmi. Dále jsou vytvořeny výkresy, model a 3D modelace v PC. 12

Seznam použitých zdrojů Teorie Vlastní povědomí Internet o http://www.wienerberger.cz/servlet/satellite?pagename=wienerberger/page/start05& sl=wb_cz_home_cs Obrázky Vlastní fotografie Internet o http://www.wienerberger.cz/servlet/satellite?pagename=wienerberger/page/callgalle ry05&sl=wb_cz_home_cs&pn=1&cid=1208673637152&c=sr_product&img=main o http://jiho.ceskestavby.cz/foto/foto_clanek.html?im=121128749159_02.jpg 13

Přílohy Příloha č. 1 půdorys domů 14

Příloha č. 2 Tvárnice Porotherm 36,5 Ti Příloha č. 3 Model jihozápadní strana 15

Příloha č. 4 Model pohled do interiéru 16