Autor: Ing. Martin Varga. Na formuláři zadání TEPELNÉ VAZBY přibyla v roletě další možnost možnost zadání tepelných vazeb:

Podobné dokumenty
Autor: Ing. Martin Varga

Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Autor: Ing. Martin Varga

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

Změna STN v modulu ECB programu ENERGETIKA a v modulu STN programu TT1D Autor: Ing. Martin Varga

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

Autor: Ing. Martin Varga

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

Co je průměrný součinitel prostupu tepla - Uem [W/m2K]

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Autor: Ing. Martin Varga

Autor: Ing. Martin Varga

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Autor: Ing. Martin Varga

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Autor: Ing. Martin Varga. Související dotaz, jehož odpověď je vázána na správně zadání konstrukcí přilehlých k zemině:

Autor: Ing. Martin Varga. Související dotaz, jehož odpověď je vázána na správně zadání konstrukcí přilehlých k zemině:

BH059 Tepelná technika budov

Prezentace: Tomáš Kupsa SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 DEKSOFT 2016

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

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

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

MANUÁL K PROGRAMU TZB

Lineární činitel prostupu tepla

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Tepelné mosty pro pasivní domy

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov. NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ NKN v /2010

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

Tepelné mosty pro pasivní domy

Autor: Ing. Martin Varga

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav

Tepelné mosty pro pasivní domy

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Tepelné mosty v pasivních domech

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

Prezentace: Tomáš Kupsa SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 Predstavenie DEKSOFT

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

BH059 Tepelná technika budov

PENB - Energetická náročnost budov

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

Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

TZB Městské stavitelsví

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

TZB Městské stavitelsví

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

Téma: Průměrný součinitel prostupu tepla

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov. NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ NKN v /2008

Studie vlivu tepelných mostů na energetické hodnocení budov ze zdicího systému HELUZ pro cihly HELUZ Family a HELUZ Family 2in1

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Autor: Ing. Martin Varga. Typický dotaz: Jak zadat bytový dům do programu ENERGETIKA, když v každém bytě je jiný zdroj tepla na vytápění?

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Základy práce s aplikací. Verze 3.0.0

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

TZB Vývoj SW DEKSOFT v oblasti TZB. Prezentace: Tomáš Kupsa

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Uživatelský manuál k programu. Verze 3.1.5

činitel časového provozu VZT zařízení ft,vent [-] za měsíc podíl na dodávce čerstvého (hygienicky nutná výměna) vzduchu zóny tímto "VZT" zařízením

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

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

Tepelně technické vlastnosti zdiva

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

Předmět VYT ,

TEPELNÁ TECHNIKA 2D. Uživatelský manuál k programu. Verze 1.1.1

Autor: Ing. Martin Varga

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

TZB Program TZB. Prezentace: Martin Varga

Postup výpočtu potřeby tepla pro žádosti Zelená úsporám (verze 4)

Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

TEPELNÁ TECHNIKA 2D. Uživatelský manuál k programu. Verze 1.5.0

Energetická certifikace budov v ČR

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

Transkript:

Podrobné zadání tepelných vazeb - katalog 2D a 3D tepelných vazeb 15. 12. 2016 Autor: Ing. Martin Varga Od verze programu ENERGETIKA 4.2.8 v modulech (MĚS, HOD, NZÚ), resp. od verze 4.2.9 v modulu ECB je umožněno zadávat vliv tepelných vazeb podrobně. Na formuláři zadání TEPELNÉ VAZBY přibyla v roletě další možnost možnost zadání tepelných vazeb: "podrobným výpočtem [W/k]" Pokud zvolíme tuto možnost, objeví se ikona pro vyvolání modálního okna pro podrobné zadání tepelných vazeb: Níže je uvedeno modální okno v základním zobrazení pro jednozónový objekt. Jednotlivé tepelné vazby lze zadávat zvlášť dle prostředí, ke kterému jsou konstrukce přilehlé. Pro většinu případů to bude exteriér a zemina, případně sousední budova/prostor nebo sousední zóna/nevytápěný prostor.

Zadat lze na samostatné záložce libovolné množství liniových a bodových tepelných vazeb, které je nutno přiřadit k jednotlivým typům prostředí (exteriér, zemina, popř. sousední budova/prostor nebo sousední zóna nebo nevytápěný prostor).

Liniové tepelné vazby: Zadat je nutno součinitel liniové tepelné vodivosti Ψ [W/mK] a celkovou délku této tepelné vazby l [m]. V případě potřeby lze kteroukoliv zadanou tepelnou vazbu pomocí ikony "popelnice" smazat. např. na jednozónovém RD je stanoven součinitel liniové tepelné vodivosti ostění (napojení okenní konstrukce na obvodovou stěnu) na Ψ=0,091 [W/mK] a celková délka ostění byla spočítána na 55 m.

Bodové tepelné vazby: Zadat je nutno součinitel bodové tepelné vodivosti κ [W/ksK] a celkový počet tohoto typu bodových tepelných vazeb ks [-]. V případě potřeby lze kteroukoliv zadanou tepelnou vazbu pomocí ikony "popelnice" smazat. např. na jednozónovém RD je stanoven součinitel bodové tepelné vodivosti prostupu odvětrávacího potrubí na κ=1,563 [W/ksK] a počet těhto prostupů 1. V modální okně se poté automaticky zvlášť uvede suma za všechny zadané liniové i bodové tepelné vazby nacházející se na konstrukcích přilehlých k exteriéru, které se následně sečtou. Za každé prostředí: exteriér, zemina, přilehlá sousední zóna nebo nevytápěný prostor atd. je k dispozici souhrnná přirážka na tepelné vazby. Po zadání všech tepelných vazeb je nutno modální okno uložit. V poli se propíše součtová hodnota všech zadaných tepelných vazeb Ht [W/K].

Kde získáme hodnoty liniového a bodového součinitele prostupu tepla pro vyplnění do modálního okna? Způsoby jsou možné dva: - hodnotu máme předem připravenou / zjištěnou z externího výpočetního programu nebo z odborné publikace apod. - vybereme typ tepelné vazby z katalogu 2D, resp. z katalogu 3D tepelných vazeb Katalog vyvoláme pomocí oranžové ikony: Katalog 2D tepelných vazeb bude postupně doplňován všemi typy tepelných vazeb. Obsahuje údaj o součiniteli tepelné vodivosti pro různé uvažované rozměrové soustavy dle ČSN EN ISO 13 789 (vnější, vnitřní, celkové vnitřní). Činitel tepelné vodivosti pro vnější rozměry narozdíl od dalších dvou hodnot bude uveden v katalogu vždy, protože jedině tento je dovolen použít pro výpočet. V ČR i SR je nutné dle ČSN (resp. STN) 73 0540-4 použít pro výpočet soustavu vnějších rozměrů.

V katalogu kromě těchto hodnot je uvedeno i schéma detailu tepelné vazby a také zdroj, ze kterého informace v katalogu pochází.

Katalo 3D tepelných vazeb je svou strukturou totožný. Stejně jako u jiných katalogů v programech DEKSOFT, je možné vkládat i vlastní detaily do katalogu pomocí ikony editace katalogu v pravém horním rohu (na obrázku výše červeně vyznačena). V protokolu energetického štítku obálky budovy (EŠOB) nebo v protokolu průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) se při tomto způsobu zadání zobrazí podrobně zadané tepelné vazby ve formě paušální přirážky ve [W/m2K] dle konkrétní výše. Její výše odpovídá sumě podrobně zadaných tepelných vazeb pro dané prostředí podělená souhrnou plochou konstrukcí přilehlých k danému prostředí. Např. pokud suma tepelných vazeb pro konstrukce přilehlých k exteriéru činí Ht,ext = -24,00 [W/K], tak při celkové ploše obalových konstrukcí přilehlých k exteriéru 600 [m2] je výsledná přirážka -24 / 600 = -0,04 [W/m2K]. Stejným principem se stanoví zobrazená přirážka v protokolech na tepelné vazby pro každý typ prostředí.

U protokolů modulu ECB (Slovensko) se vliv podrobného zadání tepelných vazeb projeví v protokolu SPRAVY v tabulce 1 doplněním této informace do závorky u hodnoty průměrného vlivu tepelných vazeb v ř.48. Průměrný vliv tepelných vazeb je stanoven jako součet všech podrobně zadaných tepelných vazeb podělený plochou obálky budovy A. Nově je také umožněno zadat na formuláři PLOCHY vliv okrajových tepelných izolací pro podlahu na terénu při výpočetním postupu dle ČSN EN ISO 13 370, resp. STN EN ISO 13 370 (u modulu ECB) přímo součinitelem linové tepelné vodivosti, případně využít detailů uvedených ve 2D katalogu: