SPJ TEPELNÁ DYNAMIKA BUDOV V LETNÍM OBDOBÍ

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
SEZNAM PŘÍLOH Řešení obvodových plášťů: statické působení: nosné nenosné podle materiálů: vyzdívané,
Advertisements

Otvory v nosných stěnách
Centrum stavebního inženýrství a. s
Energetická účinnost budov
DOMY Otázky a odpovědi.
Pasivní dům Marek Švestka.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:
TERMOGRAFIE VE STAVEBNICTVÍ
Systémy pro výrobu solárního tepla
Stavitelství 9 PROSTUP TEPLA OP
Přehled stavebních materiálů
Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1)
STAVEBNĚ – TECHNICKÝ AUDIT
VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR
Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres
Vnitřní klima v budovách, výpočet tepelných bilancí, vytápění místností, návrh otopných těles PŘEDNÁŠKA Č. 6.
Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku
Přípravek fotovoltaického panelu pro praktickou výuku
FOTON tepelná energie chemická energie změna el. veličin mechanická
JAK NEJLÉPE IZOLOVAT DŮM
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Rozdělení ekologických domů Znaky ekologických domů Zjišťování úniku tepla Zateplování domů.
FYZIKA 8. ROČNÍK ŠÍŘENÍ TEPLA
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Základní veličiny a rozdělení
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Vytápění Literatura: Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20, 2001 Brož K.: Vytápění, 1995 Normy ČSN.
Šíření tepla TEPLO Q.
STAVEBNICTVÍ Pozemní stavby Zámečnické práce (STA39)
Otvory v nosných stěnách
Pasivní stavitelství jako ekonomický koncept. Východiska Výstavba a provoz budov je hltoun energetických zdrojů Každá budova má být v takovém stavu, aby.
Modelování energetických systémů budov
Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí
Varianty řešení nízkoenergetického domu pro bydlení
NÁRODNÍ METODIKA VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY
ANALÝZA TEPLOTNÍHO POLE OKENNÍHO RÁMU MKP Martin Laco, Vladimír Špicar ®
9. OTVOROVÉ VÝPLNĚ I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tepelně vlhkostní mikroklima faktory působící na vnitřní prostředí
Témata a metodiky měření Králický Sněžník
Rekonstrukce historického areálu FF MU Druhá etapa 2013 –
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad druhů materiálů a jejich použití pro tepelné.
Tepelně technické požadavky na budovy dle ČSN Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců BJ13.
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad problematiky plastů ve stavebnictví. všechny.
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Ing. Vladan Panovec Regenerace bytových domů Dynamika proměn bydlení Ostrava,
STAVEBNÍ FYZIKA 2 CVIČENÍ 1 – ŠÍŘENÍ TEPLA 1. ÚVOD 2. ÚLOHA 1 – ZADÁNÍ 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Ing. Kamil Staněk, A427 Katedra konstrukcí pozemních staveb.
Stanovení součinitele tepelné vodivosti 2015 BJ13 - Speciální izolace Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot.
Digitální učební materiál Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_20-19 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova.
Beton pro moderní stavby - realizace Ing. Marek Filistein TBG BETONMIX a.s. Betony pro moderní stavby a design.
Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních.
Digitální učební materiál Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_20-20 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova.
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru zednické práce. Prezentace obsahuje výklad jednotlivých druhů tepelných izolací a materiálů.
TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ VE VŠECH ODVĚTVÍCH průměrné auto vs. šetrné auto spotřeba 6,5 l/100km spotřeba 1,5 l/100km, příp. 6,5 kWh/100km.
ZATEPLOVACÍ TECHNIKY Druhy a způsoby zateplení stávajících domů.
Zakládající partneři Významní partneři Partneři Energetická optimalizace bytové domy Výroční konference MMR Ing. Michal Čejka
Název školy Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa školy Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Tepelně technické požadavky na budovy dle ČSN
TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP
Stanovení součinitele tepelné vodivosti
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Tepelný výpočet budovy příklad
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Zpracovatel dat: Ing. Roman Musil
Energetická náročnost budov
Pokles dotykové teploty podlah
Nejnižší vnitřní povrchová teplota
Nestacionární šíření tepla: teplotní útlum a pokles dotykové teploty.
Nejnižší vnitřní povrchová teplota
Technická diagnostika Termodiagnostika
Transkript prezentace:

SPJ TEPELNÁ DYNAMIKA BUDOV V LETNÍM OBDOBÍ Ing. Kamil Staněk, k124 11/2010

GEOMETRIE MODELOVANÉ BUDOVY dle Annexu 41 IEA (mezinárodní energetická agentura)

OKRAJOVÉ PODMÍNKY Klimatické veličiny modelový den 21.8. s jasnou oblohou (dle ČSN 730540) teplota sluneční záření + vítr (pro podrobnější model)

OKRAJOVÉ PODMÍNKY Klimatické veličiny Teplota venkovního vzduchu a okolních povrchů Te [°C] Ekvivalentní teplota oblohy Tsky [°C]

OKRAJOVÉ PODMÍNKY Klimatické veličiny Sluneční ozáření G [W/m2]

OKRAJOVÉ PODMÍNKY Klimatické veličiny Rychlost větru w [m/s]

Provoz: přirozené větrání OKRAJOVÉ PODMÍNKY Provoz: přirozené větrání Násobnost větrání n [h-1] dle ČSN 730540

Modelový den 7x zopakujeme OKRAJOVÉ PODMÍNKY Modelový den 7x zopakujeme = modelový týden

Materiálové charakteristiky KONSTRUKCE Materiálové charakteristiky 1) Objemová hmotnost 2) Měrná tepelná kapacita 3) Tepelná vodivost

POVRCHY KONSTRUKCÍ Pohltivost neprůsvitných povrchů pro sluneční záření α [-], nebo odrazivost ρ = 1- α [-] dle ČSN EN ISO 13792 Pohltivost

POVRCHY KONSTRUKCÍ Emisivita povrchů ε [-], = schopnost vyzařovat v dlouhovlnném spektru Látka (materiál) Emisivita  [-] Cement 0,96 Asfaltové pásy 0,93 Beton 0,88 – 0,94 Cihla (červená) 0,93 – 0,96 Dřevo 0,8 – 0,9 Hliníková fólie 0,05 – 0,10 Ocel pozink 0,13 – 0,28 (dle oxidace) Nátěr černý 0,98 Nátěr bílý 0,90

OKNA Tepelně izolační 3-skla se 2 nízkoemisivními vrstvami 4-12-4-12-4 optické charakteristiky pro prostup slunečního záření

VÝSLEDKY PRO JEDNOTLIVÉ PŘÍPADY (CASEs)

Case 1 konstrukce: vše pouze ŽB tl. 200 mm; orientace: jih; clonění: 0

Case 2a konstrukce: ŽB tl. 200 mm + kontaktní zateplení EPS na Udop; orientace: jih; clonění: 0

Case 2b konstrukce: ŽB tl. 200 mm + kontaktní zateplení EPS na Udop; orientace: východ; clonění: 0

Case 2c konstrukce: ŽB tl. 200 mm + kontaktní zateplení EPS na Udop; orientace: západ; clonění: 0

Case 2d konstrukce: ŽB tl. 200 mm + kontaktní zateplení EPS na Udop; orientace: jih; clonění: 70%

Case 3a konstrukce: ŽB skelet s dř. rámovou výplní s TI na Udop; orientace: jih; clonění: 70%

orientace: jih; clonění: 70% Case 3b konstrukce: ŽB skelet s dř. rámovou výplní s TI, 2-plášť, HO 3cm na Udop; orientace: jih; clonění: 70%

Case 4a - administrativa konstrukce: ŽB skelet s dř. rámovou výplní s TI, 2-plášť + 2 x ŽB deska na Udop; orientace: jih; clonění: 70%

Case 4b - administrativa konstrukce: ŽB skelet s dř. rámovou výplní s TI , 2-plášť + 2 x ŽB deska na Udop; orientace: jih; clonění: 60% / 0%; zisky: 1200 W (9-17h)

Case 4c - administrativa TABS: 5 m/m2, Tf,in = 18°C, průtok 3 l/min, provoz 0-8 h mechanické větrání (9-17h) : když Text < Tai → Text jinak 22 °C Case 4c - administrativa konstrukce: ŽB skelet s dř. rámovou výplní s TI , 2-plášť + 2 x ŽB deska na Udop; orientace: jih; clonění: 60% / 0%; zisky: 1200 W (9-17h)

Tepelný komfort ?

MOŽNOSTI 1) Omezit zisky = stínění, clonění (vs. jiné požadavky = osvětlení), zeleň, úsporné spotřebiče a technologie 2) Noční předchlazení (pasivní, aktivní) 3) Účinná vnitřní akumulační hmota 4) 2-plášť, odrazivost vnějších povrchů, fázový posun teplotního kmitu v konstrukcích, zelené střechy atd. 5) Denní chlazení (klimatizace)