Varianty řešení nízkoenergetického domu pro bydlení

Slides:



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

Nízkoenergetické domy
Zateplování rodinných domů
TZ 21 – navrhování otopných soustav
ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ SYSTÉMY BUDOV 2
Bakalářská práce Vzduchotechnika včera dnes a zítra
Prezentace prácí topenářské firmy Jiří Javdošňák - Vimperk
typologie obytné stavby 6. přednáška RODINNÉ DOMY II.
Martin Němeček Pasivní dům vedení: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.
Pasivní dům Marek Švestka.
STROPY 225 Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební Ostrava
Rekuperační jednotka ISIS Recover
OPLECHOVÁNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III cvičení
Schodiště – návrh a konstrukční řešení
Název operačního programu:
STAVEBNĚ – TECHNICKÝ AUDIT
NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DŮM Autor projektu: Petra Ondráčková Vedoucí projektu: Ing. Lucie Hladká Střední škola stavebních řemesel, Brno-Bosonohy.
Seminář: DOTACE NA ZATEPLENÍ, ZDROJE TEPLA A PASIVNÍ DOMY Výstaviště Č
NZÚ – BD návrh Programové schéma je navrženo na základě analýz účasti vlastníků BD v ZÚ 2009, rozložení zájmu o jednotlivé oblasti podpory, jejich.
Návrh a konstrukce otopných ploch II
JAK NEJLÉPE IZOLOVAT DŮM
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Přednáška 11 Otopné soustavy Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.
Výpočetní nástroj bilančního hodnocení energetické náročnosti budov
typologie obytné stavby 6. přednáška RODINNÉ DOMY I.
Vytápění Literatura: Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20, 2001 Brož K.: Vytápění, 1995 Normy ČSN.
Téma : Nízkoenergetický dům konstrukční možnosti domu konstrukce s izolací kontaktní Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek.
Natálka, Anička a Štěpánka
Stavebnictví Pozemní stavby HYDROIZOLACE (STA35) Ing. Libor Dubčák.
Jak specifikovat beton a další produkty
Pasivní stavitelství jako ekonomický koncept. Východiska Výstavba a provoz budov je hltoun energetických zdrojů Každá budova má být v takovém stavu, aby.
Tepelné čerpadlo 2.
NÁRODNÍ METODIKA VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
Návrh a konstrukce otopných ploch I
Výpočet tepelných bilancí
Časté chyby - opakování. Časté chyby opakování 1.úloha Příprava zadání, analýza základních stavebně- energetických požadavků a cílů Stanovení faktoru.
Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4
Studie: Podnikové domy
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
KONCEPCE NAVRHOVÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH BUDOV Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business.
Stavební materiály Zbožíznalství 1. ročník Stavební materiály - musí mít vhodné mechanické a technologické vlastnosti - musí poskytovat člověku zdravé.
Dotační program Zelená úsporám Ing. Zbyněk Bouda Energetická Agentura Vysočiny, z.s.p.o.
zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.
Energetický audit a Průkaz energetické náročnosti budovy – Opava – Bruntál – Karviná Frýdek-Místek
Tepelně technické požadavky na budovy dle ČSN Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců BJ13.
Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních.
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.
PŘÍKLADY DOMŮ V ČR Hradčany – Sluneční ulice Hliněné omítky – příjemné vnitřní prostředí, možnost barevné škály vrchních omítek bez.
PASIVNÍ DOMY V ČR A ZAHRANIČÍ Větrání s rekuperací tepla › čerstvý vzduch bez průvanu › hygiena vnitřního prostředí › úspora energie.
Zakládající partneři Významní partneři Partneři Energetická optimalizace bytové domy Výroční konference MMR Ing. Michal Čejka
Požární ochrana 2015 BJ13 - Speciální izolace
Název školy Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa školy Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Tepelné čerpadlo 2.
Tepelně technické požadavky na budovy dle ČSN
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Použití modulové architektury pro řešení obytné budovy, nebo hotelu
Součinitel prostupu tepla
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Vysoká škola technická a ekonomická
Autor: Bc. Martin Dědič Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.
Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu
PROJEKT OSTROVNÍHO DOMU V PODMÍNKÁCH ŠUMAVY
Vytápění Teplovzdušné vytápění
ZDRAVOTNÍ RIZIKO PŘI UŽÍVÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN V DOMECH PRO SENIORY
Pokles dotykové teploty podlah
SPJ TEPELNÁ DYNAMIKA BUDOV V LETNÍM OBDOBÍ
Izolace na stavbě RADON.
Transkript prezentace:

Varianty řešení nízkoenergetického domu pro bydlení Petr Žížala 2008

Předmět řešení, forma bakalářské práce Teoretická část - Historie energetických problémů - Konkrétní možnosti energetických úspor - Dotační politika - Aspekty správného architektonického návrhu - Stavební konstrukce - požadavky - Technická zařízení budov BAPA Praktická část - Vlastní architektonická studie domu - Použité stavební konstrukce - Možnosti řešení detailů - Výpočet tepelné ztráty - Návrh 3 variant energetického systému - Dimenzování systémů

Architektura

Studie rodinného domu charakteristika, dispozice

Studie rodinného domu charakteristika, dispozice PŮDORYS A / V = 0.90

Studie rodinného domu charakteristika, dispozice JIŽNÍ FASÁDA

Studie rodinného domu charakteristika, dispozice SEVERNÍ FASÁDA

Studie rodinného domu charakteristika, dispozice ZÁPADNÍ FASÁDA

Studie rodinného domu charakteristika, dispozice VÝCHODNÍ FASÁDA

Inspirace při podrobnějším řešení www.energieinstitut.at

Obvodové konstrukce - STŘECHA plechová krytina LINDAB nebo měď průběžné pásy, dvojitý falc laťování + provětr. mezera 70 mm pojistná hydroizolace DEKTEN 115 tepelná izolace ORSIL T 320 mm tepelná izolace ORSIL T 320 mm parotěsná zábrana DEKFOL tepelná izolace ORSIL T 60 mm SDK nebo smrkové palubky 20 mm U = 0,1 W / (m2.K) v konstrukci během modelového roku nedochází ke kondenzaci

Obvodové konstrukce - STĚNA EXT INT kontaktní korková izolace 350 mm cihlobetonové tvárnice 180 mm U = 0,1 W / (m2.K) v konstrukci během modelového roku nedochází ke kondenzaci

Obvodové konstrukce - PODLAHA keramická dlažba 8 mm roznášecí vrstva - lehký beton 50 mm minerální vlna ORSIL N 50 mm hydroizolace 4 mm betonová deska 120 mm tepelná izolace XPS 180 mm štěrkový násyp na upravené zemině U = 0,14 W / (m2.K) v konstrukci během modelového roku nedochází ke kondenzaci

Možnosti řešení detailů

Výpočet tepelné ztráty - ČSN 060210, ČSN EN ISO 6946, ČSN EN ISO 10077, ČSN EN 832 a ČSN EN 12831 - použity výpočtové programy Ztráty 2008 a Teplo 2008 - výpočtem byla zjištěna ztráta 3,631 kW, z toho tepelná ztráta větráním 1,630 kW

Technická zařízení budov

Návrh energetických systémů - vždy je použito jednotek DUPLEX RB 3,3 kW + příslušenství - umístěna vždy v technické místnosti s ohledem na manipulační prostor - výhody: filtrace, využití odpadního tepla, bezprašnost prostředí, záruka nutných výměn vzduchu, úspora energie

Schéma energetického systému VARIANTA 1 DUPLEX RB 3,3kW IZT SN 615l Lowa VM - Eurosystem 416kW IZT TV 40l/os/den EN ZZT TČ ostatní spotřebiče 1/N/PE - 50Hz, 230V IVT Greenline 11E 4kW K&V thermo 160W/m2 + krbová kamna v obytném prostoru

Elektrokotel PZP Mini 3-12 kW Schéma energetického systému VARIANTA 2 DUPLEX RB 3,3kW ostatní spotřebiče Lowa VM - Eurosystem 416kW Elektrokotel PZP Mini 3-12 kW EN TV 40l/os/den ZZT + krbová kamna v obytném prostoru T < 0 °C > 25 °C t ( 0 ; 25 °C ) K&V thermo 160W/m2 ZR Zemní registr h = 2m, d = 25 m, PP, PVC, PE vhodná zemina! Zemní registr h = 2m, l = 25 m, PP, PVC, PE d = 0,2 m + vhodná zemina!

IZT SN 615l - záložní zdroj: elektrospirály 2 + 4 + 4 kW Schéma energetického systému VARIANTA 3 DUPLEX RB 3,3kW IZT SN 615l - záložní zdroj: elektrospirály 2 + 4 + 4 kW Lowa VM - Eurosystem 416kW IZT TV 40l/os/den EN ZZT KV ostatní spotřebiče ABX YORK L 4634-7 8 kW, 120m2 1/N/PE - 50Hz, 230V K&V thermo 160W/m2 Greenpipe Vacuum VK25 8m2

Dimenze energetického systému VZDUCHOTECHNKA - Vmax = Vm * nmax - Vmin = dle tabulky nebo analogicky

Dimenze energetického systému VZDUCHOTECHNKA - Vm = Qm / ( cn * ( tc2 – ti)) - PMR ≥ Vm / 80 - Vc2 =  Vm

Dimenze energetického systému VZDUCHOTECHNKA Vc1 = Vc2 a Vi1 = Vi2 kde Vc1 …… množství cirkulačního vzduchu [m3/h] Vc2…… množství vytápěcího a větracího vzduchu [m3/h] Vi1 ….… množství vypouštěného vzduchu [m3/h] Vi2 množství odsávaného vzduchu [m3/h] vzduchové množství odsávaného, a tedy i čerstvého vzduchu 170 m3/h. (viz výkres)

Schéma energetického systému VARIANTA 3 V PŮDORYSU

Schéma energetického systému VARIANTA 3 V PŮDORYSU

Recenze doc.Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Dimenzování teplovzdušného systému Základním kritériem je stanovení minimálního množství větracího a vytápěcího vzduchu Vmin pro jednotlivé místnosti a maximálního množství Vmax s ohledem na pocit průvanu. Vmin = Vm * nmin Vmax = Vm * nmax kde Vm ……… je objem místnosti [m3] nmin …… je minimálně přípustná intenzita výměny vzduchu dle ČSN (zde 0,6) [°C] nmax.… je maximálně přípustná intenzita výměny vzduchu (zde 2,5) [°C] Výsledné intervaly vzduchových množství jsou zakresleny přímo ve výkrese v každé místnosti.

FSv ČVUT K125 Petr Žížala 2008