VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ"

Transcript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGETICKÝ ÚSTAV ENERGY INSTITUTE POSOUZENÍ INVESTIC DO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU ASSESSMENT OF INVESTMENT IN HEATING HOUSE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Filip Molčan VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. Marek Baláš, Ph.D. BRNO 2016

2

3 Zadání bakalářské práce Ústav: Energetický ústav Student: Filip Molčan Studijní program: Strojírenství Studijní obor: Základy strojního inženýrství Vedoucí práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D. Akademický rok: 2015/16 Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce: Stručná charakteristika problematiky úkolu: 1 - Návrh investic spojených s úsporami nákladů na vytápění 2 - Výpočet tepelných ztrát domu 3 - Ekonomické posouzení vybraných opatření. Cíle bakalářské práce: Cílem práce je posoudit efektivitu vybraných opatření ke snižování nákladů na vytápění rodinných domů. Seznam literatury: Brož, K.: Vytápění. Praha 2006, ISBN ČSN Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / / Brno

4 Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2015/16 V Brně, dne L. S. doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. ředitel ústavu doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. děkan fakulty Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / / Brno

5 ABSTRAKT V tejto bakalárskej práci sú priblížené dostupné riešenia pre zníženie energetických strát a nákladov na vykurovanie rodinného domu v praxi. Teoretickým výpočtom podľa normy ČSN EN boli vypočítané tepelné straty a následne navrhnutých niekoľko možných riešení pre úsporu nákladov vykurovania rodinného domu a ich ekonomické zhodnotenie a návratnosť investície. Kľúčové slová Zateplenie, úspora energie, vykurovanie, investície ABSTRACT In this thesis are presented available solutions for reducing energy losses and the cost of heating a detached house. Theoretical calculations according to EN covered heat loss and consequently proposed a number of possible solutions to save costs of heating a detached house and their economical evaluation and return on investment. Key words Insulation, energy saving, heating, investments

6 BIBLIOGRAFICKÁ CITÁCIA MOLČAN, F.. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Marek Baláš, Ph.D..

7 PREHLÁSENIE Prehlasujem, že som bakalársku prácu na tému Posouzení investic do vytápění rodinného domu vypracoval samostatne s použitím odbornej literatúry a prameňov, uvedených na zozname, ktorý tvorí prílohu tejto práce. V Brne dňa Filip Molčan

8 POĎAKOVANIE Ďakujem svojmu vedúcemu Ing. Markovi Balášovi, Ph.D. za cenné pripomienky a rady pri vypracovaní bakalárskej práce, a ďalej by som chcel poďakovať Firme WnD s.r.o. za vypracovanie cenovej ponuky nových okien.

9 OBSAH 1 ÚVOD REŠERŠ Zateplenie stien a fasády Prehľad základných veličín Prehľad základných izolačných materiálov Penové materiály Nerastné materiály minerálne Vákuová izolácia - VIP Prírodné materiály Zhrnutie: Okná a dvere Tepelno-technické vlastnosti okien Druhy okien a rámov Zasklenie Zhrnutie: Kúrenie Druhy kotlov Vykurovacie telesá Zhrnutie: POPIS RODINNÉHO DOMU VZOROVÝ VÝPOČET Stanovenie hodnoty výpočtovej vonkajšej teploty a priemernej vonkajšej teploty; Stanovenie stavu každého priestoru a hodnôt pre výpočtovú vnútornú teplotu každého vykurovaného priestoru: Stanovenie rozmerových a tepelných vlastností pre všetky stavebné časti a pre každý vykurovaný a nevykurovaný priestor; Vzorový výpočet odporov stavebných častí: Vzorový výpočet tepelnej straty prestupom tepla Výpočet súčiniteľa návrhových tepelných strát vetraním a násobenie návrhovým rozdielom teplôt pre získanie tepelných strát vetraním vykurovaného priestoru: Vzorový výpočet tepelných strát prirodzeným vetraním Stanovenie návrhového celkového tepelného výkonu sčítaním celkových návrhových tepelných strát a zakurovacieho výkonu: Vzorový výpočet celkového tepelného a zakurovacieho výkonu... 40

10 4.5 Ročná spotreba tepla na vykurovanie denostupňová metóda Vzorový výpočet celkovej spotreby a ceny energie Posúdenie investícií jednotlivých riešení Varianta I Varianta II Varianta III Ekonomické porovnanie Celkové posúdenie investícii s využitím úveru Vzorový výpočet pôžičky pre variantu I z nesplatenej čiastky úveru: ZÁVER ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV ZOZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKOV ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK ZOZNAM PRÍLOH... 55

11 1 ÚVOD Téma vykurovania a energetickej úspory rodinného domu je nepretržite aktuálna, tak ako v minulosti, aj v súčasnosti. Pri neustálom náraste cien za energie je potrebné hľadať spôsoby, ako ušetriť prevádzkové náklady domácnosti. Najvyššie ročné prevádzkové náklady sú spojené práve s prípravou tepla na vykurovanie a s prípravou teplej vody. Je dôležité zaoberať sa otázkou vykurovania rodinného domu a to tak z hľadiska ekonomického, ako aj ekologického. Prudko rastúce ceny energií nútia riešiť tepelné straty domu, ktoré súvisia s tepelno-technickými vlastnosťami obalovej konštrukcie domu. Najvyššie úspory tepla sa dosiahnu celkovým zateplením a optimálnym nastavením vykurovacej sústavy. Zateplenie však neznamená len zateplenie obvodových stien. Základnými úspornými opatreniami v rodinnom dome sú výmena okien, zateplenie obvodových stien a strechy, vhodná voľba zdroja tepla a spôsobu vykurovania. Neexistuje žiadna šablóna, podľa ktorej by sa jednoducho, bez výpočtov a posúdenia, dala zvoliť optimálna rekonštrukcia na zníženie energetickej náročnosti domu. Každý objekt musí sa posudzovať samostatne. V bakalárskej práci sa posudzuje aktuálny stav rodinného domu v pôvodnom stave a uvádza sa prehľad viacerých možností efektívnych riešení, ktorými je možné dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti rodinného domu. Hlavným cieľom bakalárskej práce je posúdiť, či investície do rekonštrukcie rodinného domu sú opodstatnené a nakoľko zlepšia energetickú náročnosť a hospodárnosť rodinného domu. 3

12 2 REŠERŠ V tejto kapitole je uvedený stručný prehľad a výber opatrení, technológií a materiálov potrebných pre zníženie energetickej náročnosti domu, úspory energie a financií spojených s rodinnými domami. Je však nutné podotknúť, že uvedené ceny sú len orientačné a môžu sa pohybovať v rôznych cenových reláciách a to z dôvodov ako napr.: rozdielne cenové ponuky firiem, kvalita použitého materiálu, vzdialenosti atď. 2.1 Zateplenie stien a fasády Zateplenie stien a fasády je jedným z najčastejších a často efektívnych riešení ako dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti rodinného domu. Jedným z hlavných dôvodov prečo zatepľovať je redukovanie tepelných strát, ktoré sú zodpovedné za únik tepla hlavne v zimných obdobiach a v letných obdobiach zárukou o udržanie klímy tak, aby teplo neprestupovalo do vnútorných priestorov domu. Vhodne aplikované zateplenie znižuje počet tepelných mostov poprípade ich odstránenie. Zateplenie kladne prispieva k zvýšeniu celkovej odolnosti, tuhosti plášťa či už voči klimatickým podmienkam alebo prostrediu. Vedľajším efektom môže byť zlepšenie vizuálneho dojmu. Jedným z najčastejších používaných zatepľovacích systémov sú vonkajšie izolácie. Vonkajšia izolácia patrí medzi najefektívnejšie riešenia zatepľovania rodinných domov. Môže byť aplikovaná v rôznych formách ako napr.: a) Zavesená fasáda podstata spočíva vo voľnom priestore medzi vonkajšou vrstvou, ktorá chráni pred poveternostnými podmienkami a tepelnou izoláciou na obvode fasády. b) Vonkajší kontaktný zatepľovací systém izolácia nanášaná priamo na fasádu domu bez medzi priestoru (bez odvetrávacej medzery) c) Tepelno-izolačné omietky Vonkajšie izolačné materiály môžu byť vhodne prepojené a to ako sendvičové konštrukcie, ktoré sa aplikujú, buď vrstvením alebo plnením izolačným materiálom. Môžu nastať situácie kedy nie je možné zatepliť objekt z vonkajšej strany preto sa konštrukčné riešenie izolácie dá stiahnuť na izoláciu z vnútornej strany objektu. Tento postup je v praxi používaný menej a hlavne pri zateplení stien, pretože môže dochádzať k nežiadúcemu kondenzovaniu vody v stenách za izolačným materiálom a k neodstráneniu tepelných mostov v oblasti okien, stykov vnútorných stien alebo stropov. Toto riešenie môže mať, ale pri vhodnej aplikácii aj pozitívny účinok a to napr. pri izolácii podlahy, izolácii stropu na najvyššom podlaží alebo pri izolovaní suterénneho stropu, zateplení nevykurovaných miestností alebo pri izolácii striech. 4

13 2.1.1 Prehľad základných veličín Základnými veličinami, ktoré charakterizujú tepelnoizolačnú schopnosť konštrukcie sú priepustnosť izolačného materiálu U, tepelný odpor R. Pre určenie U a R je potrebné poznať konštrukciu materiálu v smere tepelného toku tzn. hrúbku izolačnej vrstvy δ a súčiniteľ tepelnej vodivosti λ. Návrhový tepelný odpor : Tepelný odpor je tepelne izolačná vlastnosť vrstvy materiálu, stavebnej konštrukcie označovaná R danej hrubosti ak je známa hodnota súčiniteľu tepelnej vodivosti vrstvy materiálu λ, ktorá je konštantná a povrch je kolmý na smer tepelného toku. Tepelný odpor teda vyjadruje akou plochou konštrukcie a pri akom rozdiele teplôt na ich povrchoch dôjde k prenosu 1 Wattu a je definovaný vzťahom: R n = d n λ n [m 2 K/W] (2.1) d j hrúbka j-tej konštrukcie λ j návrhový súčinite tepelnej vodivosti j tej vrstvy konštrukcie Súčiniteľ prestupu tepla : Mierou priepustnosti tepla je súčiniteľ prestupu tepla je hodnota - Uk. Udáva prúd tepla vo watoch, ktorý pri teplotnom rozdiele 1 K preteká plochou 1m 2 konštrukcie. Čím nižšia je hodnota Uk tým je lepšia tepelná izolácia a tým je menšia strata stavebným dielom. U k = n δ n α i λn αe = 1 R si + R n +R se = 1 R T [W/m 2 K] (2.2) R si návrhový tepelný odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane konštrukcie [m 2 K/W] R se návrhový tepelný odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštrukcie [m 2 K/W] R T celkový návrhový tepelný odpor [m 2 K/W] Tepelná vodivosť : Tepelná vodivosť λ charakterizuje schopnosť homogénneho materiálu viesť teplo pri danej strednej hodnote teploty. Táto hodnota je dôležitá pre určenie tepelného prestupu stavebnou konštrukciou a opäť platí čím menšia hodnota λ, tým je materiál vhodnejší ako izolácia a je daná vzťahom : λ = q grad θ [W/mK] (2.3) Kde q je vektor hustoty ustáleného tepelného toku zdieľaného vedením, prúdiaceho rovnorodým izotropným materiálom W/m 2. Grad θ je gradient teploty K/m. Hrúbka izolačného materiálu : Hrúbka steny izolácie δ [m] je jedným z ďalších faktorov, ktoré by sa nemali podceňovať. Keďže hodnota mernej tepelnej straty nie je priamo úmerná hrúbke tepelnej izolácie je nutné zvážiť ekonomickú efektívnosť hrúbky. Vytvorenie rosného bodu by malo byť ďalším rozhodujúcim faktorom pri výbere hrúbky izolačného materiálu v stavebnej konštrukcii. Najmä z dôvodu odstránenia nežiadúceho kondenzovania 5

14 vlhkého vzduchu v stavebnom materiály, aby sa predišlo vzniku nežiaducich vplyvov v konštrukcii budovy. Obr. 2-1 kondenzácia vlhkého vzduchu v stavebnej konštrukcii [29] 2.2 Prehľad základných izolačných materiálov Pri výbere izolačného materiálu je nutné posudzovať nielen jeho tepelno-izolačné vlastnosti, ale dôležitý je aj materiál, z ktorého je izolácia vyrobená, kvôli pevnostným vlastnostiam atď.. V tejto časti sú zobrazené najčastejšie používané základné izolačné materiály, ich technické parametre, použitie a ekologické posúdenie Penové materiály Medzi penové tepelno-izolačné materiály patria polymérne peny polystyrény, polyuretány, PVC, PE, kaučuk, penové sklo alebo živica. K najčastejšie používaným materiálom patria: Penový (expandovaný) polystyrén EPS : Ide o produkt polymerácie styrénu, ktorý je následne spevňovaný a narezaný do tvarovo stálych blokov. V dnešnej dobe už existuje šedý polystyrén s lepšími vlastnosťami, ktoré boli dosiahnuté prídavkom uhlíkových nano-častíc do polystyrénu pred vypenením. Nano-častice spôsobili šedé zafarbenie, ale hlavne obmedzili sálavú zložku šírenia tepla penou a tým viedli k lepšej hodnote súčiniteľa tepelnej vodivosti. Z ekologického hľadiska sú obmedzené zásoby surovín z ktorých je polystyrén vyrábaný a to ropy. Pri výrobe môžu vznikať nebezpečné emisie styrolu a benzolu. Výroba je energeticky náročná. Pri aplikácii sa kotví lepením, alebo lepením a mechanicky. Vhodné je použiť viac vrstiev kladených na väzbu pre elimináciu líniových tepelných mostov na styku s konštrukciou. Použitie - EPS je určený pro použitie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch kde je kladený dôraz na rozmerovú mernú stabilitu a na rozmerovú presnosť, jeho použitie je aj v skladbách podláh pro útlm hluku v podlahových konštrukciách a posledným využitím je aplikácia bez zaťaženia tzv. výplňový materiál. 6

15 Obr. 2-2 polystyrén fasádny EPS 100 F [30] Cenová relácia - EPS polystyrénu sa pohybuje v od kč/m 2 v závislosti na hrúbke od mm a ďalších konštrukčných vlastnostiach. Je však nutné podotknúť že uvedené ceny sú len orientačné a cenová anomália v grafe 2.1 je spôsobená rozdielnymi pevnostnými a štruktúrnymi vlastnosťami v izolačnom materiály: Graf 2.1 cenová relácia EPS polystyrénu v závislosti na konštrukčných vlastnostiach [32] Cena Kč/m λ=0,032 [W/mK] λ=0,035 [W/mK] λ=0,039 [W/mK] δ [mm] Medzi výhody patrí nízka cena, odolnosť voči plesniam, vlhkosti. Nevýhodou je že EPS polystyrén môže byť požieraný hlodavcami a nie je možné ho dlhodobo vystavovať vlhku. Tab. 2.1 vlastnosti EPS izolácie [1] λ Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,025 0,05 W/mK U Súčiniteľ prestupu tepla pri δ = 12,5 20 cm 0,2 W/m 2.K ρ Hustota 5 30 kg/m3 7

16 Extrudovaný polystyrén - XPS : Tento druh polystyrénu sa na rozdiel od expandovaného polystyrénu do foriem vtláča a tak sa vytvorí tvarovo stála uzavretá štruktúra, vďaka ktorej sa výrazne zníži jeho nasiakavosť a zvýši pevnosť je dodávaný najčastejšie vo forme dosiek. Je veľmi pevný, na druhej strane je potrebné ho chrániť pred UV žiarením. Delí sa Podľa parametru napätia pri 10% stlačení, ktorý charakterizuje pevnosť výrobkov v tlaku. Využitie - Výrobky s pevnosťou 200 až 250 kpa sú určené hlavne pre aplikácie bez tlakového zaťaženia, napr. tepelná izolácia soklovej časti obvodových stien budov. Výrobky s pevností 300 až 700 kpa sú určené pre použitie v konštrukciách s tlakovým namáhaním, napr. tepelná izolácia spodnej stavby, strechy atď. Obr. 2-3 extrudovaný polystyrén [31] Tab. 2.2 Vlastnosti XPS izolácie [1] λ Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,025 0,04 W/mK U Súčiniteľ prestupu tepla pri δ = 12,5 20 cm 0,2 W/m 2.K ρ Hustota kg/m3 Cenová relácia - XPS polystyrénu sa pohybuje v rozmedzí od kč/m 2 v závislosti na hrúbke od 20mm 200 mm a ďalších konštrukčných vlastnostiach: Tab. 2.3 cenová relácia XPS [33] δ [mm] λ [W/mK] Cena [Kč/m 2 ] δ [mm] λ [W/mK] Cena [Kč/m 2 ] 20 0,035 59, , , ,035 89, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Taktiež je jeho výroba energeticky náročná a môže byť požieraný hlodavcami. Medzi výhody patrí odolnosť voči plesniam a vlhkosti. Penový polyuretán - PUR : PUR pena je makromolekulárny konštrukčný materiál, ktorý je tvarovo stály a má dlhú životnosť v podobe tuhých dosiek alebo v striekanej forme. Kvôli pohlteniu infračervenej zložky šírenia tepla penou a vysokej hustote prestupových rozhraní medzi PUR a vzduchom je hodnota súčiniteľu tepelnej vodivosti menšia. Výroba je energeticky náročná zo zemného plynu, ropy a zahraničné výrobky môžu obsahovať freón. [3] 8

17 Využitie - Jej bežné využitie je na zateplenie striech, ale aj ostatných častí domu či už v interiéri alebo exteriéri. Jej aplikácia je rýchla a je možné izolovať obtiažne dostupné miesta Obr. 2-5 penový polyuretán vo forme dosiek [3] Obr. 2-4 penový polyuretán vo forme striekanej peny [34] Tab. 2.4 vlastnosti PUR izolácie [1] λ Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,02 0,025 W/mK k Súčiniteľ prestupu tepla pri δ = cm 0,2 W/m 2.K ρ Hustota 30 kg/m 3 Cenová relácia striekanej PUR peny sa pohybuje v rozmedzí od kč/m 3 v závislosti na objemovej hustote od kg/m 3 a ďalších konštrukčných vlastnostiach: Tab 2.5 cenová relácia striekanej PUR peny [35] δ [mm] λ [W/mK] ρ [kg/m 3 ] Cena [Kč/m 3 ] 30< 0, < 0, Penové sklo : Vyrába sa pri teplote 1600 C zo špeciálneho hlinito-silikátového skla, rozomletého na prášok a zmiešaného s veľmi jemným uhlíkovým prachom. Materiál obsahuje drobné uzavreté bublinky, vďaka tejto štruktúre je hmota celkom nehorľavá a parotesná. Pevné sklo je tvarovo stále, vodotesné, odolné proti hmyzu a hlodavcom, nepodlieha hnilobe a je odolné voči plesniam. [1] Využitie - pre izoláciu spodnej stavby a pre prerušenie tepelného mostu u pasívnych domov a ako izolácie podláh alebo pojazdných striech. [3] Obr. 2-6 penový sklo Foamglas S3 [36] 9

18 Tab. 2.6 vlastnosti izolácie z penového skla [1] λ Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 0,055 W/mK U Súčiniteľ prestupu tepla pri δ = cm 0,2 W/m 2.K ρ Hustota kg/m 3 Cenová relácia Penového skla sa pohybuje v rozmedzí od kč/m 2 v závislosti na hrúbke od 40 mm 120 mm a ďalších konštrukčných vlastnostiach: Tab 2.7 cenová relácia penové sklo [37] δ λ [mm] [W/mK] Cena [Kč/m 2 ] 40 0, , , , , Nerastné materiály minerálne Minerálna vlna patrí medzi nerastné materiály, vyrába sa tavením hornín, najčastejšie čadiča alebo kremeňa. Podľa východiskových surovín sa jedná o kamennú alebo sklenenú vlnu. Významnou prednosťou minerálnych tepelných izolácií je aj nízky difúzny odpor, a tým vysoká paro-priepustnosť. Dom môže dýchať, čo konkrétne znamená, že prípadná skondenzovaná vlhkosť v obvodovej stene môže sa odparovať von[3]. Medzi často používané minerálne izolačné materiály patrí: Kamenná vlna a sklenená vlna : Kamenná vlna vzniká tavením čadiča pri 1200 C. Pri jej výrobe však vzniká väčšie množstvo prachu. Vďaka čadiču má kamenná vlna vysoký bod tavenia, odoláva preto ohňu. Nemala by však byť dlhodobo vystavovaná vlhku. Podobne je vyrábaná aj sklená vlna, ktorá vďaka príbuznosti východiskového materiálu ma tiež podobné vlastnosti, ako vlna kamenná. U týchto minerálnych vĺn je dosahovaná vysoká životnosť, odolnosť voči hmyzu, ale môžu byť obývané hlodavcami. [1] Využitie - Jej bežné využitie je na zateplenie podkroví vo forme sklenenej vlny a obvodových stien vo forme kamennej vlny kvôli väčšej pevnosti. Obr. 2-7 kamenná vlna [38] Obr. 2-8 sklenená vlna URSA SF 32 [39] 10

19 Tab. 2.8 vlastnosti izolácie kamennej vlny [1] λ Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035 0,050 W/mK U Súčiniteľ prestupu tepla pri δ = cm 0,2 W/m 2.K ρ Hustota kg/m 3 Cenová relácia Minerálnych vĺn sa pohybuje v rozmedzí od kč/m 2 v závislosti na hrúbke od 20 mm 300 mm a ďalších konštrukčných vlastnostiach. Graf 2.4 cenová relácia minerálnej izolácie v závislosti na konštrukčných vlastnostiach [40] Cena Kč/m λ=0,035 [W/mK] λ=0,039 [W/mK] λ=0,041 [W/mK] δ [mm] Vákuová izolácia - VIP Hlavným princípom vákuovej izolácie je využitie potlačenia dominantného vplyvu tepelnej vodivosti plynu odčerpaním vzduchu z materiálu. Vákuová izolácia sa objavuje v podobe vákuových izolačných panelov označované aj pod skratkou VIP. Vnútornú štruktúru panelov tvoria častice oxidu kremičitého. Zvonku je materiál uzavretý vo vzduchotesnom obale vytvorenom z fólie. Tento mechanicky tuhý obal umožňuje manipuláciu, nesmie však byť narušený, inak materiál stráca svoje izolačné vlastnosti. Dosky sa vyznačujú mimoriadne výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami a predstavujú desaťkrát lepšiu izolačnú schopnosť, než akú ponúka väčšina bežných izolantov. [3] Využitie pri náročnejších detailoch zateplenia napr. izolácia okien alebo parapetov, všade kde je potrebné použiť čo najtenšiu vrstvu izolácie. Obr. 2-9 Vákuový izolačný panel [3] Tab. 2.9 vlastnosti VIP izolácie [1] λ Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,006 0,008 W/mK U Súčiniteľ prestupu tepla pri δ = 2 8 [cm] 0,2 W/m 2.K Cenová relácia - VIP bola požiadaná formou u od firmy Propasiv s.r.o. a pohybuje sa v rozmedzí od kč/m 2 v závislosti na veľkosti panelov. na hrúbke od mm. 11

20 2.2.4 Prírodné materiály Prírodné materiály sú materiály, ktoré sú tvorené čisto z prírodných materiálov šetrných voči prostrediu. V praxi používané sú napr. drevovláknité izolácie vo forme dosiek alebo voľnej forme, ľan, konope, hobliny, kokosové vlákna, korky, ovčia vlna, slama, celulóza a pod.. Medzi často používané prírodné materiály patrí: Konope : Konope patrí medzi veľmi často využívané technické rastliny. Jeho najväčšou prednosťou je rýchla obnoviteľnosť rastie oveľa rýchlejšie než drevo, navyše nevyžaduje žiadnu veľkú starostlivosť ani ošetrovanie chemickými látkami. Z vlákien tejto rastliny sú vyrábané konštrukčné dosky alebo rúna. Uchovávajú si dlhodobo svoje vlastnosti, sú pevné, odolné proti vlhkosti a hnilobe. Nevýhodou je, že môže byť obývané hlodavcami. Zaručujú zdravú mikroklímu a teda príjemné bývanie. Využitie podkrovia, podlahy, stropy, vnútorná aj vonkajšie steny, fasády. Obr Izolačná doska s technického konope [41] Tab vlastnosti konopnej izolácie [1] λ Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,045 W/mK U Súčiniteľ prestupu tepla pri δ = cm 0,2 W/m 2.K ρ Hustota kg/m 3 Cenová relácia Konopnej izolácie sa pohybuje v rozmedzí od kč/m 2 v závislosti na hrúbke od 20mm 200 mm a ďalších konštrukčných vlastnostiach: Tab 2.11 cenová relácia konopných panelov [42] δ λ [mm] [W/mK] Cena [Kč/m 2 ] 40 0, , , , , , , , ,

21 Celulóza: Celulózové tepelno-izolačné materiály sa vyrábajú z recyklovaného novinového papiera vo voľnej forme alebo vo forme dosiek, základnou surovinou je tu teda v prvopočiatku drevo. Roztrhaný novinový papier je zmiešaný s prísadami, spravidla boritanmi, ktoré zaisťujú jeho odolnosť proti škodcom, plesniam, hnilobe a ohňu. Potom je zmes rozomletá. Pri použití tohto materiálu je potrebné počítať s takzvaným sadaním (s rozmerovou nestálosťou). Pri aplikácii je preto potrebné hmotu zhutniť, a to predovšetkým v šikmých alebo zvislých častiach stavby. Celulózová izolácia sa rovnako ako ostatné prírodné materiály správa v konštrukcii ako pijavý papier, to znamená, že na seba naviaže vlhkosť z muriva a rovnomerne ju predá ďalej. [3] Obr voľná celulóza [3] Tab vlastnosti celulózovej izolácie [1] λ Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 0,045 W/mK U Súčiniteľ prestupu tepla pri d = [cm] 0,2 W/m 2.K ρ Hustota kg/m 3 Cenová relácia striekanej celulózy sa pohybuje v rozmedzí od kč/m 3 v závislosti na objemovej hustote od kg/m 3 a ďalších konštrukčných vlastnostiach: Tab Cenová relácia striekanej celulózy [43] δ Druh aplikácie ρ λ [mm] [kg/m 3 ] [W/mK] Voľné vodorovné fúkanie Cena Kč/m 3 Druh aplikácie δ [mm] ρ [kg/m 3 ] λ [W/mK] Cena [Kč/m 3 ] , ,00 Konštrukcie - sklon do , , , , , , , , , , , , , ,90 31< 42 0, ,80 31< 47 0, ,50 Konštrukcie - Objemové , ,20 sklon od 45 do plnenie , ,40 vodorovné , , , ,30 uzavrené dutiny , , , , , , , ,20 31< 43 0, ,30 31< 58 0, ,70 13

22 Drevovláknitá izolácia: Tento materiál je vyrábaný mokrým procesom, kde sa spájajú drevné vlákna pomocou škrobového lepidla. Existuje aj suchý výrobný proces, kde sa ale drevná hmota spája polyuretánovými živicami alebo plastovými vláknami, ide o menej ekologický proces. Základnou surovinou je odpadové drevo. Nevýhodou tohto materiálu je vysoká cena. Obr Drevovláknité dosky [44] Tab vlastnosti drevovláknitej izolácie [1] λ Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,040 0,060 W/mK U Súčiniteľ prestupu tepla pri d = [cm] 0,2 W/m 2.K ρ Hustota kg/m 3 Cenová relácia drevovláknitej izolácie sa pohybuje v rozmedzí od kč/m 2 v závislosti na hrúbke od 20mm 160 mm a ďalších konštrukčných vlastnostiach: Tab 2.15 cenová relácia drevovláknitej izolácie [45] δ [mm] λ [W/mK] Cena [Kč/m 2 ] δ [mm] λ [W/mK] Cena [Kč/m 2 ] 20 0,04 103, ,04 517, ,04 207, ,04 620, ,04 309, ,04 724, ,04 414, ,04 828,2 14

23 Zhrnutie: Z dôvodu veľkého množstva izolačných materiálov a systémov bol vybraný len jeden, z najpoužívanejších materiálov v praxi. Zohľadnené boli nároky na jednoduchosť montáže, likvidovanie odpadu a ich cenu vrátane DPH v kapitole 4 bude uvažovaná cena za prácu príloha A (montáž polystyrénu/minerálnej vlny, sieťkovanie s lepidlom a fasádna omietka), v hodnote ,04 Kč (pre celý obvodový plášť) alebo 13617,26 Kč (pre Severo-západný obvodový plášť) za 4 pracovné dni. Pre výber vhodnej hrúbky bol pre kontrolu urobený výpočet kondenzovania vlhkého vzduchu v konštrukcii využitím Mollierovho, h-x diagramu v prílohe príloha B. V nasledujúcom výpočte v Kapitole 4. budú navrhnuté 3 varianty zateplenia: I. Zateplenie celého obvodového plášťa polystyrénom EPS: - Isover EPS GreyWall 150 mm; λ = 0,032 W/mK; cena = 271,16 Kč/m 2 II. Zateplenie celého obvodového plášťa minerálnou vlnou - Isover TF PROFI 150 mm; λ = 0,036 W/mK; cena = 399,30 Kč/m 2 III. Zateplenie obvodového plášťa len na Severo-západnej strane domu polystyrénom EPS: - A) Isover EPS GreyWall 150 mm; λ = 0,032 W/mK; cena = 271,16 Kč/m 2 - B) Isover TF PROFI 100 mm; λ = 0,036 W/mK; cena = 399,30 Kč/m 2 15

24 2.3 Okná a dvere Okná sú dôležitým architektonickým prvkom, okrem toho že dotvárajú celkový vzhľad domu ich hlavná funkcia spočíva v osvetlení a vetraní obytných miestností. Okná musia poskytovať protihlukovú ochranu, ochranu pred poveternostnými a klimatickými podmienkami a zabezpečovať bezpečnosť obyvateľov domu a majetku. Okná sú zároveň najcitlivejším prvkom energetickej sústavy domu, preto predstavujú veľký potenciál pre zvýšenie energetickej úspory v rodinnom dome. Do nedávna boli okná z energetického hľadiska stratové pretože dosahovali veľké tepelné straty, ale v dnešnej dobe môžeme dosahovať rôznymi technológiami, U v rozmedzí 0,3 1,5 W/m 2 K. Správne zvolený systém a spracovanie okien môže viesť k zvýšeniu izolačnej účinnosti tesnosti a úspore energie na kúrenie. Dvere v nasledujúcom výpočte budú zanedbané, pretože bolo v Bakalárska práci - [19] bolo dokázané, že ich výmena má skôr bezpečnostný charakter voči odcudzeniu majetku a zmena vzhľadu má zanedbateľný prínos k úspore energie Tepelno-technické vlastnosti okien Pri posúdení kvality a účinnosti okien sa dbá na ich tepelno-technické vlastnosti, ktoré závisia predovšetkým na použitých konštrukčných prvkoch. Medzi najdôležitejšie vlastnosti okien patria: Súčiniteľ prestupu tepla : Označovaný ako Uw (w- window), je to tepelná strata z interiéru do vonkajšieho priestoru. Ide o izolačný faktor, ktorého hodnota zobrazuje vlastnosti okna ako celku. Okrem tejto hodnoty by okno malo mať parametre pre zasklenie Ug (g- glass) a pre rám Uf (f- frame). Tieto dva parametre by sa nemali zamieňať. Všeobecne platí, že čím je nižší koeficient prestupu tepla, tým menšia je tepelná strata a okno má vyššiu izolačnú vlastnosť. Celkový súčiniteľ prestupu tepla je ovplyvnený najviac líniovým súčiniteľom prestupu tepla zasklievacej škáry Ψ g W/mK. U w = A g.u g + A f.u f + 1 g.ψ g A g + A f [W/m 2.K] (2.4) Teplotný faktor vnútorného povrchu : Teplotný faktor vyjadruje, či pri daných normovaných podmienkach teploty vnútorného a vonkajšieho vzduchu a interiérovej vlhkosti nebude na vnútornom povrchu okna dochádzať ku kondenzácii. Priepustnosť slnečného žiarenia : g (%) táto vlastnosť okna udáva prestup energie z vonkajšieho priestoru do interiéru, teda priepustnosť svetelného žiarenia do interiéru. Čím vyššia je hodnota g tým viac svetelného žiarenia preniká do interiéru tzn. väčší tepelný zisk. Súčiniteľ škárovej priepustnosti : Je to jedna z významných vlastností okien pretože najväčšie straty sú práve v škáre. Škára musí zabezpečiť odvod skondenzovanej vody odtokovými kanálikmi do exteriéru, čo vedie v zime k najväčšiemu prechladzovaniu okenného rámu. Vyjadruje 16

25 tesnosť funkčnej škáry medzi osadzovacím rámom a pohyblivým krídlom. Súčiniteľ udáva koľko m 3 prejde za hodinu jedným metrom okennej škáry pri tlakovom rozdiele vonkajšom a vnútornom 1,33 mbar. Tento faktor je dôležitý kvôli zamedzeniu nekontrolovateľných tepelných strát a pre správne fungovanie vetracieho systému (rekuperácie). Dnešné okná dnes už bežne dosahujú hodnotu < Druhy okien a rámov V tejto kapitole sú zhrnuté najčastejšie používané rámy v praxi. V dnešnej dobe sa najčastejšie vyrábajú okná s dreveným, PVC, hliníkovým alebo drevo-hliníkovým rámom. Okrem nich sú okná oceľové, lepené a kompozitné okná. V tejto časti budú popísane PVC a drevené okná z dôvodu ich rozšíreného výskytu v praxi a ich dlhodobého vývoja. PVC okná : Ich výhodou je dobrá spracovateľnosť a recyklovateľnosť plastov. Plastové okná sa dnes skladajú z dutých komorových profilov PVC členených dnes už bežne 3 až 7 komorami. U plastových okien sa oceňuje ich nízka cena a ľahká údržba. Ich slabinou je výstuž z oceľových profilov, pretože oceľ má tepelnú vodivosť λ = 50 W/m.K, čo je o 300-krát viac ako u PVC λ = 0,17 W/m.K a dosahuje rozdielnu tuhosť než plast. Hodnota Uf sa pohybuje v rozmedzí 0,7 1 W/m 2 K. Okrem tepelnej vodivosti má kov aj inú tepelnú rozťažnosť ako plast. Nevýhodou týchto okien je aj požiarne bezpečnostné riziko, pretože pri horení sa z nich môžu uvoľňovať škodlivé látky. Životnosť týchto okien môže dosahovať niekedy až 30 rokov bežne však dosahujú minimálne 15 rokov a k ich recyklácii sa pristupuje v dnešnej dobe čoraz viacej. PVC okná sa delia podľa počtu okenných krídel, komôr a veľkosti stavebnej hĺbky. Počet komôr profilov : Jedným z dôležitých parametrov je počet komôr PVC profilov. Komory slúžia na zamedzenie úniku tepla z vykurovaných priestorov a ich počet rozhoduje o konečných vlastnostiach okna. Ako izolant je používaný vzduch alebo na základe funkcie sú komory vyplnené čiastočne tepelnou izoláciou, penou PUR alebo EPS. 1 3 komorové profily sú už v dnešnej dobe históriou v dnešnej dobe sú vyrábané často 4 7 komorové profily. Jedným z dôležitých pravidiel je, že ak má okno zamedziť úniku tepla nesmie byť komora menšia ako 5 mm. Okná sa preto delia podľa stavebnej hĺbky na: - úzke s hrúbkou mm. - široké s hrúbkou 70 a viac mm. Profily: Obr A) 3-komorový profil ; B) 4-komovorvý profil ; C) 5-komorový profil ; D) 6-komorový profil [46] 17

26 Tab stručný prehľad hodnôt U f v závislosti na počte komôr [10] 1 - komorový : U f = komorový : U f = Úzky 3 - komorový : U f = Široký 3 - komorový : U f = Široký 4 komorový : U f = Úzky 5 komorový : U f = Široký 5 - komorový : U f = Široký 6 a viac komorový : U f = Drevené okná : Tieto okná sa vyrábajú z Európskeho ihličnatého dreva (borovica, smrek, dub, jedľa). Ak sú správne ošetrené difúzne otvoreným ochranným náterom s dostatočnou pigmentáciou sú schopné zniesť ultrafialové žiarenie, dažďové zrážky a teplotné skoky. Nevýhodou sú vyššie náklady na ich údržbu. Hodnota Uf sa pohybuje v rozmedzí 1,2 1,7 W/m 2 K. Ich životnosť môže dosahovať viac ako 20 rokov a je ich možné ľahko recyklovať. Drevené okná sú dnes väčšinou s vonkajším hliníkovým profilom. V súčasnosti je u nich možné optimálne využitie hliníka a dreva ako rámového materiálu. Nosnú konštrukciu tvoria lisované hliníkové profily. Pri zatepľovaní stačí jediný profil vnútorného prierezu rámu. Tieto okná majú výhodu v tom, že kombinujú svoj vzhľad s dobrou tepelnou izoláciou. Hodnota Uf sa pohybuje v rozmedzí 1,7 2 W/m 2 K. Ich životnosť môže dosahovať viac ako 30 rokov v závislosti na ich starostlivosti. Ich recyklácia je možná pri separácii materiálu Zasklenie Zasklenie je jedným z ďalších dôležitých technických faktorov, ktorý ma vplyv na výsledné tepelno-technické vlastnosti okien. Najdôležitejšími parametrami zasklenia dané ČSN normami sú : - súčiniteľ prestupu tepla U g - priepustnosť slnečného žiarenia g - svetelná priepustnosť L t %, udáva koľko percent svetelného žiarenia prejde sklom z exteriéru do interiéru. - svetelná odrazivosť L r %, udáva koľko percent svetelného žiarenia prichádzajúceho z exteriéru sa odrazí pri dopade na sklenenú plochu Ďalším dôležitým faktorom je počet sklenených tabulí. V súčasnosti sú bežné okná s dvomi a viac sklami. Staršie izolačné zasklenie: Zasklenie je vyrobené z dvoch sklenených tabulí, ktorých vzdialenosť je určená rôzne širokými distančnými profilmi. Dutina medzi sklami je vyplnená len vzduchom. Hodnoty prestupu súčiniteľu tepla dosahujú U g =

27 Ug [W/m 2 K] Ug [W/m 2 K] Molčan Filip Súčasné izolačné zasklenie: V dnešnej dobe sa používajú sklá s nízkou emisivitou a dutiny sú vyplnené plynom a súčiniteľ prestupu tepla dosahuje hodnoty U g < Výrazným znížením emisivity ε [ ] je možné znížiť straty spôsobené sálaním medzi protiľahlými povrchmi zasklenia a teda dosiahnuť vysokú svetelnú priepustnosť. Nízka emisivita je dosiahnutá tak, že sa povrch skiel pokryje veľmi tenkou vrstvou striebra a oxidov kovu. Tento povrch spôsobuje, že povrch skla odráža veľké vlnové dĺžky tepelného žiarenia, takže teplo ostáva v miestnosti. Hrúbka kovovej vrstvy dosahuje mikrometru. Čo spôsobuje, že takmer všetko odrazené žiarenie je obmedzené na dlhovlnné infračervené spektrum. Pre väčšinu viditeľného svetla je kovová vrstva priehľadná. [13] Priestor medzi zasklením môže byť vyplnený okrem vzduchu rôznymi druhmi plynov, ktoré zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti skiel a to napr. Argón, Kryptón, Xenón a iné plyny, ktoré kladne prispievajú k zníženiu hodnoty U g. 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,2 1,19 1,18 1,17 1,16 1, Argon [%] Obr Závislosť Ug na koncentrácii Argónu v medzi zasklením priestoru [22] 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1, Krypton [%] Obr Závislosť Ug na koncentrácii Argónu v medzi zasklením priestoru [22] Súčiniteľ Ug výpočtovej skladby izolačného dvojskla: pre plnenie argónom: Float 4 mm 16 argon Low E 4mm pre plnenie kryptónom: Float 4 mm 12 krypton Low E 4mm pri znížení koncentrácie argónu z 90 % na 60 % zhoršil o 7,3 % a u kryptónu až o 13,5%. [22] 19

28 Zhrnutie: V nasledujúcej kapitole sa bude uvažovať s plastovými oknami. S plastovými z dôvodu ich nižšej ceny, ale rovnako dobrými vlastnosťami aké majú okná drevené. U plastových okien je však potrebné dbať na určitú pevnosť rámu. Z ekologickej stránky je vhodnejšie použiť drevené okná. Navrhnuté budú tri riešenia v kombinácii s predošlými zatepleniami. Ku každej z variant bude nutné pričítať cenu ,71 Kč. za vykonanú prácu (demontáž a montáž okien, murárske úpravy a likvidáciu odpadu), použitý materiál a prepravu na základe prílohy D. Pôvodné okná budú vymenené za okná plastové Systém WND 4000 v kombinácii s rôznymi variantami zateplení: - Jedná sa o nemecký profil ALUPLAST s dvomi tesneniami, - 5 komorový profil so stavebnou hĺbkou 70 mm. - Pohľadová šírka 114 mm umožňuje dosiahnuť väčšiu plochu presklenia. - Oceľové vystuženie profilov (hrúbka vystuženia od1,2 mm do 1,5 mm v závislosti od rozmerov konštrukcie) - Izolačné 2-sklo súčiniteľom prestupu tepla Ug 1 W/m²K pre menšie okná - Izolačné 3-sklo súčiniteľom prestupu tepla Ug 0,7 W/m²K pre menšie okná 20

29 2.4 Kúrenie Jedno z ďalších opatrení pre zisk a redukovanie energetických strát v rodinnom dome je aj zmena alebo revízia vykurovacieho systému (kotly, vykurovacie telesá...). Tento krok je však potrebné zvážiť z hľadiska efektivity a finančnej stránky. Redukovanie energetických strát dosiahneme jednoduchšie zateplením a výmenou okien. Preto, pred výmenou energetickej sústavy v dome by sa mala výmena vykurovacieho systému vopred zvážiť. Výkon vykurovacieho kotla by sa nemal voliť väčší, než je spotreba tepla rodinného domu, aby boli zaistené nízke pohotovostné straty aj v prechodných obdobiach Druhy kotlov V dnešnej dobe je pomerne pestrý výber kotlov a technológií s rôznymi účinnosťami a na ich delenie je možno použiť jedno z kritérií napr.. - druhy použitého paliva: drevo/uhlie, biomasa/palety, elektrina, plyn; - z hľadiska technológie spaľovania: prísun spaľovacieho vzduchu môže byť prirodzený/nútený; - úroveň riadenia spaľovacieho procesu: manuálny/automatický. [15] Medzi základné, v dnešnej dobe často využívané v praxi, patria kotly: Kotly na tuhé palivá: a) Kotly na drevo/uhlie tieto kotly využívajú energiu zo spaľovania dreva alebo uhlia k premene na teplo. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú komíny, na ktoré sú kladené určité nároky. V dnešnej dobe je systém kotlov na štiepené drevo technicky vyspelejší a spaľovanie sa riadi pomocou λ-sondy a mikroprocesorovej technológie v vďaka ktorej účinnosť týchto kotlov je nad 90 % súčasne s nízkymi emisiami. Ich výkon začína už od 35 kw 73 kw. Medzi ich nevýhody patrí, že stále nepracujú plne automaticky a obstarávanie dreva môže byť nepohodlné. [1] Kotly na drevo a uhlie sa pohybujú v cenovej relácii od Kč. b) Kotly na biomasu/pelety Medzi jednu z výhod týchto kotlov patrí ich plne automatický chod. Pelety sú zo zásobníka podávané skrutkovým podávačom a následne sú podávané do spaľovacej komory. Ich účinnosť je možné prispôsobiť v rozsahu od % a výkon sa pohybuje v rozmedzí od kw. Vyrovnávaciu nádrž je možné súčasne použiť pre solárnu prípravu vody, pre lepšiu efektívnosť. Kotly na drevo a uhlie sa pohybujú v cenovej relácii od Kč. 21

30 1) Horák 2) Tryska horáku 3) Spaľovacia komora 4) Kotlové teleso 5) Mechanizmus ovládania turbulátoru pre automatické čistenie výmenníku 6) Spalinový ventilátor 7) Skrutkový podávač 8) Komora 9) Čistiaci otvor prachu výmenníku 10) Automatické odpopolnenie horáku do popolníku 11) Teplovzdušné automatické spaľovanie 12) Nasávanie vzduchu 13) Lambda sonda 14) Odvod spalín do komínu Elektrické kotly: Obr Schéma kotlu na biomasu [18] Prednosťou elektrických kotlov je možnosť priamej premeny elektrickej energie na teplo, vysoký komfort prevádzky a ochrana životného prostredia. Vykurovacie médium sa ohrieva buď priamo cez akumulačný vodný výmenník alebo zmiešaným spôsobom. Elektro-kotly pracujú na tepelno-vodivom princípe tj. odporovými vykurovacími tyčami sa prietokovo ohrieva voda vykurovacej sústavy, ktorá je následne obehovým čerpadlom poháňaná do vykurovacích telies. Účinnosť el. kotla môže dosahovať až 99 %. Elektrokotly neprodukujú žiadne emisie, preto sa neznižuje kvalita ovzdušia. Vzhľadom k svojej konštrukcii nepotrebujú žiadne riešenie odvodu spalín, sú ľahké a k ich zavedenie do prevádzky stačí pripojenie do elektrickej siete domu. Vzhľadom na vysoké náklady el. energie je vhodné tieto kotly kombinovať s iným druhom vykurovania a ohrevu. Návrhom doplnkového el. kúrenia sa môžu znížiť obstarávacie náklady, pretože ich cena je v porovnaní s ostatnými kotlami nižšia cca. od Kč. 1. Vykurovacia špirála 2. Výmenník 3. Izolácia 4. Odvzdušňovací ventil 5. Čerpadlo 6. Expanzná nádoba 7. Poistný ventil 8. Snímač tlaku 9. Integrovaný hydraulický blok Obr pracovná schéma elektrokotla [16] 22

31 Plynové kondenzačné kotly: Princíp kondenzačného plynového kotla je založený na spaľovaní zemného plynu (metánu CH4) alebo propánu (C3H8), pri ktorom vzniká určité množstvo vody. Horením dochádza k jej ohrevu a následnej zmeny na vodnú paru, ktorá spolu s oxidom uhličitým tvorí spaliny. Spaliny so sebou nesú časť skrytej tepelnej energie tzv. latentné teplo - nevyužitú energiu tepla. [14] Účelom kondenzačnej techniky je teda odobrať túto energiu ochladením vodnej pary zo spalín v špeciálnom výmenníku a teplo takto získané použiť na ohrev média pre kúrenie a ohrev vody. Najviac tejto energie získame pri ochladzovaní spalín pri teplotách vykurovacej vody nižších než rosný bod spalín, ktorý sa pohybuje cca. pri 56 C. Tieto kotly môžu dosahovať výkon od 4 80 kw s účinnosťou až 109 %, ktorá je vztiahnutá k spodnej výhrevnosti. Je potrebné však dbať na vhodnú voľbu komína. [1] K výhodám patrí komfortná manipulácia a nízke emisie škodlivín. Plynové kondenzačné kotly sa pohybujú v cenovej relácii od kč. Obr schéma plynového kondenzačného kotla [47] Solárna podpora vykurovania: Solárne zariadenia slúžia na podporu vykurovania a pracujú účinne len pri teplotách do 50 C, preto sú vhodné v kombinácii s plošnými vykurovacími telesami napr. s podlahovým kúrením. Zásobník tepla odoberá teplo pre kúrenie a prípravu teplej vody buď zo solárneho zariadenia alebo konvenčného generátoru tepla. Riadiaca elektronika pomáha optimálne a vzájomne zladiť solárnu energiu s energiou potrebnou pre kotol. Dostatočne veľký zásobník ponúka možnosť zapojiť ďalšie zdroje tepla. Pre jednobytové alebo dvojbytové rodinné domy je doporučené solárne zariadenie s plochou m 2, v spojení s l vyrovnávacím zásobníkom, čím je možné pokryť % potreby energie na vykurovanie. [1] 23

32 2.4.2 Vykurovacie telesá Článkové telesá Telesá sú zložené z jednotlivých článkov bez aspektu na ich tvar. Sú vyrábané z rôznych materiálov. Základnou časťou článku je horná a dolná komora s nábojom so závitom v rovnakej ose. Obe komory sú spojené rôzne tvarovanými prestupnými plochami. Základnou vlastnosťou článkov je ich vonkajšia prestupná plocha rozložená prevažne do svojej hĺbky čo má za následok zväčšovania vykurovacieho modulu Qm W/m. K ďalšiemu zvyšovaniu tepelného modulu dochádza rebrami, ktoré rozširujú vonkajšiu prestupnú plochu. [17] Obr Liatinové článkové teleso [17] Výlisky z oceľových plechov Základom článku sú dva zvarené výlisky z oceľových plechov, ktoré pozostávajú zo spodnej a hornej komory. Komory sú spojené s vykurovacou plochou tvoriacou prelisy pre kanály rôznych tvarov. V komorách sú v mieste náboja prestrihnuté otvory. V okolí otvorov je plocha medzikružia, ktorá slúži k vzájomnému zvareniu článkov. [17] Obr článkové oceľové teleso [17] 24

33 Doskové telesá Dnes patria medzi najčastejšie používané telesá. Za doskové telesá sa pokladajú súvislé hladké dosky alebo dosky so zväčšením povrchu zvlneným alebo konvenčným plechom v rôznom montážnom usporiadaní. Tieto telesá sú z boku zakryté bočnicou a z hora výduchovou mriežkou a delia sa na: - jednoduché - zdvojené - strojené Doskové telesá majú prestupnú plochu rozloženú prevažne do dĺžky. Majú malý vodný obsah čo zvyšuje reakčný čas na zmenu regulácie a ich hmotnosť, ktorá je podstatne menšia oproti článkovým telesám. K dosiahnutiu väčšej účinnosti je rozširovaná prestupná plocha vložením konvenčných plechov. [17] Obr Typy doskových vykurovacích telies [17] Obr Doskové vykurovacie telesá [17] Trubkové telesá Podstatou trubkových telies sú rozvodné a zberné komory, navzájom spojené radou trubiek menšieho prierezu. Trubky bývajú usporiadané rôznym spôsobom a vyskytujú sa najčastejšie v tvare: - meandra - registra s vodorovnými trubkami - registra so zvislými trubkami Trubky sú najčastejšie oceľové alebo medené. Môžu byť hladké, profilované do rôznych tvarov či na vonkajšej strane vybavené rozšírenou prestupnou plochou. [17] 25

34 Obr kúpelňové trubkové teleso [17] Konventory Sú vykurovacie telesá, ktoré zdieľajú teplo do vykurovaného priestoru prevažne konvenciou. Skladajú sa obvykle z výmenníka tepla a skrine a sú vybavené výduchovou mriežkou. Medzi ich výhody patrí malá akumulačná schopnosť a malý vodný obsah s čím súvisí aj nízka hmotnosť a rýchla reakcia na regulačný zásah. Medzi nevýhody patrí malý podiel zdieľania tepla sálaním a zvýšené nároky na čistenie výmenníka a skrine konventora. Nie je vhodné ich používať s telesami s nižším teplotným exponentom. [17] Obr Podlahový konventor s núteným vybíjaním tepla [17] Zhrnutie: Dôležitým krokom pri výbere kotla je jeho výkon, ktorý musí zodpovedať tepelným stratám objektu a potrebám prípravy vody. Najúspornejšie a najúčinnejšie kotly sú plynové kondenzačné s účinnosťou až 109 %. Výraznej úspory sa dá dosiahnuť tým že kotol využíva okrem výhrevnosti paliva naviac časť kondenzačného tepla obsiahnutého v spalinách. Dnes existuje veľké množstvo vykurovacích telies. Každý druh má svoje výhody aj nevýhody. Vykurovacích telesách z liatiny majú vyššiu akumulačnú schopnosť, pretože je v nich väčší objem vody, doskové telesá zaberajú menej miesta a ľahšie sa čistia. Malý objem vody umožňuje rýchlejšiu reguláciu, na rozdiel od väčšieho objemu, ktorý má vyššiu zotrvačnosť. 26

35 3 POPIS RODINNÉHO DOMU Rodinný dom sa nachádza na území Nového Mesta na Morave, v okrese Žďár nad Sázavou, v kraji Vysočina, v nadmorskej výške 594 m n. m.. Dom je z väčšej časti orientovaný na južnú svetovú stranu a je rozdelený na tri časti: 1. podzemné podlažie 2. prízemie 3. podkrovie Rodinný dom nie je zateplený. Jeho steny sú v pôvodnom stave. Ich rozmer je 45 cm, sú postavené z plných tehál a vrstvy cemento-vápennej omietky. Jediným zateplením rodinného domu je 20 centimetrová vrstva Ip-izolácie MAGMARELAX a to v streche nad podkroví. Stav okien je tiež v pôvodnom stave. Okná sú drevené s dvojsklom, vyplnené vzduchom. Čo sa týka vykurovacie systému v dome, bol starý kotol vymenený za nový plynový. Podzemné podlažie tvoria 2 miestnosti a chodba, v ktorej sa nachádzajú schody vedúce na prízemie. Na prízemí sa nachádzajú 2 izby, dve chodby a kúpeľňa s WC (P4). Jedna z izieb je priamo spojená s kuchyňou (P1) a je orientovaná na severo-západ. Kuchyňa je orientovaná na severo-východ a obývacia miestnosť na juho-západ. Do týchto izieb sa vchádza cez chodbu so schodišťom (P3). Na prízemí sa nachádza ešte jeden vchod (VS). Druhá izba (P2) je orientovaná na severo-východ. Podkrovie je tvorené 2 izbami, chodbou so schodišťom a komorou. Taktiež izby a komora sú prepojené chodbou (PO3). Prvá izba (PO1) je orientovaná na severo-západ a juhozápad. Druhá izba je orientovaná na severo-západ. Nad podkrovím sa nachádza nevyplnený zaizolovaný priestor. Vzhľadom k tomu, že bol vymenený vykurovací systém na tuhé palivo za plynový kondenzačný kotol, nebude nutné počítať s jeho výmenou. Nakoľko nový plynový kotol od firmy Viessmann zaručuje maximálny výkon pri minimálnej spotrebe. Dodávateľom plynu je spoločnosť Skautská energia. 27

36 Obr. 3-1 Pôdorys podzemného podlažia 28

37 Obr. 3-2 Pôdorys prízemia 29

38 Obr. 3-3 Pôdorys podkrovia 30

39 4 VZOROVÝ VÝPOČET Výpočet bol spracovaný pomocou programu Microsoft Excel a vychádza z normy ČSN EN Podľa tejto normy pre nadimenzovanie dodávky tepla, napr. výmenníka tepla alebo zdroja tepla, sa musí vykonať výpočet celkového navrhovaného tepelného výkonu pre budovu alebo jej funkčnú časť. Výpočtový postup je založený na výpočtoch strát jednotlivých vykurovaných priestorov. Uvažuje sa so stratami spôsobenými prestupom tepla a prirodzeným vetraním. Postup vzorového výpočtu: a) Stanovenie výpočtovej hodnoty vonkajšej teploty a priemernej ročnej vonkajšej teploty. b) Stanovenie stavu každého priestoru (vykurovaný alebo nevykurovaný) a hodnôt pre výpočtovú vnútornú teplotu každého vykurovaného priestoru. c) Stanovenie rozmerových a tepelných vlastností pre všetky stavebné časti a pre každý vykurovaný a nevykurovaný priestor. d) Výpočet súčiniteľa návrhových tepelných strát prestupom a násobenie návrhovým rozdielom teplôt pre získanie tepelných strát prestupom vykurovaného priestoru. e) Výpočet súčiniteľa návrhových tepelných strát vetraním a násobenie návrhovým rozdielom teplôt pre získanie tepelných strát vetraním vykurovaného priestoru f) Stanovenie celkovej návrhovej tepelnej straty vykurovaného priestoru sčítaním návrhových tepelných strát prestupom a návrhových tepelných strát vetraním. g) Výpočet zakurovacieho výkonu vykurovaného priestoru, napr. dodatočného výkonu potrebného pre vyrovnanie účinku prerušovaného vykurovania. h) Stanovenie návrhového celkového tepelného výkonu sčítaním celkových návrhových tepelných strát a zakurovacieho výkonu. 31

40 4.1 Stanovenie hodnoty výpočtovej vonkajšej teploty a priemernej vonkajšej teploty; Stanovenie stavu každého priestoru a hodnôt pre výpočtovú vnútornú teplotu každého vykurovaného priestoru: - Výpočtová vonkajšia teplota θe a priemerná ročná teplota θm,e (pre θhp,e = 12 C ) bola stanovená podľa normy ČSN EN z tabuľky NA.1.[20]. - Redukčné činitele bu boli stanovené na základe normy ČSN EN z tabuľky D.4. [20] alebo výpočtom podľa vzorca: b u = σ int,i σ u σ int,i σ e (4.1) - Hodnoty θint,i a θu boli stanovené pdľa normy ČSN z tabuľky I.. [21] Tab. 4.1 Výpočtové a klimatické údaje Rd. Klimatické údaje Popis Označenie Bednotka Honota Výpočtová vonkajšia teplota θe C -15 Ročná priemerná teplota vzduchu θm,e C 2,4 Korekčné činitele vystavené klimatickým podmienkam e k a e i Orientácia Hodnota na jedntoku Všetko 1,00 Údaje o vykurovaných miestnostiach Výpočtová vnutorná teplota Označenie miestností Plocha miestnosti θint,i Ai Vi C m 2 m 3 Objem miestnosti P1 - izba + kuchyňa 20 28, ,18125 P2 - izba 21 16,605 41,5125 P3 - Chodba + schodisko 18 10,095 25,2375 P4 - Kúpelňa + WC 24 3,965 9,9125 PO1 - Izba 21 14,55 33,465 PO2 - Izba 21 17,63 40,549 PO3 - Chodba 18 8, ,17625 Celkom 99, ,034 Údaje o nevykurovaných miestnostiach b-hodnota teplota Označenie miestností bu θu - C S1 - pivnica 0,5 5 S2 - pivnica 0,8 5 SS chodba + schodisko 0,4 10 S4 - pivnica 0,5 5 S5 - pivnica 0,5 5 VS - Vstup 0,5 10 PO4 - komora 0,8 15 PP-Povala 0,9-7 32

41 4.2 Stanovenie rozmerových a tepelných vlastností pre všetky stavebné časti a pre každý vykurovaný a nevykurovaný priestor; Výpočet súčiniteľa návrhových tepelných strát prestupom a násobenie návrhovým rozdielom teplôt pre získanie tepelných strát prestupom Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ v Tab 4.2 jednotlivých materiálov boli odčítané z normy ČSN EN [21]. Použité odpory pri prestupe tepla Tab 4.3 sú stanovené normou ČSN EN [20] Tab. 4.2 použité stavebné materiály a ich súčinitele tepelnej vodivosti Súčinitele tepelnej vodivosti stavených materiálov kód stavebného materiálu popis Tab 4.3 Tepelné odpory medzi vzduchom a stavebnou časťou Tepelný odpor pri prestupe tepla kód satv. Rsi alebo Rse popis materiálu m2.k/w λ W/m.K 1 Plná tehla 0,84 2 Vápenná omietka 0,88 3 Vápenno-cementová omietka 0,99 4 Betón 1,75 5 Zemina 1,5 6 Penový polystyrén EPS 0,032 7 Minerálna vlna 0,036 8 Ip izolácia-magmarelax 0,045 9 Hydroizolácia 0,35 10 Náter biely 0,93 11 Drevo 0,15 20 Odpor na vonkajšej stavebnej konštrukcie vodorovný tepelný tok Odpor vnútornej stavebnej 21 konštrukcie vodorovný tepelný tok Odpor vnútornej stavebnej 22 konštrukcie - tepelný tok smerom nahor Odpor vnútornej stavebnej 23 konštrukcie - tepelný tok smerom nadol 0,04 0,13 0,1 0,17 33

42 4.2.1 Vzorový výpočet odporov stavebných častí: Vzorový príklad výpočtu U- hodnôt stavebných častí a pokračovanie Tab. 4.3 je v Prílohe C. Na výpočet hodnoty Uk je potrebné, v prvom rade, poznať vlastnosti jednotlivých materiálov, a to hrúbku danej vrstvy stavebnej časti δ, hodnoty súčiniteľov tepelnej vodivosti λ z Tab. 4.2 a z Tab. 4.3 a tepelné odpory R; Rsi; Rse. Pre výpočet hodnoty Uk bol použitý vzťah (2.2) U k = 1 R si +R+R se = 1 0,13+ = 1, W 0,001 0,93 +2.(0,0005 0,88 )+2.(0,0445 0,99 )+0,36 0,84 +0,04 m 2.K Tab. 4.4 U- hodnota nezateplenej vonkajšej steny domu Kódy Stavebná časť Kódy stavebných častí δ λ R U k Popis Materiál m W/m.K m 2.K/W W/m 2.K Označenie stvebných častí Kód Názov vnútornej laminárnej vrstvy R si Kód Názov materiálu δ 1 λ 1 R 1= δ 1/λ Kód Názov materiálu δ n λ n R n= δ n/λ n Kód Názov vonkajšej laminárnej vrstvy R se 1 Celková hrúbka a U k Σ δ i ΣR i 1/ΣR i Nezateplená vonkajšia stena 21 Odpor vnútornej stavebnej konštrukcie vodorovný tepelný tok 0,13 10 Náter biely 0,001 0,93 0, vapenná omietka 0,0005 0,88 0, Vápenno-cementová omietka 0,0445 0,99 0, plná tehla 0,36 0,84 0, Vápenno-cmentová omietka 0,0445 0,99 0, vapenná omietka 0,0005 0,88 0, Názov vonkajšej laminárnej vrstvy 0,04 Celková hrúbka a U k 0,451 0, ,

43 4.2.2 Vzorový výpočet tepelnej straty prestupom tepla Návrhová tepelná strata prestupom tepla Φ T,i sa pre vykurovaný priestor vypočíta: Φ T,i = (H T,ie + H T,iue + H T,ig + H T,ij ). (θ int,i θ e ) [W] (4.2) kde: H T,ie je súčiniteľ tepelnej straty prestupom z vykurovaného priestoru (i) do vonkajšieho prostredia (e) plášťom budovy; H T,iue súčiniteľ tepelnej straty prestupom z vykurovaného priestoru (i) do vonkajšieho prostredia (e) nevykurovaným priestorom; H T,ig súčiniteľ tepelnej straty prestupom do zeminy t vykurovaného priestoru (i) do zeminy (g) v ustálenom stave; H T,ij súčiniteľ tepelnej straty z vykurovaného priestoru (i) do susedného priestoru (j) vykurovaného na výrazne inú teplotu, napr. susedná miestnosť vo vnútri funkčných častí budovy alebo vykurovaný priestor susednej funkčnej časti budovy. Tepelné straty priamo do vonkajšieho prostredia súčiniteľ tepelnej straty H T,ie, ktorý sa vypočíta: H T,ie = Σ K A K. U K. e K + Σ K ψ I. I I. e I [W/K] (4.3) Súčiniteľ tepelnej straty z vykurovaného (i) do vonkajšieho (e) prostredia zahrňuje všetky stavebné časti a lineárne tepelné mosty, ktoré oddeľujú vykurovaný priestor od vonkajšieho prostredia; kde: A K je plocha stavebnej časti (k) v metroch štvorcových; e K, e i korekčný činiteľ vystavený poveternostným vplyvom pri uvažovaní klimatických vplyvov ako je rôzne oslnenie, pohlcovanie vlhkosti stavebnými dielmi, rýchlosti vetru a teploty. Základné hodnoty sú uvedené v norme ČSN EN príloha D.4.1; U K súčiniteľ prestupu tepla stavebnej časti (k) ; I I dĺžka lineárnych tepelných mostov (I) medzi vnútorným a vonkajším prostredím; ψ I činiteľ lineárneho prestupu tepla lineárneho tepelného mostu (I). Základné hodnoty sú uvedené v norme ČSN EN z Tab. C.4 Tepelné straty nevykurovaných priestorov súčiniteľ tepelnej straty H T,iue, ktorý sa vypočíta: H T,iue = Σ K A K. U K. b u + Σ K ψ I. I I. b u [W/K] (4.4) kde: b u je teplotný redukčný činiteľ zahrňujúci teplotný rozdiel medzi teplotou nevykurovaného priestoru a vonkajšej teploty stanovený vzorcom (4.1). 35

44 Tepelné straty do priľahlej zeminy súčiniteľ tepelnej straty H T,ig, ktorý sa vypočíta: H T,ig = (Σ K A K. U equiv,k ) f g1. f g2. G w [W/K] (4.5) Tepelné straty podlahami a základnými stenami a priamym alebo nepriamym stykom s priľahlou zeminou závisia na viacerých činiteľoch. Zahŕňajú plochu a obvod podlahovej dosky, hĺbku podzemného podlažia pod úrovňou zeminy a tepelné vlastnosti; kde: f g1 je korekčný činiteľ zohľadňujúci vplyv ročných zmien vonkajšej teploty, stanovený normou ČSN EN 12831, príloha D.4.3 f g2 teplotný redukčný činiteľ zohľadňujúci rozdiel medzi ročnou priemernou vonkajšou teplotou a výpočtovou vonkajšou teplotou, ktorý sa stanový ako: f g2 = θ int,i θ m,e θ int,i θ e [-] (4.6) A K U equiv,k plocha stavebnej časti (k), ktorá sa dotýka zeminy ekvivalentný súčiniteľ prestupu tepla stavebnej časti (k) stanovený normou ČSN EN 12831, obr. 3-6 a Tab Tieto tabuľky poskytujú rôzne typológie podláh podľa EN ISO v závislosti na U- hodnote stavebných častí a charakteristického parametra B, ktorý sa stanovuje zo vzťahu: B = A g 0,5.P [m] (4.7) kde: A g je plocha uvažovanej podlahovej konštrukcie P obvod uvažovanej podlahovej konštrukcie G w korekčný činiteľ zohľadňujúci vplyv spodnej vody. O tomto vplyve sa musí uvažovať v prípade, ak je vzdialenosť medzi predpokladanou vodnou hladinou spodnej vody a úrovne podlahy podzemného podlažia menšia ako 1m. Tepelné straty do alebo z vykurovaných priestorov pri rôznych teplotách súčiniteľ tepelnej straty H T,ij, ktorý sa vypočíta: H T,ij = Σ K F i,j. A K. U K [W/K] (4.8) Tieto tepelné straty vyjadrujú tok tepla prestupom z vykurovaného priestoru (i) do susedného priestoru (j) vykurovaného na výrazne odlišnú teplotu; kde: F i,j je redukčný teplotný činiteľ, ktorý koriguje teplotný rozdiel medzi teplotou susedného priestoru a vonkajšou výpočtovou teplotou a vypočíta sa: F i,j = θ int,i θ vykurovaného susedného priestoru θ int,i θ e [-] (4.9) 36

45 Tab. 4.5 Vzorový výpočet tepelnej straty prestupom tepla izby P2 Tepelné straty priamo do vonkajšieho prostredia izby P2 Kód Stavebná časť A K U K e K A K.U K.e K m 2 W/m 2.K na jedn. W/K 1 Nezateplená vonkajšia stena 9, , , Okno 2, ,1 1 6, Nezateplená vonkajšia 9, , stena 1 13, Okno 2, ,1 1 6, Celkom stavebné časti Σ k A K.U K.e K W/K 40, Kód Tepelný most ψ K I K e K ψ K.I K.e K m 2 W/m 2.K na jedn. W/K 01A Rohy vonkajšej steny 0, ,02 Celkom tepelné mosty Σ K ψ K.I K.e K W/K 0,02 Celkový súčiniteľ tepelnej straty, priamo do vonkajšieho prostredia H T,Ie = Σ K A K.U K.e K 41, Σ K ψ K.I K.e K Tepelné straty cez nevykurované priestory Kód Stavebná časť A K U K b u A K.U K.b u m 2 W/m 2.K na jedn. W/K 8 podlaha 1NP. 16,605 1, ,3 9, Celkom stavebné časti Σ K A K.U K.b u W/K 9, Celkový tepelné straty cez nevykurované priestory H T,Iue = Σ K A K.U K.b u + Σ K ψ K.I K.b u 9, Tepelné straty do priestorov vykurovaných na rozdielne teploty Kód Stavebná časť F ij A K U K F ij.a K.U K na jedn. m 2 W/m 2.K W/K 3 Vnútorná stena pri schodisku 0, ,625 1, , Dvere vútorné 0, , , Nezateplená vnútorná stena 0, ,625 1, , Vnútorná stena-(150) 0, ,125 2, , podlaha 2NP 0 29,0625 1, Celkový súčiniteľ tepelnej straty cez priestory s rozdielnymi teplotami 1, H T,Ij=F ij.a k.u k Celkový súčiniteľ tepelnej straty prestupom H T,I=H T,Ie+H T,Iue+H T,Ig+H T,Ij 52,22998 W/K Teplotné údaje Výpočtová vonkajšia teplota θe C -15 Vnutorná výpočtová teplota θint,i C 21 Výpočtový rozdiel teplôt θint,i - θe C 36 Návrhová tepelná strata prestupom ΦT,I = HT,I.(θint,i - θe) W 1880,279 37

46 4.3 Výpočet súčiniteľa návrhových tepelných strát vetraním a násobenie návrhovým rozdielom teplôt pre získanie tepelných strát vetraním vykurovaného priestoru: Návrhová tepelná strata vetraním Φ T,i pre vykurovaný priestor (i) sa vypočíta: Φ T,i = H v,i. (θ int,i θ e ) [W] (4.10) kde: H v,i je súčiniteľ návrhovej tepelnej straty vetraním, ktorý sa za predpokladu konštantnej hustoty ρ pri teplote θ int,i a mernej tepelnej kapacity vzduchu cp vypočíta: H v,i = 0,34. V i [W/K] (4.11) kde V i je vymenený objem vzduchu vykurovaného priestoru (i) pre výpočet návrhového súčiniteľa tepelnej straty je maximum výmeny vzduchu infiltráciou V inf,i špárami a styku obvodového plášťa budovy a minimálna výmena vzduchu V min,i požadovaná z hygienického dôvodu. V i = max (V inf,i ; V min,i ) [m 3 /h] (4.12) Infiltrácia obvodovým plášťom budovy množstvo vzduchu V inf,i sa vypočíta: V inf,i = 2. V i. n 50. e i. ε i [m 3 /h] (4.13) Ide o množstvo vzduchu infiltráciou V inf,i vykurovaného priestoru (i), spôsobenou vetrom a účinkom vztlaku na plášť budovy; kde: n 50 je intenzita výmeny za hodinu [h -1 ] pri rozdiele tlakov 50 Pa medzi vnútrom a vonkajškom budovy a zahrňujúce účinky prívodu vzduchu. Hodnoty boli odčítané z normy ČSN EN prílohy D 5.4; e i stieniaci činiteľ odčítaný z normy ČSN EN prílohy D 5.3; ε i výškový korekčný činiteľ, ktorý zohľadňuje zvýšenú rýchlosť prúdenia vzduchu s výškou priestoru nad povrchom zeme. Hodnoty boli odčítané z normy ČSN EN prílohy D 5.4; 38

47 Označenie miestností Objem miestností Vi m 3 70, , ,2375 9, ,465 40,549 19,17625 Výpočtová vonkajšia teplota θe C -15 Výpočtová vnútorná teplota θint,i C Najmenšia hygienická intenzita výmeny vzduchu Najmenšie hygienické množstvo vzduchu Nechránené otvory - Intenzita výmeny vzduchu pri 50Pa Činiteľ zaclonenia e Výškový korekčný činiteľ Množstvo vzduchu infiltráciou Zvolená výpočtová hodnota Vi=max(Vinf,i ;Vmin,i) Návrhový súčiniteľ tepelnej straty Teplotný rozdiel Návrhová tepelná strata vetraním ε na jedn. na jedn. na jedn ,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0, V'i m 3 /h 105, , , , , ,2745 9, θint,i- K Molčan Filip Vzorový výpočet tepelných strát prirodzeným vetraním Tab. 4.6 Vzorový výpočet tepelnej straty prirodzeným vetraním PO3 - Chodba PO2 - Izba PO1 - Izba P4 - Kúpelňa + WC P3 - Chodba + schodisko P2 - izba P1 - izba + kuchyňa nmin,i h -1 1,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 Vmin,i m 3 /h 105, , , , , ,2745 9, nso h -1 8 Vinf,i m 3 /h 33,687 13,284 12,114 3,172 10, , ,2046 Hv,i W/K 35, , , , , , , θe Φv,i W 1252, , , , , , ,5788 Výpočet tepelých strát vetraním Množstvo vzduchu infiltráciou Najmenšie hygienycké požiadavky 39

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu Austrotherm GrPS 70 F Austrotherm GrPS 70 F Reflex Austrotherm Resolution Fasáda Austrotherm XPS TOP P Austrotherm XPS Premium 30 SF Austrotherm

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet potreby tepla na vykurovanie NOVÝ STAV VSTUPNÉ ÚDAJE. Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE. 1 Názov budovy: 2

Výpočet potreby tepla na vykurovanie NOVÝ STAV VSTUPNÉ ÚDAJE. Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE. 1 Názov budovy: 2 Výpočet potreby tepla na vykurovanie NOVÝ STAV Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 1 Názov budovy: 2 Ulica, číslo: Obec: 3 Zateplenie budovy telocvične ZŠ Mierová, Bratislava Ružinov Mierová, 21 Bratislava Ružinov

Διαβάστε περισσότερα

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw alpha intec 100626HTS01 L 8SplitHT 8 7 44 54 8 alpha intec 100626HTS01 L 8SplitHT Souprava (tepelná čerpadla a kombivané ohřívače s tepelným čerpadlem) Sezonní energetická účinst vytápění tepelného čerpadla

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Budova s takmer nulovou potrebou energie?

Budova s takmer nulovou potrebou energie? Budova s takmer nulovou potrebou energie? Materská škola Dubová Žilina, 25.5.2015 Ing. Vladimír Šimkovic Aktuálny stav MŠ Dubová Prevádzka 2013-2014: 1 rok Počet detí: 45 Personál: dospelých 5 Merná

Διαβάστε περισσότερα

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S 1 / 5 Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S Identifikačný kód typu výrobku PROD2141 StoPox GH 205 S Účel použitia EN 1504-2: Výrobok slúžiaci na ochranu povrchov povrchová úprava

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

w w w. t h e r m o f l o c. c o m Celulózová izolácia THERMOFLOC a jej využitie v modernom stavebníctve

w w w. t h e r m o f l o c. c o m Celulózová izolácia THERMOFLOC a jej využitie v modernom stavebníctve Celulózová izolácia THERMOFLOC a jej využitie v modernom stavebníctve THERMOFLOC s.r.o. Nitra prehľad produktov 2004 2005 2006 tepelná izolácia z celulózového vlákna lepené drevo a stavebné systémy z dreva

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR Odporníky Úloha cvičenia: 1.Zistite technické údaje odporníkov pomocou katalógov 2.Zistite menovitú hodnotu odporníkov označených farebným kódom Schématická značka: 1. Príklad1. TESLA TR 163 200 ±1% L

Διαβάστε περισσότερα

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Farba skupiny: zelená Označenie úlohy:,zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Úloha: Zistiť, ako závisí účinnosť zohrievania vody na indukčnom variči od priemeru použitého hrnca. Hypotéza: Účinnosť

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM STN EN 15316-1, STN EN 15316-2-1, STN EN 15316-2-3 24 25.9.2012 2012 JASNÁ Tepelná energia potrebná na odovzdanie tepla STN EN 15316-1,

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 Spracovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetický audítor:

Διαβάστε περισσότερα

PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE podľa zákona č. 555/2005 Z.z., vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z.

PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE podľa zákona č. 555/2005 Z.z., vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. Energetická certifikácia budov s.r.o., Estónska 26, 821 06 Bratislava IČO: 44 297 149, IČ DPH: 202266 4831, PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE podľa zákona č. 555/2005 Z.z., vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012

Διαβάστε περισσότερα

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Obvod a obsah štvoruholníka

Obvod a obsah štvoruholníka Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka

Διαβάστε περισσότερα

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2. SUPRA SUPRA PLUS ABSOLÚTNA NOVINKA NA STAVEBNOM TRHU! PENA DRYsystem / Lepiaca malta zadarmo! Rozmery dxšxv [mm] Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive ks [kg] paleta [kg] Pevnosť v tlaku P [N/mm²]

Διαβάστε περισσότερα

FASÁDA - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE

FASÁDA - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE Maloobchodný cenník platný od 01.04.2014 web: www.tepore.sk e-mail: info@tepore.sk mob.: +421 915987 019 +421 918470 643 Spoločnosť TEPORE je certifikovaným predajcom materiálov STEICO na slovenskom trhu

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Simulácia tepelného toku naprieč modulom v miestach bez výstuh

1.1. Simulácia tepelného toku naprieč modulom v miestach bez výstuh 1. Tepelno-technické vlastnosti koštrukčného systému Modul-Leg: 1.1. Simulácia tepelného toku naprieč modulom v miestach bez výstuh Obrázok: 1 Simulácia tepelného toku naprieč modulom v miestach bez výstuh

Διαβάστε περισσότερα

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy Olicon s.r.o. prevádzka Kap. Nálepku 6, 080 01 Prešov, ICO : 44 380 640, DIC: 2022696016 Obchodný register :Okresného súdu Prešov oddiel: SRo, vložka: 20730/P Kontakt: Tel.:0902 100 103, www.olicon.sk,

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Úvod Vstupné podklady Okrajové podmienky... 2

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Úvod Vstupné podklady Okrajové podmienky... 2 Strana 1 z 12 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.1. Úvod... 2 1.2. Vstupné podklady... 2 1.3. Okrajové podmienky... 2 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIACH OBJEKU...

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

1. TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE NA BÁZE MODULOV φ-ha:

1. TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE NA BÁZE MODULOV φ-ha: 1. TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE NA BÁZE MODULOV φ-ha: Simulácia tepelného toku naprieč modulom v miestach bez výstuh Obrázok: 1 Simulácia tepelného toku naprieč modulom v miestach bez výstuh

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita 132 1 Absolútna chyba: ) = - skut absolútna ochýlka: ) ' = - spr. relatívna chyba: alebo Chyby (ochýlky): M systematické, M náhoné, M hrubé. Korekcia: k = spr - = - Î' pomerná korekcia: Správna honota:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice Spracovateľ: Slovenská

Διαβάστε περισσότερα

Nový svet izolácií! TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV Puzdro ROCKWOOL 800. nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla

Nový svet izolácií! TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV Puzdro ROCKWOOL 800. nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla Puzdro nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla nehorľavosť A L -s1,d0 λ 10 = 0,033 W.m -1.K -1 rovnaká lambda v celom priereze vysoká mechanická odolnosť dlhodobá stálosť Nový svet izolácií! je

Διαβάστε περισσότερα

Materiály pro vakuové aparatury

Materiály pro vakuové aparatury Materiály pro vakuové aparatury nízká tenze par malá desorpce plynu tepelná odolnost (odplyňování) mechanické vlastnosti způsoby opracování a spojování elektrické a chemické vlastnosti Vakuová fyzika 2

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT budovy Obvodné oddelenie Policajného zboru. Belanská 747/20. Liptovský Hrádok

ENERGETICKÝ AUDIT budovy Obvodné oddelenie Policajného zboru. Belanská 747/20. Liptovský Hrádok ENERGETICKÝ AUDIT budovy Obvodné oddelenie Policajného zboru Belanská 747/20 Liptovský Hrádok ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU LIPTOVSKÝ HRÁDOK Spracovateľ: Slovenská inovačná

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. administratívnej budovy Národná kriminálna agentúra Národná protikorupčná jednotka expozitúra Východ Rastislavova 69 Košice

ENERGETICKÝ AUDIT. administratívnej budovy Národná kriminálna agentúra Národná protikorupčná jednotka expozitúra Východ Rastislavova 69 Košice ENERGETICKÝ AUDIT administratívnej budovy Národná kriminálna agentúra Národná protikorupčná jednotka expozitúra Východ Rastislavova 69 Košice ENERGETICKÝ AUDIT ADMISTRATÍVNEJ BUDOVY Národná kriminálna

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012 Energetická certifikácia budov Konzultačná a projekčná činnosť v oblasti stavebnej fyziky PROJEKTOVÉ HODNOTENIE podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Obvodné oddelenie Policajného Zboru Kpt. Nálepku 11 Sobrance

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Obvodné oddelenie Policajného Zboru Kpt. Nálepku 11 Sobrance ENERGETICKÝ AUDIT budovy Obvodné oddelenie Policajného Zboru Kpt. Nálepku 11 Sobrance ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU Kpt. Nálepku 11 Sobrance Spracovateľ: Slovenská inovačná

Διαβάστε περισσότερα

Buderus Zostavy pre zákazníkov Február 2017 SK BUDERUS. Zostavy pre zákazníkov. Teplo je náš element

Buderus Zostavy pre zákazníkov Február 2017 SK BUDERUS. Zostavy pre zákazníkov. Teplo je náš element Buderus Zostavy pre zákazníkov Február 2017 SK BUDERUS Zostavy pre zákazníkov Teplo je náš element Prehľad kapitol 1 Zostavy s kondenzačným kotlom 2 Zostavy s kondenzačným kotlom so zabudovaným zásobníkom

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Kingspan Kooltherm 2017

Cenník Kingspan Kooltherm 2017 Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Kooltherm 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Διαβάστε περισσότερα

Izolácia fasád. Sprievodca pre investora

Izolácia fasád. Sprievodca pre investora Izolácia fasád Sprievodca pre investora Zatepľovať sa vyplatí! Rozhodnutie o zateplení domu je jedným z najdôležitejších krokov v procese jeho výstavby, pretože sa premieta do výhľadu jeho používania po

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTICE DO ZATEPLENÍ PANELOVÉHO DOMU V BYTČI METHODOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU

KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU BOILERS

Διαβάστε περισσότερα

ING. EUGEN ŠKOPEC Tel:

ING. EUGEN ŠKOPEC Tel: do 90 C uzaretá bunková štruktúra do 230 C do 175 C (180 C ) otvorená vláknitá štruktúra dokonale uzavretá bunková štruktúra kúrenie a sanitárne vedenie 6-30 mm kúrenie a sanitárne vedenie s ochranným

Διαβάστε περισσότερα

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29 Konopné izolácie Cenník izolačného materiálu platný od 1.1. 2015 Konopná izolácia PREMIUM PREMIUM /rolky hrúbka (mm) dĺžka (bm) cena za m² bez DPH cena za m² s DPH 30 10,0 3,87 4,64 40 8,0 5,16 6,19 50

Διαβάστε περισσότερα

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE 7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE Funkcia f reálnej premennej je : - každé zobrazenie f v množine všetkých reálnych čísel; - množina f všetkých usporiadaných dvojíc[,y] R R pre ktorú platí: ku každému R eistuje

Διαβάστε περισσότερα

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE A) Architektonicko-estetické požiadavky celková kompozícia budovy (priestorové riešenie s dopadom na vylúčenie monotónnych nezaujímavých priečelí), architektonické

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch

Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch Domácnosti Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch SPP Poradíme Vám Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch OBSAH 1. Úvod 4 2. Spotreba energie v domácnostiach

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Matematika 2. časť: Analytická geometria Matematika 2 časť: Analytická geometria RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Súradnicové

Διαβάστε περισσότερα

Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu

Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu Kontajnerová mobilná jednotka pre testovanie ložísk zemného plynu Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu 1 Obsah Úvod... 3 1. Modul sušenia plynu...

Διαβάστε περισσότερα

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

3. Striedavé prúdy. Sínusoida . Striedavé prúdy VZNIK: Striedavý elektrický prúd prechádza obvodom, ktorý je pripojený na zdroj striedavého napätia. Striedavé napätie vyrába synchrónny generátor, kde na koncoch rotorového vinutia sa

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. administratívnej budovy Obvodné oddelenie Policajného Zboru. Strážske. Okružná 441

ENERGETICKÝ AUDIT. administratívnej budovy Obvodné oddelenie Policajného Zboru. Strážske. Okružná 441 ENERGETICKÝ AUDIT administratívnej budovy Obvodné oddelenie Policajného Zboru Okružná 441 Strážske ENERGETICKÝ AUDIT ADMISTRATÍVNEJ BUDOVY Obvodné oddelenie Policajného Zboru Okružná 441 Strážske Spracovateľ:

Διαβάστε περισσότερα

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN )

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN ) TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN 73 0540) prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Z histórie

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb

Moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb Sila inovácie Moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb... kompletné technologické riešenie Trenčín, apríl 2012 Obsah Akustická podlaha Podlaha bez akustickej izolácie

Διαβάστε περισσότερα

Cenník/produktový katalóg

Cenník/produktový katalóg Cenník/produktový katalóg Platný od Mája 2018 2 URSA Odporúčané použitie tepelnej izolácie Šikmé strechy Ploché strechy Stropy a Strana Medzi krokvy - izolované z interiéru Medzi krokvy - izolováné z exteriéru

Διαβάστε περισσότερα

Zateplite svoj dom od základu!

Zateplite svoj dom od základu! Zateplite svoj dom od základu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez základovú dosku XPS tepelnoizolačný systém základovej dosky Autrotherm XPS TOP debniace dosky Autrotherm XPS komponenty Profi lepiace

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Tepelnoizolačné systémy

Tepelnoizolačné systémy Tepelnoizolačné systémy Hospodárne, ekologicky, rozumne a... Rodinný dom, Nová Stráž S osvedčeným systémon Na všetky druhy bežných stavebných podkladov Neobmedzené možnosti architektonického stvárnenia

Διαβάστε περισσότερα

Požiarna odolnosť trieda reakcie na oheň: A1 (STN EN ) požiarna odolnosť REI 120 (podhľad omietnutý MVC hr. 15 mm)

Požiarna odolnosť trieda reakcie na oheň: A1 (STN EN ) požiarna odolnosť REI 120 (podhľad omietnutý MVC hr. 15 mm) TO 05/0079 Použitie Keramické predpäté nosníky POROTHERM (KPN) sú nosnými prvkami stropného systému POROTHERM. Vyrábajú sa v dĺžkach od 1,75 m do 7,25 m, odstupňovaných po 250 mm pre y stropu od 1,50 m

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad Heraklith C akustická doska Dekoratívny obklad Akustický obkladový systém Heraklith Certifikát ES: K1-0751-CPD-222.0-01-01/10 Kód označenia výrobku: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)200-Cl1 AKUSTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS. Cenník/produktový katalóg

URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS. Cenník/produktový katalóg URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS Cenník/produktový katalóg August 2015 2 URSA Odporúčané použitie tepelnej izolácie Šikmé strechy Ploché strechy Stropy a Strana Medzi krokvy - izolované z interiéru

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA. Katedra výkonových elektrotechnických systémov. Bakalárska práca

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA. Katedra výkonových elektrotechnických systémov. Bakalárska práca ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA Katedra výkonových elektrotechnických systémov Bakalárska práca Textová časť 2009 Michal Hrabek ZÁVEREČNÁ BAKALÁRSKA PRÁCA Názov práce: Štúdia ročných

Διαβάστε περισσότερα

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU ARCHSTUDIO spol. s.r.o. architektonický ateliér Hraničná ul. 4716, 058 01 Poprad, tel: 0905741686, 0948196016 www.archstudio.eu Investor: Stavba: Miesto stavby: Mesto Vysoké Tatry Nájomné bytové domy -

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

URSA Optimálny účel použitia tepelnej izolácie

URSA Optimálny účel použitia tepelnej izolácie Cenník/produktový katalóg Február 2015 1 2 URSA Optimálny účel použitia tepelnej izolácie Šikmé strechy Ploché strechy Stropy a Strana Medzi krokvy - izolované z interiéru Medzi krokvy - izolováné z exteriéru

Διαβάστε περισσότερα

D. Projektové hodnotenie stavby - tepelnotechnický a energetický posudok bytového domu

D. Projektové hodnotenie stavby - tepelnotechnický a energetický posudok bytového domu Zákazka číslo: 2010-...-... D. Projektové hodnotenie stavby - tepelnotechnický a energetický posudok bytového domu... Banská Bystrica Spracované v období: Máj 2010 Spracoval: Ing. Milan Kostolník Zodpovedný

Διαβάστε περισσότερα

Konštrukčné detaily pre tehly Porotherm T Profi plnené minerálnou vlnou

Konštrukčné detaily pre tehly Porotherm T Profi plnené minerálnou vlnou Riešenie pre murivo pre tehly Porotherm T Profi plnené minerálnou vlnou 2. vydanie Príručka projektanta pre navrhovanie nízkoenergetických a pasívnych domov Riešenie pre murivo Porotherm T Profi Úvod pre

Διαβάστε περισσότερα

Plynové kondenzačné kotly. Tiger Condens. Závesné plynové kondenzačné kotly so zabudovaným zásobníkom teplej vody

Plynové kondenzačné kotly. Tiger Condens. Závesné plynové kondenzačné kotly so zabudovaným zásobníkom teplej vody Plynové kondenzačné kotly Tiger Condens Závesné plynové kondenzačné kotly so zabudovaným zásobníkom teplej vody Prednosti a výhody Mimoriadne vysoký komfort dodávky teplej vody vďaka vrstvovej metóde ohrevu

Διαβάστε περισσότερα

Meranie na jednofázovom transformátore

Meranie na jednofázovom transformátore Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach Katedra elektrotechniky a mechatroniky Meranie na jednofázovom transformátore Návod na cvičenia z predmetu Elektrotechnika Meno a priezvisko :..........................

Διαβάστε περισσότερα

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje

Διαβάστε περισσότερα

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice Goniometrické rovnice a nerovnice Definícia: Rovnice (nerovnice) obsahujúce neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií nazývame goniometrickými rovnicami

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU DVOJEXCENTRICKÁ KLAPKA je uzatváracia alebo regulačná armatúra pre rozvody vody, horúcej vody, plynov a pary. Všetky klapky vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY a sú tiež vyrábané pre výbušné prostredie podľa

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Kingspan Kooltherm 2016

Cenník Kingspan Kooltherm 2016 Izolácie Druhé vydanie Apríl 2016 Cenník Kingspan Kooltherm 2016 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Διαβάστε περισσότερα

Vysvetlivky k energetickému certifikátu bytu alebo časti budovy (ďalej len ECB )

Vysvetlivky k energetickému certifikátu bytu alebo časti budovy (ďalej len ECB ) Vysvetlivky k energetickému certifikátu bytu alebo časti budovy (ďalej len ECB ) 1. Evidenčné číslo ECB a) poradové číslo ECB (pridelí ministerstvo) a rok pridelenia poradového čísla; b) kategória budovy

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK e ADRESA : PRIBINOVA 33, ŽILINA TEL., FAX : 0905 35 85 93 E MAIL : mancik@enerma.sk PROJEKTOVANIE, POSUDKY, ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA A ENERGETIKA STAVIEB TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK (PODĽA STN 73 0540 A STN

Διαβάστε περισσότερα

ISOVER katalóg skladieb šikmých striech

ISOVER katalóg skladieb šikmých striech ISOVER katalóg skladieb šikmých striech Február 2016 Úvod Spoločnosť ISOVER s celosvetovou pôsobnosťou vyvíja a predáva izolačné materiály v tej najvyššej kvalite už od roku 1936. ISOVER, divízia izolačných

Διαβάστε περισσότερα

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, 4. - 5. december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov Ing. Matej Kerestúr

Διαβάστε περισσότερα

Izoflex. C.R.A. spol. s r.o. Predajca technických a stavebných izolácií IZOFLEX POLYETYLÉNOVÉ IZOLÁCIE CENNÍK

Izoflex. C.R.A. spol. s r.o. Predajca technických a stavebných izolácií IZOFLEX POLYETYLÉNOVÉ IZOLÁCIE CENNÍK IZOFLEX POLYETYLÉNOVÉ IZOLÁCIE C.R.A. spol. s r.o. Predajca technických a stavebných izolácií Izoflex CENNÍK 2017 Adresa obchodnej kancelárie - skladu a korešpondenčná adresa: C.R.A. spol. s r.o. Pri Šajbách

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα