ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Obvodné oddelenie Policajného Zboru Kpt. Nálepku 11 Sobrance
|
|
- Σταμάτις Δοξαράς
- 6 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 ENERGETICKÝ AUDIT budovy Obvodné oddelenie Policajného Zboru Kpt. Nálepku 11 Sobrance
2 ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU Kpt. Nálepku 11 Sobrance Spracovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetický audítor: Spolupracovali: Ing. Juraj Nistor Ing. Slavomír Cifra Dátum: Máj
3 OBSAH 1. ÚVOD IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Žiadateľ Spracovateľ energetického auditu POPIS SÚČASNÉHO STAVU Základné údaje o predmete energetického auditu Identifikácia predmetu energetického auditu Charakteristika budovy Systém vykurovania a prípravy TV Osvetlenie Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Normy, smernice a vyhlášky Miestne a normalizované klimatické podmienky Zhodnotenie obalových konštrukcií objektu Pevné stavebné konštrukcie Otvorové konštrukcie Celkové hodnotenie obalových konštrukcií objektu Potreba tepla na vykurovanie Hodnotenie budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie NÁVRH OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE Zateplenie obvodových stien Zateplenie strechy Výmena otvorových konštrukcií Rekonštrukcia zdroja tepla Inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy Inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody Inštalácia fotovoltaického systému na výrobu elektriny Výmena svetelných zdrojov a svietidiel Porovnanie výsledkov navrhovaných opatrení PROJEKT ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU Návrh projektu Hodnotenie navrhovaného stavu z hľadiska potreby tepla na vykurovanie ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE ZÁVER REKAPITULAČNÝ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU PRÍLOHY Príloha 1 Výpočet súčiniteľov prechodu tepla Príloha 2 Výpočet solárnych ziskov Príloha 3 Kontrola kotla, rozvodov a výpočet účinnosti kotla nepriamou metódou Príloha 4 Fotodokumentácia objektu Príloha 5 Termovízne posúdenie objektu
4 ZOZNAM TABULIEK Tabuľka 1: Lokalizácia predmetu energetického auditu...7 Tabuľka 2: Technické a geometrické parametre budovy...8 Tabuľka 3: Prevádzkový režim budovy...8 Tabuľka 4: Svietidlá...9 Tabuľka 5: Energetické vstupy a náklady na energie...9 Tabuľka 6: Merný náklad na energiu...9 Tabuľka 7: Počty vykurovacích dní a priemerná vonkajšia teplota...10 Tabuľka 8: Vykurovacia teplota využitia vnútorného priestoru...11 Tabuľka 9: Klimatické podmienky...11 Tabuľka 10: Zoznam pevných stavebných konštrukcií...12 Tabuľka 11: Zoznam typov otvorových konštrukcií...12 Tabuľka 12: Hodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla podľa STN Tabuľka 13: Výpočet potreby tepla na vykurovanie...14 Tabuľka 14: Hodnotenie budovy podľa STN Tabuľka 15: Minimálna hrúbka tepelnej izolácie obvodových stien pre splnenie podmienok STN Tabuľka 16: Navrhovaná tepelná izolácia obvodových stien...16 Tabuľka 17: Výpočet potreby tepla na vykurovanie zateplenie obvodových stien...17 Tabuľka 18: Ekonomické hodnotenie opatrenia zateplenie obvodových stien...17 Tabuľka 19: Minimálna hrúbka tepelnej izolácie strechy pre splnenie podmienok STN Tabuľka 20: Navrhovaná tepelná izolácia strechy...18 Tabuľka 21: Výpočet potreby tepla na vykurovanie zateplenie strechy...19 Tabuľka 22: Ekonomické hodnotenie opatrenia zateplenie strechy...19 Tabuľka 23: Zoznam typov navrhovaných otvorových konštrukcií...20 Tabuľka 24: Výpočet potreby tepla na vykurovanie výmena otvorových konštrukcií...20 Tabuľka 25: Ekonomické hodnotenie opatrenia výmena otvorových konštrukcií...21 Tabuľka 26: Ekonomické hodnotenie opatrenia rekonštrukcia zdroja tepla...21 Tabuľka 27: Investičné náklady na realizáciu inštalácie TRV a HV vykurovacej sústavy budovy...22 Tabuľka 28: Ekonomické hodnotenie opatrenia inštalácia slnečných kolektorov...22 Tabuľka 29: Ekonomické hodnotenie opatrenia inštalácia fotovoltaického systému...23 Tabuľka 30: Návrh výmeny svetelných zdrojov a svietidiel...23 Tabuľka 31: Ekonomické hodnotenie opatrenia výmena svetelných zdrojov a svietidiel...24 Tabuľka 32: Súhrn navrhovaných opatrení...25 Tabuľka 33: Výpočet potreby tepla na vykurovanie projekt zníženia energetickej náročnosti...25 Tabuľka 34: Ekonomické hodnotenie projektu - zníženie energetickej náročnosti objektu...26 Tabuľka 35: Hodnotenie budovy podľa STN Tabuľka 36: Hodnotenie redukcie CO ZOZNAM GRAFOV A OBRÁZKOV Obrázok 1: Situačná mapa budovy...7 Graf 2: Priebeh dennostupňov a porovnanie s priemerom...10 Graf 3: Podiel konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate...13 Graf 4: Porovnanie vypočítanej mernej potreby so skutočnou spotrebou tepla na UK...14 Graf 5: Porovnanie vnútorných teplôt v objekte počas vykurovacieho obdobia...15 Graf 6: Optimalizácia hrúbky tepelnej izolácie obvodovej steny v závislosti od jednoduchej návratnosti investície...17 Graf 7: Optimalizácia hrúbky tepelnej izolácie strechy v závislosti od jednoduchej návratnosti investície...18 Graf 8: Porovnanie ročných úspor energie pri jednotlivých opatreniach...24 Graf 9: Porovnanie návratností investícií pri jednotlivých opatreniach...24 Graf 10: Redukcia CO 2 vplyvom realizácie jednotlivých opatrení...27 Obrázok 11 Pohľad západný...34 Obrázok 12 Pohľad východný...34 Obrázok 13 Pohľad južný...35 Obrázok 14 Pohľad severný...35 Obrázok 15 Kotolňa...36 Obrázok 16 Kotolňa príprava TV...36 Obrázok 17 Vykurovacie telesá...37 Obrázok 18 Svietidlá
5 1. ÚVOD Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala tento energetický audit v rámci projektu financovaného zo štrukturálnych fondov. Cieľom projektu je poskytnúť podporný nástroj na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti vo verejných budovách a tým napomôcť splniť záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únii v oblasti energetickej efektívnosti. Projektom sa vytvoria predpoklady pre zvyšovanie účinnosti využitia energetických zdrojov a čiastočne aj zvýšenia podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke verejných budov. Návrhom opatrení na úsporu energie, najmä modernizáciou technických zariadení budov, sa identifikujú možnosti využívania energetických služieb pri prevádzke verejných budov, čo v nasledujúcom období môže prispieť k rozvoju trhu s energetickými službami. Vypracovaný energetický audit napomáha zvýšiť predpoklady pre plánovanú realizáciu opatrení na úsporu energie na strane spotreby pre verejné subjekty na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni poskytnutím energetických auditov pre administratívne budovy, školské budovy a budovy, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť za účelom optimálneho využívania finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) programového obdobia Energetický audit je duševným vlastníctvom spracovateľa - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. 5
6 3. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 3.1 Základné údaje o predmete energetického auditu Na zistenie súčasného stavu predmetu energetického auditu boli použité: údaje o spotrebe a nákladoch na teplo pre vykurovanie za obdobie 2011, 2012, 2013, dostupná projektová dokumentácia, osobné konzultácie s prevádzkovateľom objektu, fotodokumentácia objektu a technických zariadení budov, obhliadka na mieste, kontrolné merania, termovízne snímkovanie objektu Identifikácia predmetu energetického auditu Predmetom energetického auditu je budova Obvodného oddelenia Policajného zboru v meste Sobrance. Tabuľka 1: Lokalizácia predmetu energetického auditu Ulica, číslo: Kpt. Nálepku 11 Obec: Okres: Sobrance Sobrance Cieľom EA je zhodnotenie súčasných tepelno-technických vlastností budovy, zistenie potenciálu úspor energie a návrh opatrení technického riešenia pre zníženie energetickej náročnosti budovy. Obrázok 1: Situačná mapa budovy Charakteristika budovy Budova OO PZ Sobrance bola skolaudovaná v 80.tych rokoch. Budova je štvorpodlažná, podpivničená. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z CDm tehál. Konštrukčná výška nadzemných podlaží je 2,9 m. Nosnú časť stropov tvoria typové železobetónové panely. Budova je zastrešená rovnou strechou. Otvorové konštrukcie sú riešené zdvojenými oknami s dreveným 7
7 rámom, pričom tieto vykazujú značný stupeň opotrebovania a špárovej netesnosti. Tento nedostatok spôsobuje nadmerné tepelné straty infiltráciou a to hlavne na náveterných stranách budovy. Okná na schodišti sú s kovovým rámom. Vstupné dvere sú atypické, oceľové s jednoduchým sklom V priestoroch 1 až 4. nadzemného sa nachádzajú kancelárske priestory a sociálne zariadenia. Priestory sú vykurované. V podpivničenom priestore sa nachádzajú sklady, cely predbežného zadržania, garáže a plynová kotolňa, priestor je vykurovaný. Budova je využívaná hlavne v pracovných dňoch, priemerne sa v nej zdržuje 40 osôb. Tabuľka 2: Technické a geometrické parametre budovy Celková zastavaná plocha [m 2 ] A 421 Obvod zastavanej plochy [m] P 91 Obostavaný vykurovaný objem [m 3 ] V b Merná plocha [m 2 ] A b Ochladzovaná obalová konštrukcia [m 2 ] A i Faktor tvaru budovy [m -1 ] A i/v b 0,43 Počet nadzemných podlaží 4 Priemerná konštrukčná výška podlažia [m] h k,pr 2,93 Tabuľka 3: Prevádzkový režim budovy Počet pracovných dní v roku D 251 Počet pracovných dní v týždni d 5 Počet smien za deň d 1 1 Dĺžka pracovnej doby [h] t 1 8,0 Využitie objektu verejná budova Systém vykurovania a prípravy TV Dodávka tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody (TV) je realizovaná z kotolne nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch. Kotolňa bola v roku 1998 zrekonštruovaná. Inštalované sú v nej 2 teplovodné kotle Pegasus F2 102 každý s výkonom 102 kw. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 204 kw. Normatívna účinnosť kotlov je 90%. Podrobnosti o inštalovaných kotloch a výpočet účinnosti nepriamou metódou je uvedený v prílohe 3. Vykurovacia sústava je dvojrúrová z oceľových bezšvových rúr s teplotným spádom 80/60 C a núteným obehom. Vykurovacie telesá sú liatinové, časť vykurovacích telies je osadená termostatickými ventilmi (33 ks). TV sa pripravuje 200 litrovom akumulačnom ohrievači TV Osvetlenie Osvetlenie objektu je zabezpečené svietidlami, uvedenými v tabuľke 4. Nakoľko spotreba elektriny na osvetlenie nie je samostatne meraná, bola vypočítaná na základe odhadnutého ročného počtu prevádzkových hodín zdrojov osvetlenia (845 hodín), ktoré boli stanovené z rozdielu priemernej spotreby elektriny za predchádzajúce kalendárne roky a odhadnutej spotreby elektriny ostatnými elektrospotrebičmi. Náklady na elektrinu sú vyčíslené v cenách roku
8 Tabuľka 4: Svietidlá Druh svetelného zdroja v svietidle Príkon svietidla [W] Počet svietidiel [ks] Celkový príkon [W] Spotreba elektriny [kwh] Náklad na elektrinu [EUR] obyčajná žiarovka lineárna žiarivka T8 + klasický predradník lineárna žiarivka T8 + klasický predradník lineárna žiarivka T5 + klasický predradník lineárna žiarivka T5 + klasický predradník Spolu: Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch Prehľad o energetických vstupoch a nákladoch na energie v posledných troch kalendárnych rokoch uvádza nasledujúca tabuľka. Táto je spracovaná na základe údajov o vyfakturovaných množstvách jednotlivých druhov energií od dodávateľov: - zemný plyn: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrina: Východoslovenská energetika, a.s.. Všetky ceny energií a investičné náklady uvedené v audite sú bez DPH. Energetické vstupy sú podrobnejšie členené podľa účelu spotreby na: - vykurovanie (UK), - prípravu teplej vody (TV), - osvetlenie, - ostatné (zahŕňa aj straty pri transformácii energie). Tabuľka 5: Energetické vstupy a náklady na energie Kalendárny rok Priemer elektrina zemný plyn Množstvo [kwh] Náklad [EUR] osvetlenie [kwh] ostatné [kwh] Množstvo [kwh] Náklad [EUR] z toho: UK [kwh] TV [kwh] ostatné [kwh] Merný náklad energie v členení podľa účelu spotreby je odvodený z celkových nákladov posledného kalendárneho roka tabuľky 6. Tabuľka 6: Merný náklad na energiu Merný náklad na UK [EUR/kWh] 0,059 Merný náklad na prípravu TV [EUR/kWh] 0,059 Merný náklad na osvetlenie [EUR/kWh] 0,200 9
9 4. TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 4.1 Normy, smernice a vyhlášky Pri posudzovaní energetickej náročnosti a kvantifikáciu možných úspor tepla boli požité platné tepelno-technických normy: STN EN ISO : 2008 energetická hospodárnosť budov, výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie, STN EN ISO : 2008 tepelnotechnické vlastnosti budov, merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním, STN EN ISO : 2008 tepelnotechnické vlastnosti budov, šírenie tepla zeminou, STN EN ISO : 2007 tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc, výpočet súčiniteľa prechodu tepla STN EN ISO 6946 : 2008 stavebné konštrukcie, tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla, STN : 2013 tepelná ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, časť 2 funkčné požiadavky STN : 2013 tepelná ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, časť 3 Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov 4.2 Miestne a normalizované klimatické podmienky Pre výpočet potreby tepla na krytie strát prechodom a vetraním bola použitá dennostupňová metóda. Dennostupne sú vypočítané aritmetickým priemerom skutočných hodnôt vonkajších klimatických podmienok v okrese Sobrance za posledných desať kalendárnych rokov. Tabuľka 7: Počty vykurovacích dní a priemerná vonkajšia teplota Kalendárny rok Počet vykurovacích dní Priem. vonkajšia teplota [ o C] 4,00 3,10 3,60 5,90 6,10 3,90 3,90 3,10 3,50 4,70 Počet dennostupňov 3 052, , , , , , , , , ,1 Graf 2: Priebeh dennostupňov a porovnanie s priemerom 3 400,0 Dennostupne 3 200, , , , , , ,0 2900, , , , , , , , , , , Kalendárny rok priemer Vykurovací režim budovy je premietnutý v počte dennostupňov, nakoľko vnútorná výpočtová teplota bola určená váženým priemerom na základe vykurovacej teploty využitia jednotlivých 10
10 vnútorných priestorov, so zohľadnením vykurovacích útlmov, pričom váhou bola plocha príslušných priestorov. Tabuľka 8: Vykurovacia teplota využitia vnútorného priestoru Využitie vnútorného priestoru Podlahová plocha (m 2 ) Priemerná vykur. teplota ( o C) administratívne budovy - kancelária, čakárne, zasadačky ,8 administratívne budovy - chodby, hlavné schodisko, záchody ,4 Stanovené dennostupne boli použité na určenie optimálnej potreby energie na vykurovanie upraveným hodnotením. Pre výpočet potreby tepla na vykurovanie normalizovaným hodnotením boli použité normalizované vstupné údaje o vonkajších klimatických podmienkach a vnútornom prostredí budovy. Normalizované hodnotenie bolo použité len pri porovnaní merných potrieb tepla objektu podľa STN Tabuľka 9: Klimatické podmienky Normalizované hodnotenie Upravené hodnotenie Vonkajšia výpočtová teplota [ o C] q e Veterná oblasť, rýchlosť vetra [ms -1 ] v - od 2 do 5 Vnútorná výpočtová teplota [ o C] q i 18,5 18 Priemerná vonkajšia teplota vykurovacieho obdobia [ o C] q ae 3,86 4,2 Priemerný počet vykurovacích dní: d ,9 Priemerný počet dennostupňov: D ,8 4.3 Zhodnotenie obalových konštrukcií objektu Pre zhodnotenie obalových konštrukcií bola použitá dostupná výkresová a technická dokumentácia, fotodokumentácia a vlastná obhliadka objektu. V nasledujúcich kapitolách sú popísané tepelno-technické vlastnosti jednotlivých stavebných konštrukcií. Podrobná skladba jednotlivých stavebných konštrukcií, výpočtová hodnota tepelného odporu a výpočet súčiniteľov prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií je uvedený v prílohe 1. Pri výpočte plôch obalových konštrukcií sú započítané len teplo výmenné plochy bez vystupujúcich konštrukcií Pevné stavebné konštrukcie Súčet plôch všetkých pevných stavebných konštrukcií predstavuje 1619 m 2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto stavebných konštrukcií je od 0,39 W.m -2.K -1 do 1,35 W.m -2.K -1. Jednotlivé typy stavebných konštrukcií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom všetkých pevných stavebných konštrukcií je 1506,68 W.K -1, čo predstavuje 52,1 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. 11
11 Tabuľka 10: Zoznam pevných stavebných konštrukcií Stavebná konštrukcia Plocha [m 2 ] Súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] Maximálna hodnota U podľa STN [Wm -2 K -1 ] Normalizovaná hodnota U podľa STN [W.m -2.K -1 ] Odporúčaná hodnota U podľa STN [W.m -2.K -1 ] Hodnotenie podľa STN Zvislé steny nad terénom Medziokenné piliere murované z pálených dierovaných tehál Stena obvodová, murovaná z pálených dierovaných tehál Strecha plochá A U U max U N U r1 203,8 1,06 0,46 0,32 0,22 nevyhovuje 625,0 1,35 0,46 0,32 0,22 nevyhovuje strecha plochá 293,0 0,71 0,30 0,20 0,10 nevyhovuje Stavebná konštrukcia Plocha [m 2 ] Hodnota tepelného odporu (m 2 KW -1 ) Minimálna hodnota R podľa STN (m 2 KW -1 ) Normalizovaná hodnota R podľa STN (m 2 KW -1 ) Odporúčaná hodnota R podľa STN (m 2 KW -1 ) Hodnotenie podľa STN A R R min R N R r1 Zvislé steny pod terénom s vykurovaným suterénom Stena obvodová, murovaná z 76,1 0,73 1 1,5 2,0 nevyhovuje pálených dierovaných tehál Podlaha na teréne neizolovaná, alebo izolovaná po celej ploche Podlaha na teréne 421,0 0,49 1,5 2,3 2,5 nevyhovuje Otvorové konštrukcie Súčet plôch všetkých typov otvorových konštrukcií predstavuje 373 m 2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto stavebných konštrukcií je od 1,40 W.m -2.K -1 do 5,97 W.m -2.K -1. Jednotlivé typy otvorových konštrukcií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom otvorových konštrukcií je 1187,53 W.K -1, čo predstavuje 41,0 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. Tabuľka 11: Zoznam typov otvorových konštrukcií Otvorová konštrukcia Celková plocha [m 2 ] Súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] Merná tepelná strata konštrukcie [W.K -1 ] Normalizovaná hodnota U podľa STN [W.m -2.K -1 ] Odporúčané hodnoty U o podľa STN [W.m -2.K -1 ] Hodnotenie podľa STN A U A.U U W,N U W,r1 okno drevené, zdvojené, typ. 1 0,68 2,76 1,89 1,40 1,00 nevyhovuje dvere bez zádveria drevené, sklo jednoduché, typ. 2 3,04 3,24 9,84 3,00 2,50 nevyhovuje okno drevené, zdvojené, typ. 3 16,20 2,77 44,84 1,40 1,00 nevyhovuje okno drevené, zdvojené, typ. 4 0,44 2,77 1,22 1,40 1,00 nevyhovuje okno drevené, zdvojené, typ. 5 2,60 2,78 7,23 1,40 1,00 nevyhovuje okno drevené, zdvojené, typ. 6 1,55 2,77 4,28 1,40 1,00 nevyhovuje okno drevené, zdvojené, typ. 7 7,31 2,78 20,29 1,40 1,00 nevyhovuje okno kovové bez preruš. tep. mosta, sklo jednoduché, typ. 8 15,82 5,92 93,70 1,40 1,00 nevyhovuje 12
12 okno drevené, zdvojené, typ ,16 2,78 589,80 1,40 1,00 nevyhovuje okno drevené, zdvojené, typ ,5408 2,76 53,86 1,40 1,00 nevyhovuje okno drevené, zdvojené, typ ,2338 2,77 31,14 1,40 1,00 nevyhovuje dvere so zádverím kovové s preruš. tep. mostom, sklo jednoduché, typ. 7,3168 4,49 32,88 4,00 3,00 nevyhovuje 12 okno kovové bez preruš. tep. mosta, zdvojené, typ ,64 3,58 138,46 1,40 1,00 nevyhovuje okno kovové bez preruš. tep. mosta, zdvojené, typ. 14 2,208 3,67 8,10 1,40 1,00 nevyhovuje dvere bez zádveria kovové bez preruš. tep. mosta,, typ ,912 5,94 112,41 3,00 2,50 nevyhovuje dvere bez zádveria kovové bez preruš. tep. mosta,, typ. 16 2,31 5,97 13,78 3,00 2,50 nevyhovuje okno drevené, zdvojené, typ. 17 4,266 2,78 11,85 1,40 1,00 nevyhovuje okno plastové, izolačné dvojsklo, typ. 18 6,12 1,40 8,57 1,40 1,00 vyhovuje dvere bez zádveria plastové, izolačné dvojsklo, typ. 19 2,2695 1,50 3,39 3,00 2,50 vyhovuje Celkové hodnotenie obalových konštrukcií objektu Merná tepelná strata obalových konštrukcií vrátane mernej tepelnej straty vplyvom tepelných mostov je 2 893,36 W.K -1. Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov bola určená približne, a to na základe zvýšenia súčiniteľa prechodu tepla vyjadreného vo Wm -2 K -1. Hodnota tohto súčiniteľa je 0,05 Wm -2 K -1 v prípade spojitej tepelnoizolačnej vrstvy na vonkajšom povrchu konštrukcií a v ostatných prípadoch je 0,1 Wm -2 K -1. Splnenie minimálnej požiadavky priemerného súčiniteľa prechodu tepla všetkých obalových konštrukcií budovy podľa STN je uvedené v tabuľke 12. Podiel jednotlivých konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedený v nasledujúcom grafe. Tabuľka 12: Hodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla podľa STN Faktor tvaru budovy Priemerný súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] Normalizovaná hodnota [W.m -2.K -1 ] Odporúčaná hodnota [W.m -2.K -1 ] Cieľová odporúčaná hodnota [W.m -2.K -1 ] Hodnotenie podľa STN ,43 1,45 0,49 0,33 0,23 nevyhovuje Graf 3: Podiel konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate Vplyv tepelných mostov 6,9% Obvodové steny nad terénom 36,8% Otv orov é konštrukcie 41,0% Strecha plochá 7,2% Podlaha na teréne 5,7% Obvodové steny pod terénom 2,4% 13
13 4.4 Potreba tepla na vykurovanie Výpočet potreby tepla na vykurovanie bol vykonaný na základe výpočtu tepelných strát prechodom tepla konštrukciami a tepelných strát vetraním, ktoré boli znížené o tepelné zisky. Celková potreba energie pre krytie tepelných strát prechodom a vetraním predstavuje kwh. Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej straty prechodom obalovými konštrukciami podieľa 72,5 %, podiel vetrania je 27,5 %. Celková spotreba energie je redukovaná tepelnými ziskami budovy vo výške kwh s mierou ich využitia na úrovni 95 %. Výsledná potreba tepla na vykurovanie budovy so započítaním tepelných ziskov je kwh. Tabuľka 13: Výpočet potreby tepla na vykurovanie Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov [WK -1 ] H TM 199,15 Merná tep. strata medzi vyk. priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK -1 ] H U 2 694,21 Merná tepelná strata prechodom [WK -1 ] H T =H U+ H TM 2 893,36 Minimálna intenzita výmeny vzduchu [h -1 ] n min 0,60 Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie [h -1 ] n inf 0,90 Priemerná intenzita výmeny vzduchu [h -1 ] n=max(n min, n inf) 0,90 Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému [m 3 h -1 ] V f 0,00 Objemový tok vzduchu [m 3 h -1 ] V V 4 153,09 Merná tepelná strata vetraním [WK -1 ] H V = 0,264. V V 1 096,42 Merná tepelná strata [WK -1 ] H = H T+H V 3 989,77 Vnútorný tepelný zisk [kwh] Q i 9 604,00 Pasívny solárny zisk [kwh] Q S ,51 Celkový tepelný zisk budovy [kwh] Q g = Q i+q S ,51 Faktor využitia tepelných ziskov η 0,95 Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom [kwh] Q T ,39 Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním [kwh] Q V ,03 Potreba tepla na vykurovanie [kwh] Q h ,99 Potreba tepla na vykurovanie na vstupe do hodnoteného objektu prepočítaná cez účinnosť výroby tepla 90,0 % je kwh, čo predstavuje 972,7 GJ. Porovnanie vypočítanej mernej potreby tepla na dennostupeň so skutočnými mernými spotrebami tepla na vykurovanie za posledné 3 kalendárne roky je v nasledujúcom grafe. Graf 4: Porovnanie vypočítanej mernej potreby so skutočnou spotrebou tepla na UK (kwh / dennostupeň) 90,1 80,1 70,1 60,1 50,1 40,1 30,1 20,1 10,1 0,1 82,1 79,3 79, Vy počet 83,8 V nasledujúcom grafe sú nasimulované priemerné vnútorné teploty počas vykurovacieho obdobia za predchádzajúce 3 kalendárne roky. Tieto boli určené na základe skutočných spotrieb tepla na UK, klimatických podmienok pre príslušný kalendárny rok uvedených v kapitole 4.2 a vypočítanej potreby tepla na vykurovanie. Porovnaním uvedených teplôt s vnútornou výpočtovou teplotou 18 C napovedá o miere využívania vykurovacích útlmov, prípadne nedokurovania objektu. 14
14 Graf 5: Porovnanie vnútorných teplôt v objekte počas vykurovacieho obdobia 20,00 vnútorná teplota ( o C) 17,68 17,27 17,44 18,0 15, Vy počet 4.5 Hodnotenie budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie Pre hodnotenie budovy z hľadiska splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa STN boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty v kategórii budov - administratívna budova. Pre splnenie energetického kritéria, merná potreba tepla na vykurovanie má byť nižšia ako normalizovaná hodnota. Hodnotená budova nespĺňa energetické kritérium. Tabuľka 14: Hodnotenie budovy podľa STN Faktor tvaru budovy [m -1 ] A/V b 0,43 Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne [kwh] Q h ,59 Merná potreba tepla na vykurovanie [kwhm -2 ] Q EP 143,44 Normalizovaná hodnota [kwhm -2 ] Q N,EP 53,50 Odporúčaná hodnota [kwhm -3 ] Q r1,ep 26,80 Cieľová odporúčaná hodnota [kwhm -2 ] Q r2,ep 13,40 Posúdenie budovy podľa STN Q EP Q N,EP nevyhovuje 15
15 5. NÁVRH OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE Na zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody boli navrhnuté nižšie uvedené opatrenia. Každé opatrenie je ekonomicky vyhodnotené v cenách energií kalendárneho roku 2013 (teplo na UK: 0,06 EUR/kWh, elektrina: 0,20 EUR/kWh), ktoré boli upravené mierou priemerného ročného nárastu cien energií (0,2%). Reálna diskontná miera, so zohľadnením ročnej miery inflácie (1,4%), bola stanovená vo výške 2,1%. Výška investičných nákladov vychádza z obvyklých cien stavebných materiálov, strojov, zariadení, bez zohľadnenia vedľajších vynútených nákladov. Hrúbka navrhovaných tepelných izolácií v rámci návrhu opatrení bola stanovená s ohľadom na splnenie požadovaných súčiniteľov prechodu tepla konštrukcie so zohľadnením technickej realizovateľnosti a ekonomickej návratnosti Zateplenie obvodových stien S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek budovy, navrhujeme obvodové steny zatepliť expandovaným polystyrénom. Minimálna hrúbka tejto tepelnej izolácie, zabezpečujúca splnenie energetických požiadaviek a návrh skladby a hrúbky zateplenia jednotlivých stavebných konštrukcií je uvedený v nasledovných tabuľkách. V grafe 6 je pre porovnanie zobrazená optimálna hrúbka tepelnej izolácie vzhľadom na ekonomickú návratnosť investície do zateplenia obvodových stien. Tabuľka 15: Minimálna hrúbka tepelnej izolácie obvodových stien pre splnenie podmienok STN Stavebná konštrukcia Medziokenné piliere murované z pálených dierovaných tehál Stena obvodová, murovaná z pálených dierovaných tehál Súčasný súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] Splnenie normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Minimálna hrúbka tepelnej izolácie [mm] Dosiahnutý súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] Splnenie odporúčanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Minimálna hrúbka tepelnej izolácie [mm] Dosiahnutý súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] 1, , ,22 1, , ,21 Tabuľka 16: Navrhovaná tepelná izolácia obvodových stien Stavebná konštrukcia Medziokenné piliere murované z dierovaných tehál Stena obvodová, murovaná z pálených dierovaných tehál Skladba zateplenia polystyrén expandovaný (EPS) v hrúbke 150 mm (R= 3,947 m2.k.w- 1), omietka silikátová v hrúbke 2 mm (R= 0,010 m2.k.w-1), polystyrén expandovaný (EPS) v hrúbke 150 mm (R= 3,947 m2.k.w- 1), omietka silikátová v hrúbke 2 mm (R= 0,010 m2.k.w-1), Súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] 0,20 0,21 16
16 Graf 6: Optimalizácia hrúbky tepelnej izolácie obvodovej steny v závislosti od jednoduchej návratnosti investície jednoduchá návratnosť (roky) 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 15,18 12,76 11,51 10,76 10,27 9,94 9,70 9,52 9,40 9, hrúbka tepelnej izolácie (mm) 9,24 9,19 9,16 9,14 9,13 9,13 9,14 9,15 9,17 Tabuľka 17: Výpočet potreby tepla na vykurovanie zateplenie obvodových stien Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov [WK -1 ] H TM 99,573 Merná tep. strata medzi vyk. priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK -1 ] H U 1 805,223 Merná tepelná strata prechodom [WK -1 ] H T =H U+ H TM 1 904,797 Minimálna intenzita výmeny vzduchu [h -1 ] n min 0,60 Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie [h -1 ] n inf 0,90 Priemerná intenzita výmeny vzduchu [h -1 ] n=max(n min, n inf) 0,90 Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému [m 3 h -1 ] V f 0,00 Objemový tok vzduchu [m 3 h -1 ] V V 4 153,09 Merná tepelná strata vetraním [WK -1 ] H V = 0,264. V V 1 096,415 Merná tepelná strata [WK -1 ] H = H T+H V 3 001,212 Vnútorný tepelný zisk [kwh] Q i 9 604,00 Pasívny solárny zisk [kwh] Q S ,51 Celkový tepelný zisk budovy [kwh] Q g = Q i+q S ,51 Faktor využitia tepelných ziskov η 0,95 Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom [kwh] Q T ,24 Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním [kwh] Q V ,03 Potreba tepla na vykurovanie [kwh] Q h ,84 Tabuľka 18: Ekonomické hodnotenie opatrenia zateplenie obvodových stien Investičný náklad na realizáciu opatrenia [EUR] Ročná úspora energie [kwh] Miera úspory energie [%] 28,3% Ročná úspora nákladov na energie [EUR] Dĺžka technickej životnosti opatrenia [roky] 25 Jednoduchá doba návratnosti investície [roky] 9,1 Diskontovaná doba návratnosti investície [roky] 10,1 Čistá súčasná hodnota [EUR] Vnútorná miera výnosnosti [%] 10,1% 17
17 5.2 Zateplenie strechy S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek budovy, navrhujeme plochú strechu zatepliť expandovaným polystyrénom. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie na splnenie energetických požiadaviek a návrh skladby a hrúbky zateplenia jednotlivých stavebných konštrukcií je uvedený v nasledovných tabuľkách. V grafe 7 je pre porovnanie zobrazená optimálna hrúbka tepelnej izolácie vzhľadom na ekonomickú návratnosť investície do zateplenia strechy. Tabuľka 19: Minimálna hrúbka tepelnej izolácie strechy pre splnenie podmienok STN Stavebná konštrukcia Súčasný súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] Splnenie normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Minimálna hrúbka tepelnej izolácie [mm] Dosiahnutý súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] Splnenie odporúčanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Minimálna hrúbka tepelnej izolácie [mm] Dosiahnutý súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] strecha plochá 0, , ,10 Tabuľka 20: Navrhovaná tepelná izolácia strechy Stavebná konštrukcia strecha plochá Skladba zateplenia polystyrén extrudovaný (XPS) v hrúbke 150 mm (R= 4,286 m2.k.w-1), hydroizolačná asfaltová lepenka v hrúbke 10 mm (R= 0,050 m2.k.w-1), Súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] 0,17 Graf 7: Optimalizácia hrúbky tepelnej izolácie strechy v závislosti od jednoduchej návratnosti investície 28,0 28,12 jednoduchá návratnosť (roky) 23,0 18,0 13,0 22,50 19,88 18,47 17,66 17,19 16,94 16,83 16,83 16,89 17,01 17,17 17,37 17,59 17,83 18,09 18,37 18,66 18,96 8, hrúbka tepelnej izolácie (mm) 18
18 Tabuľka 21: Výpočet potreby tepla na vykurovanie zateplenie strechy Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov [WK -1 ] H TM 199,147 Merná tep. strata medzi vyk. priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK -1 ] H U 2 536,639 Merná tepelná strata prechodom [WK -1 ] H T =H U+ H TM 2 735,786 Minimálna intenzita výmeny vzduchu [h -1 ] n min 0,60 Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie [h -1 ] n inf 0,90 Priemerná intenzita výmeny vzduchu [h -1 ] n=max(n min, n inf) 0,90 Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému [m 3 h -1 ] V f 0,00 Objemový tok vzduchu [m 3 h -1 ] V V 4 153,09 Merná tepelná strata vetraním [WK -1 ] H V = 0,264. V V 1 096,415 Merná tepelná strata [WK -1 ] H = H T+H V 3 832,201 Vnútorný tepelný zisk [kwh] Q i 9 604,00 Pasívny solárny zisk [kwh] Q S ,51 Celkový tepelný zisk budovy [kwh] Q g = Q i+q S ,51 Faktor využitia tepelných ziskov η 0,95 Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom [kwh] Q T ,42 Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním [kwh] Q V ,03 Potreba tepla na vykurovanie [kwh] Q h ,02 Tabuľka 22: Ekonomické hodnotenie opatrenia zateplenie strechy Investičný náklad na realizáciu opatrenia [EUR] Ročná úspora energie [kwh] Miera úspory energie [%] 4,5% Ročná úspora nákladov na energie [EUR] 720 Dĺžka technickej životnosti opatrenia [roky] 25 Jednoduchá doba návratnosti investície [roky] 17,6 Diskontovaná doba návratnosti investície [roky] 21,6 Čistá súčasná hodnota [EUR] Vnútorná miera výnosnosti [%] 3,1% 5.3 Výmena otvorových konštrukcií Návrh tohto opatrenia vyplynul z analýzy súčasného stavu tepelnoizolačných vlastností vonkajších otvorových konštrukcií budovy, na základe ktorej sa okná a dvere podieľajú až 41,0% na potrebe tepla na krytie tepelných strát prechodom. Navrhujeme vymeniť 98% plochy otvorových konštrukcií za plastové zo súčiniteľom prechodu tepla rámu Uf = 1,6 W.m -2.K -1, so zasklením izolačným trojsklom zo súčiniteľom prechodu tepla Ug = 0,6 W.m -2.K -1. Podrobný zoznam navrhovaných otvorových konštrukcií je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 19
19 Tabuľka 23: Zoznam typov navrhovaných otvorových konštrukcií Otvorová konštrukcia Celková plocha [m 2 ] Súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] Merná tepelná strata konštrukcie [W.K -1 ] Normalizovaná hodnota U podľa STN [W.m -2.K -1 ] Odporúčané hodnoty U o podľa STN [W.m -2.K -1 ] Hodnotenie podľa STN A U A.U U n U o okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 1 0,7 1,40 0,96 1,40 1,00 vyhovuje dvere bez zádveria plastové, izolačné trojsklo, typ. 2 3,0 1,64 4,99 3,00 2,50 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 3 16,2 1,13 18,38 1,40 1,00 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 4 0,4 1,37 0,60 1,40 1,00 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 5 2,6 1,00 2,59 1,40 1,00 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 6 1,5 1,36 2,11 1,40 1,00 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 7 7,3 1,21 8,86 1,40 1,00 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 8 15,8 1,21 19,12 1,40 1,00 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ ,2 1,04 220,00 1,40 1,00 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ ,5 1,31 25,66 1,40 1,00 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ ,2 1,09 12,26 1,40 1,00 vyhovuje dvere so zádverím plastové, izolačné trojsklo, typ. 12 7,3 1,03 7,53 4,00 3,00 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ ,6 1,07 41,37 1,40 1,00 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 14 2,2 1,17 2,58 1,40 1,00 vyhovuje dvere bez zádveria plastové,, typ ,9 1,60 30,26 3,00 2,50 vyhovuje dvere bez zádveria plastové,, typ. 16 2,3 1,60 3,70 3,00 2,50 vyhovuje okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 17 4,3 1,02 4,35 1,40 1,00 vyhovuje okno plastové, izolačné dvojsklo, typ. 18 (pôvodná otvorová výplň) 6,1 1,40 8,57 1,40 1,00 vyhovuje dvere bez zádveria plastové, izolačné dvojsklo, typ. 19 (pôvodná otvorová výplň) 2,3 1,50 3,39 3,00 2,50 vyhovuje Tabuľka 24: Výpočet potreby tepla na vykurovanie výmena otvorových konštrukcií Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov [WK -1 ] H TM 199,147 Merná tep. strata medzi vyk. priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK -1 ] H U 1 923,967 Merná tepelná strata prechodom [WK -1 ] H T =H U+ H TM 2 123,114 Minimálna intenzita výmeny vzduchu [h -1 ] n min 0,60 Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie [h -1 ] n inf 0,03 Priemerná intenzita výmeny vzduchu [h -1 ] n=max(n min, n inf) 0,60 Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému [m 3 h -1 ] V f 0,00 Objemový tok vzduchu [m 3 h -1 ] V V 2 781,71 Merná tepelná strata vetraním [WK -1 ] H V = 0,264. V V 734,371 Merná tepelná strata [WK -1 ] H = H T+H V 2 857,485 Vnútorný tepelný zisk [kwh] Q i 9 604,00 Pasívny solárny zisk [kwh] Q S ,67 Celkový tepelný zisk budovy [kwh] Q g = Q i+q S ,67 Faktor využitia tepelných ziskov η 0,95 Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom [kwh] Q T ,41 Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním [kwh] Q V ,65 Potreba tepla na vykurovanie [kwh] Q h ,07 20
20 Tabuľka 25: Ekonomické hodnotenie opatrenia výmena otvorových konštrukcií Investičný náklad na realizáciu opatrenia [EUR] Ročná úspora energie [kwh] Miera úspory energie [%] 31,4% Ročná úspora nákladov na energie [EUR] Dĺžka technickej životnosti opatrenia [roky] 25 Jednoduchá doba návratnosti investície [roky] 12,1 Diskontovaná doba návratnosti investície [roky] 13,8 Čistá súčasná hodnota [EUR] Vnútorná miera výnosnosti [%] 6,8% 5.4 Rekonštrukcia zdroja tepla Návrh tohto opatrenia vyplynul z analýzy súčasného stavu zdroja tepla, ktorý je technicky zastaraný a vykazuje vysoký stupeň amortizácie. Normatívna účinnosť výroby tepla tohto zdroja je 90,0%. Tepelná strata súčasného stavu objektu je 123,7 kw. V prípade nerealizovania iných opatrení za účelom zníženia tepelnej straty objektu, navrhujeme osadiť 2 kotle s celkovým výkonom 160 kw a normatívnou účinnosťou 98,0%. V prípade realizácie vyššie uvedených opatrení by tepelná strata objektu bola 53,1 kw a postačoval by celkový inštalovaný výkon 90 kw. Pri výpočte inštalovaného výkonu tepelného zdroja bol zohľadnený dodatočný výkon potrebný na zakúrenie po skončení vykurovacieho útlmu. Tabuľka 26: Ekonomické hodnotenie opatrenia rekonštrukcia zdroja tepla Inštalovaný výkon 160 kw Inštalovaný výkon 90 kw Investičný náklad na realizáciu opatrenia [EUR] Ročná úspora energie [kwh] Miera úspory energie [%] 8,2% 8,2% Ročná úspora nákladov na energie [EUR] Dĺžka technickej životnosti opatrenia [roky] Jednoduchá doba návratnosti investície [roky] 13,0 17,2 Diskontovaná doba návratnosti investície [roky] 15,1 20,9 Čistá súčasná hodnota [EUR] -91, ,6 Vnútorná miera výnosnosti [%] Inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy v budove v rôznych prevádzkových stavoch počas vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia sústava bola hydraulicky stabilná a energeticky efektívna. Realizáciou navrhovaných opatrení v energetickom audite dôjde k zásadnému zásahu do tepelnej ochrany budovy. Vlastník budovy je povinný podľa 8 zákona č.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove budovy zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy. Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie tejto povinnosti je vybavenie sústavy tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb a ďalších regulačných prvkov inštalovaných na vykurovacej sústave budovy (napr. regulátory diferenčného tlaku, regulačné armatúry). 21
21 Zabezpečenie splnenia tohto opatrenia (povinnosti) si vyžaduje spracovanie samostatného projektu hydraulického vyváženia, ktorý zohľadní zmenené parametre teplonosnej látky zariadenia na výrobu tepla resp. dodávky tepla, režim vykurovania a tepelné straty budovy vyvolané obnovou budovy. V energetickom audite nekvantifikujeme energetické úspory, ktoré sa dosiahnu realizáciou tohto opatrenia lebo sú závislé od potreby tepla, ktorá sa dosiahne po realizácií rozsahu nahrnutých opatrení na obnovu budovy. Investičné náklady na realizáciu tohto opatrenia boli stanovené na základe merných cien odvodených od reálnych investičných nákladov realizovaných projektov hydraulického vyváženia. Tabuľka 27: Investičné náklady na realizáciu inštalácie TRV a HV vykurovacej sústavy budovy Investičný náklad na realizáciu opatrenia [EUR] Inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody Návrh inštalovať slnečné kolektory na streche budovy vyplynul z možnosti usporiť približne 45 % nakupovanej primárnej na prípravu TUV. Pri návrhu bolo počítané s priemernou ročnou spotrebou energie na prípravu TUV kwh. V rámci technického riešenie je uvažované s inštaláciou 14 kusov slnečných kolektorov s celkovou apertúrnou plochou 25,2 m2 a akumulačného zásobníka na teplú vodu. Energetické a ekonomické vyhodnotenie tohto opatrenia je uvedené v nasledovnej tabuľke. Tabuľka 28: Ekonomické hodnotenie opatrenia inštalácia slnečných kolektorov Investičný náklad na realizáciu opatrenia [EUR] Ročná úspora energie [kwh] Miera úspory energie [%] 45,0% Ročná úspora nákladov na energie [EUR] 765 Dĺžka morálnej životnosti opatrenia [roky] 25,0 Jednoduchá doba návratnosti investície [roky] 23,1 Diskontovaná doba návratnosti investície [roky] 31 Čistá súčasná hodnota [EUR] Vnútorná miera výnosnosti [%] Inštalácia fotovoltaického systému na výrobu elektriny Cieľom tohto opatrenia je výroba elektriny pre vlastnú spotrebu. Východiskovým kritériom pre návrh inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov je ročná spotreba elektriny pre iné účely ako osvetlenie (17913 kwh). Dôvodom výluky spotreby na osvetlenie je prevažne nízka intenzita slnečného svitu v čase využitia vnútorného osvetlenia. Ďalším dôležitým kritériom pri stanovení výkonu zariadenia je ročný počet hodín využitia ostatných elektrospotrebičov v budove počas trvania slnečného svitu (2006 hodín). Tieto boli vypočítané z údajov o prevádzkovom režime budovy (tabuľka 3). Na základe týchto kritérií je navrhovaný celkový inštalovaný výkon 8,9 kwp, čo zodpovedá ploche fotovoltaických panelov 62,3 m2. Ročná výroba elektriny na takomto zariadení v našich zemepisných šírkach predstavuje 8900 kwh, pričom pre vlastnú spotrebu elektriny pripadne približne 50 %, t.j kwh. 22
22 Tabuľka 29: Ekonomické hodnotenie opatrenia inštalácia fotovoltaického systému Investičný náklad na realizáciu opatrenia [EUR] Ročná úspora energie [kwh] Miera úspory energie [%] 24,8% Ročná úspora nákladov na energie [EUR] 890 Dĺžka morálnej životnosti opatrenia [roky] 25,0 Jednoduchá doba návratnosti investície [roky] 18,8 Diskontovaná doba návratnosti investície [roky] 23 Čistá súčasná hodnota [EUR] 949 Vnútorná miera výnosnosti [%] 2,55% 5.8 Výmena svetelných zdrojov a svietidiel Pri tomto opatrení navrhujeme nahradiť svietidlá, v ktorých sú svetelné zdroje s nižšou účinnosťou za hospodárnejšie. Účinnosť svetelného zdroja je vyjadrená merným svetelným tokom lm/w. Celkový inštalovaný príkon v pôvodných svietidlách je W, čím sa dosahuje svetelný tok lm. Pre dosiahnutie tejto hodnoty svetelného toku v objekte navrhnutými svetelnými zdrojmi bude postačovať celkový príkon W, čím dôjde k zníženiu inštalovaného príkonu o 31,3%. Priemerná dĺžka technickej životnosti je 20 rokov, pričom táto bola vypočítaná ako priemer životností navrhovaných typov svetelných zdrojov (LED žiarovka hodín, lineárna žiarivka T hodín, lineárna žiarivka T hodín) pri priemernom počte 845 hodín ročného svietenia. V rámci ekonomického hodnotenia tohto opatrenia bolo uvažované s morálnou životnosťou 20 rokov. Návrh výmeny svetelných zdrojov a svietidiel je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka 30: Návrh výmeny svetelných zdrojov a svietidiel Druh svetelného zdroja v svietidle Merný svetelný tok [lmw-1] Celkový príkon [W] Spotreba elektriny [kwh] Náklad na elektrinu [EUR] Úspora elektriny [kwh] Úspora nákladov na el. [EUR] LED žiarovka + nové svietidlo lineárna žiarivka T8 + elektronický predradník + nové svietidlo lineárna žiarivka T8 + elektronický predradník + nové svietidlo lineárna žiarivka T5 + elektronický predradník + nové svietidlo lineárna žiarivka T5 + elektronický predradník + nové svietidlo Spolu:
23 Tabuľka 31: Ekonomické hodnotenie opatrenia výmena svetelných zdrojov a svietidiel Investičný náklad na realizáciu opatrenia [EUR] Ročná úspora energie [kwh] Miera úspory energie [%] 31,3% Ročná úspora nákladov na energie [EUR] 480 Dĺžka morálnej životnosti opatrenia [roky] 20 Jednoduchá doba návratnosti investície [roky] 13,3 Diskontovaná doba návratnosti investície [roky] 15,5 Čistá súčasná hodnota [EUR] 1 547,8 Vnútorná miera výnosnosti [%] 4,4% 5.9 Porovnanie výsledkov navrhovaných opatrení Realizáciou jednotlivých opatrení je možné dosiahnuť rozdielnu úsporu energie a tiež rozdielnu návratnosť vložených finančných prostriedkov. Z uvedených opatrení najvyššie úspory energie vykazuje výmena otvorových konštrukcií ( kwh) a najkratšiu návratnosť investície zateplenie obvodového plášťa. Porovnanie týchto hodnôt je uvedené v nasledujúcich grafoch. Graf 8: Porovnanie ročných úspor energie pri jednotlivých opatreniach (kwh) zateplenie obvodového plášťa zateplenie strechy výmena otvorových konštrukcií rekonštrukcia zdroja tepla pri súčasnom stave objektu inštalácia slnečných kolektorov na prípravu TUV inštalácia fotovoltaického systému výmena svetelných zdrojov Graf 9: Porovnanie návratností investícií pri jednotlivých opatreniach (roky) zateplenie obvodového plášťa zateplenie strechy výmena otvorových konštrukcií rekonštrukcia zdroja tepla pri súčasnom stave objektu inštalácia slnečných kolektorov na prípravu TUV inštalácia fotovoltaického systému výmena svetelných zdrojov 24
24 6. PROJEKT ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU 6.1 Návrh projektu Z jednotlivých navrhnutých opatrení bol zostavený projekt zníženia energetickej náročnosti objektu, ktorý obsahuje výpočet energetických a ekonomických úspor. Opatrenia, ktoré sú súčasťou tohto projektu, boli vybrané na základe posúdenia ekonomických, environmentálnych, technických, prevádzkových, úžitkových a legislatívnych kritérií. Súhrn navrhovaných opatrení vrátane ich investičných nákladov, úspor energie a nákladov na energie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka 32: Súhrn navrhovaných opatrení Opatrenie Úspora energie [kwh] Úspora nákladov na energie [EUR] Náklady na realizáciu [EUR] zateplenie obvodového plášťa zateplenie strechy výmena otvorových konštrukcií rekonštrukcia zdroja tepla inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy inštalácia fotovoltaiky na prevádzku elektrospotrebičov výmena svetelných zdrojov Spolu: Tabuľka 33: Výpočet potreby tepla na vykurovanie projekt zníženia energetickej náročnosti Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov [WK -1 ] H TM 99,573 Merná tep. strata medzi vyk. priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK -1 ] H U 877,411 Merná tepelná strata prechodom [WK -1 ] H T =H U+ H TM 976,984 Minimálna intenzita výmeny vzduchu [h -1 ] n min 0,60 Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie [h -1 ] n inf 0,03 Priemerná intenzita výmeny vzduchu [h -1 ] n=max(n min, n inf) 0,60 Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému [m 3 h -1 ] V f 0,00 Objemový tok vzduchu [m 3 h -1 ] V V 2 781,71 Merná tepelná strata vetraním [WK -1 ] H V = 0,264. V V 734,371 Merná tepelná strata [WK -1 ] H = H T+H V 1 711,355 Vnútorný tepelný zisk [kwh] Q i 9 604,00 Pasívny solárny zisk [kwh] Q S ,67 Celkový tepelný zisk budovy [kwh] Q g = Q i+q S ,67 Faktor využitia tepelných ziskov η 0,95 Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom [kwh] Q T ,28 Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním [kwh] Q V ,65 Potreba tepla na vykurovanie [kwh] Q h ,95 25
25 Tabuľka 34: Ekonomické hodnotenie projektu - zníženie energetickej náročnosti objektu Investičný náklad na realizáciu opatrenia [EUR] Ročná úspora energie [kwh] Miera úspory energie [%] 63,7% Ročná úspora nákladov na energie [EUR] Dĺžka technickej životnosti opatrenia [roky] 25 Jednoduchá doba návratnosti investície [roky] 12,0 Diskontovaná doba návratnosti investície [roky] 13,8 Čistá súčasná hodnota [EUR] ,4 Vnútorná miera výnosnosti [%] 6,9% 6.2 Hodnotenie navrhovaného stavu z hľadiska potreby tepla na vykurovanie Pre hodnotenie budovy z hľadiska splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa STN boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty v kategórii budov - administratívna budova. Pre splnenie energetického kritéria, merná potreba tepla na vykurovanie má byť nižšia ako normalizovaná hodnota, čím sa takáto budova z pohľadu potreby energie na vykurovanie zaradí do energetickej triedy B. Hodnotená budova spĺňa energetické kritérium. Tabuľka 35: Hodnotenie budovy podľa STN Faktor tvaru budovy [m -1 ] A/V b 0,43 Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne [kwh] Q h ,14 Merná potreba tepla na vykurovanie [kwhm -2 ] Q EP 52,04 Normalizovaná hodnota [kwhm -2 ] Q N,EP 53,50 Odporúčaná hodnota [kwhm -3 ] Q r1,ep 26,80 Cieľová odporúčaná hodnota [kwhm -2 ] Q r2,ep 13,40 Posúdenie budovy podľa STN Q EP Q N,EP vyhovuje 26
26 7. ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE Realizáciou navrhovaných opatrení stavebných úprav objektu dôjde k zníženiu spotreby prvotného paliva z čoho vyplýva zníženie zaťaženia životného prostredia znečisťujúcimi látkami (SO2, NOx, CO, tuhé znečisťujúce látky). Nakoľko sa jedná o spaľovanie fosílneho paliva najväčšie množstvo pripadá na skleníkový plyn CO2, ktorého možná redukcia je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka 36: Hodnotenie redukcie CO 2 Ročná produkcia CO 2 pred realizáciou projektu [ton] 82,34 Ročná produkcia CO 2 po realizácii projektu [ton] 28,76 Ročná redukcia emisií CO 2 [ton] 53,58 Ročná miera redukcie emisií CO 2 [%] 65,07% Graf 10: Redukcia CO 2 vplyvom realizácie jednotlivých opatrení 25,00 20,00 20,20 21,85 (ton) 15,00 10,00 7,66 5,00 0,00 1,54 1,84 0,50 zateplenie obvodového plášťa zateplenie strechy výmena otvorových konštrukcií rekonštrukcia zdroja tepla inštalácia fotovoltaiky na prevádzku elektrospotrebičov výmena svetelných zdrojov 27
27 8. ZÁVER Energetický audit preukázal, že v budove OO PZ Sobrance sú značné možnosti úspor predovšetkým v spotrebe tepla, a to hlavne v znižovaní tepelných strát budovy. Vysoká miera úspor energie je zárukou prijateľnej ekonomickej návratnosti investície a tiež pozitívneho dopadu na životné prostredie pri redukcii emisií produkovaných pri výrobe tepla. Vyčíslenie potenciálu možných úspor energie uľahčuje strategické rozhodovanie o zdrojoch financovania obnovy budovy, alebo možnosti využitia energetických služieb. Všetky výpočty, závery a odporučenia tohto energetického auditu vychádzajú z posúdenia spotreby energie v roku 2011 až Výška investičných nákladov a ekonomické hodnotenie vychádza z obvyklých cien stavebných materiálov, strojov, zariadení a z cien energie a jednotlivých médií v dobe spracovania tohto energetického auditu. V rámci projektovej prípravy odporúčame vypracovať statické posúdenie vplyvu navrhovaných opatrení na stavebné konštrukcie a tepelnotechnický posudok a prípadné zistené technické rozdiely oproti návrhu v EA zohľadniť v ďalšom stupni prípravy projektu. Realizáciou navrhovaných opatrení v energetickom audite dojte k zásadnému zásahu do tepelnej ochrany budovy. Vlastník budovy je povinný podľa 8 zákona č.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove budovy zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy. 28
28 9. REKAPITULAČNÝ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU Predmet EA Stručná charakteristika objektu: Obvodné oddelenia Policajného zboru v Sobranciach Budova OO PZ Sobrance bola skolaudovaná v 80.tych rokoch. Budova je štvorpodlažná, podpivničená. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z CDm tehál. Konštrukčná výška nadzemných podlaží je 2,9 m. Nosnú časť stropov tvoria typové železobetónové panely. Budova je zastrešená rovnou strechou. Otvorové konštrukcie sú riešené zdvojenými oknami s dreveným rámom, pričom tieto vykazujú značný stupeň opotrebovania a špárovej netesnosti. Tento nedostatok spôsobuje nadmerné tepelné straty infiltráciou a to hlavne na náveterných stranách budovy. Okná na schodišti sú s kovovým rámom. Vstupné dvere sú atypické, oceľové s jednoduchým sklom Návrh opatrení Navrhované opatrenia Úspora energie [kwh] Investičný náklad [EUR] zateplenie obvodového plášťa zateplenie strechy výmena otvorových konštrukcií rekonštrukcia zdroja tepla inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy inštalácia fotovoltaiky na prevádzku elektrospotrebičov výmena svetelných zdrojov Spolu: Energetické hodnotenie projektu Počiatočný stav Navrhovaný stav Redukcia Miera redukcie Merná tepelná strata prechodom cez: (WK -1 ) 2 893,4 977, ,4 66,2% Merná tepelná strata vetraním (WK -1 ) 1 096,4 734,4 362,0 33,0% Celkový tepelný zisk budovy (kwh) , , ,8 6,9% Potreba tepla na UK (kwh) , , ,0 64,2% Potreba primárnej energie na UK (kwh) , , ,2 67,2% Potreba energie na osvetlenie (kwh) 7 676, , ,5 31,3% Potreba energie na UK a osvetlenie (kwh) , , ,7 66,2% Environmentálne hodnotenie projektu Počiatočný stav Navrhovaný stav Redukcia Miera redukcie Ročná produkcia emisií CO 2 [ton] 82,3 28,8 53,6 65,1% Ekonomické hodnotenie projektu Investičný náklad na realizáciu opatrení Ročná úspora nákladov na energie Čistá súčasná hodnota Doba hodnotenia [roky] 25 Jednoduchá doba návratnosti investície [roky] 12,0 Diskontovaná doba návratnosti investície [roky] 13,8 Vnútorná miera výnosnosti [%] 6,9% 29
29 10. PRÍLOHY 10.1 Príloha 1 Výpočet súčiniteľov prechodu tepla Stručný popis konštrukcie Homogénna vrstva Hrúbka [m] Súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu [W.m -1.K -1 ] Výpočtová hodnota tepelného odporu [m 2.K.W -1 ] Súčiniteľ prechodu tepla [W.m -2.K -1 ] Medziokenné piliere murované z dierovaných tehál Stena obvodová, murovaná z pálených dierovaných tehál d λ R U omietka brizolitová 0,02 0,8 0,0250 murivo z CDM 0,52 0,72 0,7222 omietka vápenno cementová 0,02 0,9 0,0222 omietka brizolitová 0,02 0,8 0,0250 murivo z CDM 0,375 0,72 0,5208 omietka vápenno cementová 0,02 0,9 0,0222 Stena pod terénom asfaltový náter 0,01 0,814 0,0123 obvodová, murovaná z murivo z CDM 0,375 0,72 0,5208 pálených dierovaných tehál omietka vápenno cementová 0,02 0,9 0,0222 Podlaha na teréne Strecha plochá linoleum 0,005 0,19 0,0263 cementový poter 0,02 1 0,0200 betón obyčajný hutný 0,3 1,3 0,2308 štrk 0,02 0,635 0,0315 hydroizolačná asfaltová lepenka 0,01 0,2 0,0500 pórobetónový strešný panel 0,25 0,3 0,8333 nevetraná vzduchová medzera >15 mm 0,1 0 0,1600 železobetónový stropný panel 0,25 1,4 0,1786 omietka vápenno cementová 0,01 0,9 0,0111 1,06 1,35 0,92 0,39 0,71 30
30 10.2 Príloha 2 Výpočet solárnych ziskov Výpočet pasívnych solárnych ziskov - pôvodný stav Orientácia otvorovej konštrukcie H JV SV SZ JZ Spolu Celková energia globálneho žiarenia [kwhm -2 ] I S Plocha otvoru korekčnej plochy [m 2 ] A 0,0 9,3 163,7 24,7 174,9 Čiastkový faktor tienenia horizontu F h 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 Čiastkový faktor tienenia presahmi zhora F 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Čiastkový faktor tienenia bočnými presahmi F f 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Faktor tienenia F S 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 Zmenšujúci faktor protislnečných clôn F C 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Faktor rámov F F 0,0 0,6 0,6 0,6 0,7 Celková priepustnosť slnečnej energie g 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 Účinná korekčná plocha [m 2 ] A S 0,0 3,4 67,1 10,3 56,4 Solárny tepelný zisk [kwh] Q S Výpočet pasívnych solárnych ziskov - navrhovaný stav Orientácia otvorovej konštrukcie H JV SV SZ JZ Spolu Celková energia globálneho žiarenia [kwhm -2 ] I S Plocha otvoru korekčnej plochy [m 2 ] A 0,0 9,3 163,7 24,7 174,9 Čiastkový faktor tienenia horizontu F h 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 Čiastkový faktor tienenia presahmi zhora F 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Čiastkový faktor tienenia bočnými presahmi F f 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Faktor tienenia F S 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 Zmenšujúci faktor protislnečných clôn F C 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Faktor rámov F F 0,0 0,6 0,6 0,6 0,7 Celková priepustnosť slnečnej energie g 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Účinná korekčná plocha [m 2 ] A S 0,0 3,1 62,7 9,4 49,1 Solárny tepelný zisk [kwh] Q S
31 10.3 Príloha 3 Kontrola kotla, rozvodov a výpočet účinnosti kotla nepriamou metódou Vizuálna kontrola kotla Únik paliva Únik teplonosnej látky Vonkajší stav kotla Znečistenie spaľovacej komory a teplo výmenných plôch Funkčnosť armatúr a stav ostatných častí, vyžadujúcich pravidelnú kontrolu Kvalita teplo nosnej látky, čistota obehovej vody Funkčnosť meracích prístrojov Systém riadenia kotla podľa návodu výrobcu Palivová sústava je plynotesná - kontrola vykonaná indikátorom úniku zemného plynu. Nebol zistený únik teplonosnej latky. Technicky stav kotlov je vyhovujúci. Na základe vizuálnej kontroly spaľovacej komory a teplo výmenných plôch kotlov bolo zistené, že stav zariadenia je vyhovujúci a kotle sú pravidelne čistené a kontrolované v rámci preventívnej údržby. Funkčnosť ovládacích, uzatváracích a bezpečnostných armatúr je vyhovujúca. Vizuálnou kontrolou obehovej vody (odber vzorky z rozdeľovača vykurovacej vody) nebolo zistené jej zakalenie ani mechanické znečistenie. Doplnková voda do vykurovacieho systému je upravovaná. Doplňovanie systému je automatické. Teplomery a tlakomery sú funkčné Výkon kotlov je riadený automatikou kotlov. Kontrola vnútorných rozvodov tepla a teplej vody Typ vykurovacej sústavy Otvorený / uzavretý okruch Zoznam vykurovacích zón Technický stav rozvodov tepla a tepelnej izolácie Vek rozvodov tepla Meranie množstva tepla vstupujúceho do rozvodov Obeh teplonosnej látky Typ a výkon obehového čerpadla Príznaky hydraulického nevyváženia Druh centrálnej regulácie vykurovacej sústavy a jej prevádzka Druh zónovej regulácie a jej prevádzka Druh časového ovládania a jeho prev. Ovládače dostupné pre užívateľa Návod na prevádzku vykurovacej sústavy a jeho využívanie Druh vykurovacích telies Hydraulické pripojenie vykúr. telies Druh individuálnej regulácie vykurovacích telies Budova OO PZ Sobrance je vykurovaná teplou vodou s núteným obehom. Ležatý rozvod, je vedený v technickom suteréne. Z hlavného rozvodu sú vedené odbočky k jednotlivým stúpačkám a vykurovacím telesám. Uzavretý okruh vybavený expanznou nádržou. V objekte sa nenachádza zónová regulácia. Technický stav rozvodov tepla aj tepelnej izolácie zodpovedá veku ich výstavby. 34 rokov Nie je meranie vyrobeného tepla ani tepla vstupujúceho do rozvodov. Obeh vykurovacej vody je zabezpečený dvoma čerpadlami. 2 x Grundfos UPE príkon 0,79 KW Neboli zistené. Regulácia vykurovania je zabezpečovaná pomocou kotlovej regulácie. Z uvedeného vyplýva, že tepelná pohoda je závislá od subjektívneho pocitu obsluhy kotlov. V objekte sa nenachádza zónová regulácia. Bez možnosti časového ovládania regulácie. Užívateľ má možnosť ovládania len uzatváracích regulačných armatúr priamo na vykurovacích telesách. Nie je spracovaný žiadny návod na prevádzku vykurovacej sústavy. Oceľové liatinové radiátory Dvojrurkový systém, všetky radiátory v paralelnom zapojení. Časť vykurovacích telies je vybavená regulačnými ventilmi osadenými termostatickými hlavicami ( 33 ks). 32
32 Výpočet účinnosti kotla nepriamou metódou Identifikácia kotla Miestne označenie kotla K1 K2 Rok výroby kotla Druh paliva zemný plyn zemný plyn Spôsob dávkovania paliva automatický automatický Výrobca kotla Ferroli Ferroli Typ kotla Výrobné číslo kotla Pegasus F2 102 Pegasus F L L40231 Garantovaná účinnosť kotla (%) Menovitý výkon kotla (MW) 0,102 0,102 Spôsob prívodu vzduchu Regulácia výkonu atmosférický atmosférický jednostupňová jednostupňová Teplonosné médium teplá voda teplá voda Spôsob využitia kotla Palivo vykurovanie a príprava teplej vody vykurovanie a príprava teplej vody Výhrevnosť zemného plynu MJ/m3 34,69 34,69 Namerané hodnoty Výkon kotla pri meraní MW 0,102 0,102 Zaťaženie kotla % 100,0 100,0 Teplota spaľovacieho vzduchu C 22,8 22,5 Teplota spalín C 158,6 153,2 Obsah O2 v spalinách % 7,4 7,6 Obsah CO v spalinách % 0 0 Obsah CO2 v spalinách % 7,7 7,6 Vypočítané hodnoty Prebytok vzduchu - 1,54 1,57 Strata kotla sálaním % 0,50 0,50 Strata horľavinou v tuhých zbytkoch % 0,00 0,00 Strata horľavinou v spalinách % 0,00 0,00 Strata teplom v tuhých zbytkoch % 0,00 0,00 Strata citeľným teplom spalín % 8,47 8,25 Účinnosť kotla % 91,03 91,25 33
33 SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA 10.4 Príloha 4 Fotodokumentácia objektu Obrázok 11 Pohľad západný Obrázok 12 Pohľad východný 34
34 SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Obrázok 13 Pohľad južný Obrázok 14 Pohľad severný 35
35 SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Obrázok 15 Kotolňa Obrázok 16 Kotolňa príprava TV 36
36 Obrázok 17 Vykurovacie telesá Obrázok 18 Svietidlá 37
37 10.5 Príloha 5 Termovízne posúdenie objektu Termovízne merania objektov nám pomáhajú pri zisťovaní tepelnoizolačných chýb, ako aj pri zisťovaní rozloženia povrchového tepla na obvodových plášťoch objektov. Toto meranie neslúži na presné určenie množstva vyžarovanej energie, ale na vytypovanie najkritickejších miest na obvodovom plášti. Termovízna kamera zaregistruje a zosníma energetické toky vyžarované povrchom stavebnej konštrukcie vo forme infračerveného žiarenia. Výsledkom merania sú termogramy - grafické záznamy povrchu snímaného objektu. Snímaný objekt je zobrazený v škále farieb, pričom každej farbe zodpovedá určitý rozsah teplôt. Na pravej strane termogramu je zobrazená farebná škála s teplotnou stupnicou, ktorá informuje o teplotnom rozsahu zaznamenanom na termograme. Účelom nášho merania je identifikovať tepelnotechnické závady obvodového plášťa, t.j. miesta so zníženou tepelnoizolačnou schopnosťou. Úroveň homogenity teplotných polí je charakterizovaná výskytom a rozsahom plôch s rozdielnymi povrchovými teplotami. V prípade merania fasády v chladnom období, kedy je tepelný tok z interiéru do exteriéru, je za dobrý stav považovaná teplota fasády blížiaca sa teplote okolitého vzduchu (tmavšie odtiene na termograme). V mieste tepelných mostov je vonkajšia povrchová teplota vyššia (svetlejšie odtiene na termograme). Z termogramov nie je možné hodnotiť kvalitu zasklenia okien a dverí, pretože sklo má veľmi nízku a pomerne zložito merateľnú emisivitu. Pri meraní bola použitá termovízna kamera s nasledovnými parametrami: Termovízna kamera: Testo 882 Typ Objektívu: Štandardný 32 Výrobné číslo: Poveternostné podmienky počas termovízneho merania: Teplota vonkajšieho vzduchu: min. max. 24 hod. pred meraním 5 C 12 C Počas merania 7 C 8 C Slnečné žiarenie: 12 hod. pred meraním nie Počas merania nie Zrážky Rýchlosť vetra Smer vetra nie do 2m/s S-J Teplota vnútorného vzduchu C Rozdiel tlaku na záveternej a náveternej strane Ďalšie faktory nie zamračené 38
38 Západná strana budovy Dátum: Čas: Termogram 1.bmt :28:52 Parametre obrázku: Stupeň emisivity: 0,93 Odraž. teplota [ C]: 1,0 Značenie obrázku: Meraný objekt Teplota [ C] Emisivita Odráž. tepl. [ C] Poznámky Bod merania 1 16,8 0,93 1,0 Prestup tepla cez netesnosti rámov Bod merania 2 17,0 0,93 1,0 Prestup tepla cez netesnosti rámov Bod merania 3 15,7 0,93 1,0 Teplota sklenenej výplne okna Histogram: Línie profilu: Poznámky: Reflektujúca teplota okolia bola zistená meraním na 1 C. Teplota okolia počas merania bola C. Počas merania bolo zamračené. 39
39 Západná strana budovy Dátum: Čas: Termogram 2.bmt :28:06 Parametre obrázku: Stupeň emisivity: 0,93 Odraž. teplota [ C]: 1,0 Značenie obrázku: Meraný objekt Teplota [ C] Emisivita Odráž. tepl. [ C] Poznámky Bod merania 1 19,2 0,93 1,0 Otvorené okno - vetranie Bod merania 2 15,1 0,93 1,0 Prestup tepla cez netesnosti rámov Bod merania 3 8,8 0,93 1,0 Teplota sklenenej výplne okna Histogram: Poznámky: Niektoré okná sa javia na termograme chladnejšie a iné teplejšie, je to z dôvodu, lebo sa v nich reflektuje zamračená obloha podľa sklonu okien voči kamere. 40
40 Západná strana budovy Dátum: Čas: Termogram 3.bmt :29:22 Parametre obrázku: Stupeň emisivity: 0,93 Odraž. teplota [ C]: 1,0 Značenie obrázku: Meraný objekt Teplota [ C] Emisivita Odráž. tepl. [ C] Poznámky Bod merania 1 16,6 0,93 1,0 Tepelný most v mieste sokla Bod merania 2 13,1 0,93 1,0 Teplota steny Bod merania 3 17,2 0,93 1,0 Prestup tepla cez netesnosti rámov Línie profilu: Poznámky: Na termograme vidíme výrazný tepelný most v mieste sokla. 41
41 Západná strana budovy Dátum: Čas: Termogram 4.bmt :28:28 Parametre obrázku: Stupeň emisivity: 0,93 Odraž. teplota [ C]: 1,0 Značenie obrázku: Meraný objekt Teplota [ C] Emisivita Odráž. tepl. [ C] Poznámky Bod merania 1 18,5 0,93 1,0 Otvorené okno - vetranie Bod merania 2 16,6 0,93 1,0 Prestup tepla cez netesnosti rámov Bod merania 3 7,8 0,93 1,0 Teplota sklenenej výplne okna Línie profilu: Poznámky: Na termograme v reze č. 1 vidíme, že rámy okien sú najvýraznejším lokálnym tepelným mostom.. 42
42 Južná a západná strana budovy Dátum: Čas: Termogram 5.bmt :30:50 Parametre obrázku: Stupeň emisivity: 0,93 Odraž. teplota [ C]: 1,0 Značenie obrázku: Meraný objekt Teplota [ C] Emisivita Odráž. tepl. [ C] Poznámky Bod merania 1 17,2 0,93 1,0 Tepelný most v mieste sokla Bod merania 2 14,6 0,93 1,0 Tepelný most v mieste stužujúceho venca Bod merania 3 13,6 0,93 1,0 Teplota steny Histogram: Poznámky: Na termograme jasne vidieť tepelné mosty v mieste stužujúceho venca a v mieste sokla. 43
43 Východná strana budovy Dátum: Čas: Termogram 6.bmt :32:06 Parametre obrázku: Stupeň emisivity: 0,93 Odraž. teplota [ C]: 1,0 Značenie obrázku: Meraný objekt Teplota [ C] Emisivita Odráž. tepl. [ C] Poznámky Bod merania 1 18,9 0,93 1,0 Otvorené okno - vetranie Bod merania 2 16,2 0,93 1,0 Prestup tepla cez netesnosti rámov Bod merania 3 10,3 0,93 1,0 Teplota sklenenej výplne okna Línie profilu: Poznámky: Vidíme, že rámy okien sú miestom najvýraznejších tepelných mostov. Samozrejme z pohľadu celkových tepelných strát sú z dôvodu veľkosti plochy dôležitejšie samotné zasklenia. 44
44 Východná strana budovy Dátum: Čas: Termogram 7.bmt :33:15 Parametre obrázku: Stupeň emisivity: 0,93 Odraž. teplota [ C]: 1,0 Značenie obrázku: Meraný objekt Teplota [ C] Emisivita Odráž. tepl. [ C] Poznámky Bod merania 1 15,9 0,93 1,0 Tepelný most v mieste sokla Bod merania 2 12,8 0,93 1,0 Teplota steny Bod merania 3 16,0 0,93 1,0 Teplota sklenenej výplne okna Histogram: Línie profilu: 45
45 Východná strana budovy Dátum: Čas: Termogram 8.bmt :33:56 Parametre obrázku: Stupeň emisivity: 0,93 Odraž. teplota [ C]: 1,0 Značenie obrázku: Meraný objekt Teplota [ C] Emisivita Odráž. tepl. [ C] Poznámky Bod merania 1 16,4 0,93 1,0 Prestupy tepla cez netesnosti rámov Bod merania 2 16,7 0,93 1,0 Tepelný most v mieste prekladu Bod merania 3 14,7 0,93 1,0 Teplota garážovej brány Línie profilu: Poznámky: Na termograme vidíme tepelné mosty v mieste prekladu, v rámoch a samotnej bráne. 46
46 Severná strana budovy Dátum: Čas: Termogram 9.bmt :35:42 Parametre obrázku: Stupeň emisivity: 0,93 Odraž. teplota [ C]: 1,0 Značenie obrázku: Meraný objekt Teplota [ C] Emisivita Odráž. tepl. [ C] Poznámky Bod merania 1 14,1 0,93 1,0 Tepelný most v mieste nadokenného prekladu Bod merania 2 13,7 0,93 1,0 Prestupy tepla cez netesnosti rámov Bod merania 3 11,5 0,93 1,0 Teplota steny Histogram: Poznámky: Na termograme jasne vidieť tepelné mosty v miestach nadokenných prekladoch 47
47 Severná strana budovy Dátum: Čas: Termogram 10.bmt :40:19 Parametre obrázku: Stupeň emisivity: 0,93 Odraž. teplota [ C]: 1,0 Značenie obrázku: Meraný objekt Teplota [ C] Emisivita Odráž. tepl. [ C] Poznámky Bod merania 1 14,6 0,93 1,0 Tepelný most v mieste sokla Bod merania 2 15,9 0,93 1,0 Teplota sklenej výplne okna Bod merania 3 11,9 0,93 1,0 Teplota steny Histogram: Línie profilu: 48
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
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
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:
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:
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
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
ENERGETICKÝ AUDIT. Objekt č. 19. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby. Skala 76, Ilava
ENERGETICKÝ AUDIT Objekt č. 19 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Skala 76, 019 01 Ilava SPRACOVATEĽ: NOVACO s.r.o. ENERGETICKÝ AUDÍTOR: Ing Richard Prokypčák DÁTUM: MAREC 2017
ENERGETICKÝ AUDIT. Objekt č. 14 /administratívno-prevádzková budova. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
ENERGETICKÝ AUDIT Objekt č. 14 /administratívno-prevádzková budova Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Mierové námestie 1, 019 17 Ilava SPRACOVATEĽ: NOVACO s.r.o. ENERGETICKÝ AUDÍTOR:
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
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
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
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
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...
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,
Písomná správa z čiastkového energetického auditu verejnej budovy Slovenského hydrometeorologického ústavu Jaslovské Bohunice
Písomná správa z čiastkového energetického auditu verejnej budovy Slovenského hydrometeorologického ústavu Jaslovské Bohunice Vypracovaná v súlade so zákonom č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti,
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
Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48
ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce OBJEKT č.48 SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
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
Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA
ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce ADMINISTRATÍVNA
Energetický audit objektu administratívnej budovy v správe Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Cintorínska 3, 950 50 Nitra 1 Energetický audit objektu administratívnej budovy v správe Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia
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
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
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
ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno
ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske
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
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,
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 -
TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK A
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 A PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ
prof. Ing. Zuzana Sternová
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV NA SLOVENSKU prof. Ing. Zuzana Sternová sternova@tsus.sk Právne predpisy a terminológia
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
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
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
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
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
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
ENERGETICKÁ ŠTÚDIA T E C H N I C K Ý C H R I E Š E N Í, N Á V R A T N O SŤ T E C H N I C K Ý C H R I E Š E N Í.
ENERGETICKÁ ŠTÚDIA V Ý P OČET TEPELNÝCH STRÁT, NÁVRH T E C H N I C K Ý C H R I E Š E N Í, N Á V R A T N O SŤ T E C H N I C K Ý C H R I E Š E N Í. Predkladateľ: Obchodné meno: a-energie Ing. Karol Skočik
Písomná správa z energetického auditu verejnej budovy Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach
Písomná správa z energetického auditu verejnej budovy Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach Vypracovaná v súlade so zákonom č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, vyhláškou č.179/2015
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
Energetický audit. Dátum vyhotovenia: marec 2017 Platnosť najviac do: marec 2020
Energetický audit Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dlhé Lúky 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou Korešpondenčná adresa: poštový priečinok 72, 918 65 Hrnčiarovce nad Parnou Hospodársky blok administratívna
NÁVRH METODIKY A VSTUPNÝCH ÚDAJOV STANOVENIA NÁKLADOVEJ EFEKTÍVNOSTI VÝSTAVBY A OBNOVY BUDOV Z HĽADISKA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV
NÁVRH METODIKY A VSTUPNÝCH ÚDAJOV STANOVENIA NÁKLADOVEJ EFEKTÍVNOSTI VÝSTAVBY A OBNOVY BUDOV Z HĽADISKA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV Stanovenie vstupných údajov o stavebných výrobkoch a o technických
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
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
ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske
ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ VIPO, a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske Audit areálu spoločnosti VIPO, a.s. v Partizánskom
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
Prievidza Račianska Bratislava
Ing. Peter Mihálka, PhD. TOB Projekt Odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu budov Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Autorizovaný stavebný inžinier stavebná fyzika Sídlo firmy
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
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
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.
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
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
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
PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm
PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda
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
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách
Kombinovaná výroba elektriny a tepla Koľko a kedy je vysoko účinná?
Konferencia NRGTICKÝ AUDIT V PRAXI 29. 30. november 2011, Hotel Slovan, Tatranská Lomnica Kombinovaná výroba elektriny a tepla Koľko a kedy je vysoko účinná? Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. Ing. Slavomír
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
1. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK 1.1. Posúdenie obalových konštrukcií z hľadiska tepelného odporu 1.1. Obvodová stena - výstup z programu thermo 09
1. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK 1.1. Posúdenie obalových konštrukcií z hľadiska tepelného odporu 1.1. Obvodová stena - výstup z programu thermo 09 INTERIÉR EXTERIÉR θ i = 20 C θ e = -11 C Φ i = 50 % φ e =
ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla
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
Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.
Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit
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
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]
Možnosti úspor energie v školách
Možnosti úspor energie v školách Bratislava, júl 2007 1. Úvod Energia je, podľa slovníka, sila, ktorá má schopnosť vykonávať prácu resp. pohyb. Bez energie by nič neexistovalo. Energia je všade, mení sa
Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne
Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta Katedra konštrukcií pozemných stavieb Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne prof. Ing. I. Chmúrny,
ENERGETICKÝ AUDIT NA REKONŠTRUKCIU ROZVODOV TEPLA V SCZT MESTA NOVÁKY
Apertis, s.r.o., Medzi hrušky 26, 962 21 Lieskovec www.apertis.eu info@apertis.eu ENERGETICKÝ AUDIT NA REKONŠTRUKCIU ROZVODOV TEPLA V SCZT MESTA NOVÁKY Príprava podkladových materiálov na implementáciu
,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
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
Energetická náročnosť čistenia odpadových vôd
Energetická náročnosť čistenia odpadových vôd Konferencia ENERGETICKÝ AUDIT V PRAXI II 8. 9. 3. 2012, Hotel Turiec, Martin Ing. Pavol Kosa, Ing. Roman Uhrina Úloha verejných čistiarní odpadových vôd (ČOV)
20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia
HOSPODÁRNOSŤ VÍŤZÍ Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia 20%... viac obnoviteľných energií... nižšia spotreba primárnych energií... nižšia produkcia CO 2 Európska únia stavia vysoké
OKNÁ. Forma okenného otvoru ako vysokofunkčného a výrazového prostriedku architektúry sa vždy spájala so slohmi jednotlivých historických období.
OKENNÉ KONŠTRUKCIE OKENNÉ KONŠTRUKCIE Okenné konštrukcie, resp. výplne otvorov sú najexponovanejšími prvkami obalových konštrukcií budov. Svojimi funkciami sa výraznou mierou podieľajú na tvorbe optimálneho
Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.
Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500
Energetická koncepcia mesta Holíč v tepelnej energetike
Energetická koncepcia mesta Holíč v tepelnej energetike Záverečná správa november 2006 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave STROJNÍCKA FAKULTA PROEN Katedra tepelnej energetiky PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT
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
S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH
S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ
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
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES Využití obnovitelných zdrojů energie
Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003
Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium
NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DOM
ÚSTAV KONŠTRUKCIÍ V ARCHITEKTÚRE A INŽINIERSKYCH STAVIEB FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE IV. ROČNÍK ŠTUDENTSKEJ ARCHITEKTONICKEJ ANONYMNEJ SÚŤAŽE NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ
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
Kritériá pre Pasívne domy, EnerPHit a PHI Ultranízkoenergetický štandard
Kritériá pre Pasívne domy, EnerPHit a PHI Ultranízkoenergetický štandard Kritériá pre Pasívne domy, EnerPHit a PHI Ultranízkoenergetický štandard, verzia 9e, revidovaná 05.09.2016 1/28 Štruktúra kritérií
ROZSAH ANALÝZ A POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY
ROZSAH ANALÝZ A POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY 2.1. Rozsah analýz 2.1.1. Minimálna analýza Minimálna analýza je určená na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite zdroja pitnej
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
Nové predpisy pre osvetlenie
Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o
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
NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM 15927 SV (SvF-5366-26533) Študijný program: Technické zariadenie budov Pracovisko:
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
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
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
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
12 Akcia: EKOTEPLO Inštalácia tepelného čerpadla pre ZŠ Z. Kodálya v Dunajskej Strede 12/1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA AKCIA: ekoteplo TEPELNÉ čerpadlo pre zš z. KODÁLYA V DUNAJSKEJ STREDE INVESTOR: Mesto
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 :..........................
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
VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR
VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
L 52/12 Úradný vestník Európskej únie 24.2.2012 ROZHODNUTIA VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa prechodných národných programov podľa smernice
MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH
MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH Bratislava, júl 2007 MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH 1. ÚVOD Nemocnica sa, v mnohých prípadoch, vyrovná malému mestu, v ktorom pracuje
Makroekonomické agregáty. Prednáška 8
Makroekonomické agregáty Prednáška 8 Hrubý domáci produkt (HDP) trhová hodnota všetkých finálnych statkov, ktoré boli vyprodukované v ekonomike za určité časové obdobie. Finálny statok predstavuje produkt,
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky OBNOVA BUDOV. Prípadová štúdia. Bratislava 2008
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky OBNOVA BUDOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL Prípadová štúdia Bratislava 2008 uvs zakladne skoly.indd 1 17.3.2008 23:31:26 uvs zakladne skoly.indd 2 17.3.2008
Buderus Zostavy pre zákazníkov Jún Zostavy pre zákazníkov Tepelné čerpadlá. Teplo je náš element
Buderus Zostavy pre zákazníkov Jún 2016 Zostavy pre zákazníkov Tepelné čerpadlá Teplo je náš element Prehľad kapitol 1 Zostavy SPLIT Light 2 Zostavy SPLIT 3 Zostavy SPLIT T 4 Zostavy SPLIT Solar 5 Zostavy
STAVBA: OBNOVA OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ILIJA,
STAVBA: OBNOVA OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ILIJA, ZAMERANÁ NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU INVESTOR: OBEC ILIJA, ILIJA 150, BANSKÁ ŠTIAVNICA 969 01 PROFESIA: ELEKTRO - BLESKOZVOD 1 Základné
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