Tereza Janišová Bakalářská práce FA ČVUT 2011/2012
Atelier Cikán, Buš
Základní
umělecká škola Ostrov nad Ohří
Obsah Prohlášení autora Původní projekt AT ZBP
POŽÁRNÍ ČÁST Technická zpráva Výpočty Schéma požárních úseků
STATICKÁ ČÁST
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Technická zpráva Výpočty
SOUHRNNÁ ČÁST
Seznam vykresů:
Souhrnná zpráva
S 01 – Výkres spojité stropní desky nad 1.NP 1:100
A 01 – Koordinační situace
S 02 – Výkres výztuže stropu 1 : 50
STAVEBNÍ ČÁST
ČÁST TZB
Technická zpráva
Technická zpráva
Seznam výkresů:
Výpočty
A 02 – Základy 1:50
Seznam vykresů:
A 03 – Půdorys 1.NP 1:50
TZB 01 – 1.PP 1:100
A 04 – Půdorys 2.NP 1:50
TZB 02 – 1.NP 1:100
A 05 – Půdorys 3.NP 1:50
TZB 03 – 2.NP 1:100
A 06 – Půdorys 1. PP 1:50
TZB 04 – 3.NP 1:100
A 07 – Půdorys 4.NP 1:50
TZB 05 – 4.NP 1:100
A 08 – Výkres krovu (střechy) 1:50
TZB 06 – Koordinační situace 1:200
A 09 – Řez A-A´ 1:50 A 10 – Řez B-B´ 1:50
ČÁST REALIZAČNÍ
A 11 – Pohled JZ 1:100
Technická zpráva
A 12 – Pohled SV 1:100
Seznam vykresů:
D 01 – D 07 – Detaily
R 01 – Výkres staveniště
T 01 – Tabulka oken T 02 – Tabulka dveří
ČÁST INTERIÉR
T 03 – Tabulka klempířských a ostatních výrobků
I 01 – Pohledy na schodiště
T 04 – Skladby podlah
I 02 – Detaily skla
T 05 – Skladby střechy a stěn (viz D 05, D 06 a D 07)
Podepsané dokumenty
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY Tereza Janišová AUTOR, STUDENT : ……………………………………………………………… AR 2011/2012
LS
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :
Základní umělecká škola …………………………………………………………………………………..(ČJ) Elementary School of Arts
………………..………………………………………………………………………………………(AJ)
český JAZYK PRÁCE : ……………………………… Vedoucí práce :
Ing. arch. Miroslav Cikán 15114 ……………………………………………………………………… Ústav : ………………..
Oponent práce :
……………………………………………………………………….
Klíčová slova (česká) :
Anotace (česká) :
Anotace (anglická) :
Základní umělecká škola ve městě ostrov nad Ohří je novostavba zakomponovaná do historické zástavby Starého náměstí. Je navržena pro výuku hudby, výtvarné tvorby a tance. Zároveň je možno její prostory využívat také jako výstavní galerii. V kulturním sále mohou probíhat koncerty, taneční a divadelní vystoupení, promítání nebo přednášky.
Elementary School of Arts in Ostrov nad Ohří is a new building incorporated in the historic buildings of Old Square. It is designed for teaching music, visual art and dance. It is also possible to use its premises as well as an exhibition gallery. In the cultural hall can be organized concerts, dance and theater performances, screenings and lectures.
Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“ (Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení)
V Praze dne 18.května 2012
. .................... Podpis autora-bakalářské práce
Tento dokument je nedílnou, povinnou součástí bakalářské práce i portfolia (titulní list)
Původní projekt - AT ZBP
Půdorysy
šatna hudební třída
sprchy
WC WC
hudební třída
šatna
WC WC
kuchyňka recepce
hudební sklad
šatna lektora
sprchy
WC WC vstupní hala
taneční sál kancelář ředitele
1NP
Původní projekt - AT ZBP
2NP
Půdorysy
hudební třída WC WC WC sklad keramiky
keramická dílna
kabiet
kuchyňka výtvarný sklad
výtvarný ateliér
3NP
Původní projekt - AT ZBP
kabiet
4NP
Půdorysy, řezy
sklad
technické prostory
1PP
podélný řez
Původní projekt - AT ZBP
přední pohled
zadní pohled
příčný řez
přední pohled
Tereza Janišová
Bakalářská práce Souhrnná část Základní umělecká škola Ostrov nad Ohří Tereza Janišová Bakalářská práce, stavební dokumentace FA ČVUT 2011/2012 Atelier: Cikán, Buš Ústav památkové péče - 15114 Vedoucí bakalářské práce: Ing. arch. Miroslav Cikán
Výrazným architektonickým prvkem objektu umělecké školy je prosklená střecha s výraznou strukturou ocelových krokví, která navazuje na zadní prosklenou fasádu, která je členěná podobným způsobem jako střecha. Horizontály jsou potlačeny, objekt má svým pojetím spíše vertikální charakter i přesto, že hlavním „graficky“ spojovacím prvkem zadní fasády a střechy jsou venkovní žaluzie, které zároveň zajišťují světelnou pohodu v interiéru.
Údaje o území Podloží je tvořeno hlinitou zeminou. Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou, výskyt radonu je velmi nízký. Sněhová oblast IV, větrová oblast III
Stavební řešení Konstrukční systém – zděný stěnový Svislé konstrukce
Pozemek
Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou vyzděny ze systému vápenopískových tvárnic Sendwix. Také příčky vyzděny z příčkových zdících prvků Sendwix. Konstrukční výška je 3,340 m, světlá výška 3m.
Pozemek se nachází na Starém náměstí v Ostrově nad Ohří. Jedná se o dvě stavební parcely. Na jedné
Vodorovné konstrukce
z parcel se nachází náletová zeleň, druhá má zpevněny povrch a slouží jako parkoviště. Náletová zeleň bude vykácena, zpevněný povrch odstraněn.
Stropní konstrukce je vyrobena jako jednosměrně pnutá železobetonová monolitická deska.
Pozemek se nachází na rovinném terénu. Stávající inženýrské sítě jsou vedeny pod uličním chodníkem na náměstí, které slouží zároveň jako hlavní příjezdová komunikace.
Zastřešení Ocelové krokve nesoucí prosklenou střechu
Parkovaní je zamýšleno na náměstí, případně na nedalekém veřejném parkovišti.
Základové konstrukce
Prostorová charakteristika stavby
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Rozdíl v založení mězi nižší a vyšší částí suterénu bude odstupňován. Základové pasy vnitřních nosných stěn jsou navrženy v šířce 1100 mm, základové pasy obvodových stěn v šířce 900 mm, výška pasů 695 mm.
Plocha pozemku: 492,6 m2 Celková zastavěna plocha: 350 m2 Celková užitná plocha 1. PP: 292 m2 Celková užitná plocha 1. NP: 297 m2 Celková užitná plocha 2. NP: 305 m2 Celková užitná plocha 3. NP: 300 m2 Celková užitná plocha 4. NP: 95 m2
Architektonické řešení Umělecká škola má čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Kromě výuky výtvarné tvorby, hudby a tance je objekt navržen také jako galerie. Kulturní sál v suterénu je využíván pro koncerty a divadelní představení. Pozemek se nachází v památkově chráněné oblasti, což ovlivnilo výšku a částečně také vzhled nově navržené budovy. Hlavní fasáda objektu svým základním hmotovým charakterem koresponduje s okolní historickou zástavbou, přesto je ale řešena v moderním architektonickém stylu. Zadní fasáda je členitější, prosklená a otevírá se do menší zahrady. Ta slouží jednak jako místo odpočinku nebo jako prostor pro konání menších koncertů nebo venkovních výstav.
Ústav Vedoucí ústavu Vedoucí projektu
15114 - Ústav památkové péče prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Ing. arch. Miroslav Cikán
Vypracovala Stavba
Tereza Janišová
Akad. rok
Základní umělecká škola
Datum
Fakulta architektury Thákurova 9 Praha 6 České vysoké učení technické
Ostrov nad Ohří Obsah výkresu
Koordinační situace
2011/2012
5/2012 BP 2 x A4 Formát 1:200 Měřítko Číslo výkresu A 01 Stupeň
Stavební část Technická zpráva
B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle a) zhodnocení staveniště z historického hlediska Historická část města Ostrov je převážně renesanční a v poměru ke zbytku města celkem malá. Skládá se § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 z menšího náměstí a několika přilehlých uliček. Do tohoto celku stavebního zákona. lze zařadit i zámecký park s několika památkami. Parcela určená pro novostavbu umělecké školy je umístěna v proluce přímo na Starém náměstí. V padesátých letech 20. století stály na místě proluky dva domy, které byly A. Průvodní zpráva později zbourány. B. Souhrnná technická zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby Základní umělecká škola Ostrov nad Ohří Tereza Janišová Bakalářská práce, stavební dokumentace FA ČVUT 2011/2012 Atelier: Cikán, Buš Ústav památkové péče - 15114 Vedoucí bakalářské práce: Ing. arch. Miroslav Cikán b) Pozemek a dosavadní využití Pozemek se nachází na Starém náměstí v Ostrově nad Ohří. Jedná se o dvě stavební parcely. Na jedné z parcel se nachází náletová zeleň, druhá má zpevněny povrch a slouží jako parkoviště. Náletová zeleň bude vykácena, zpevněný povrch odstraněn. Pozemek se nachází na rovinném terénu. c) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Stávající inženýrské sítě jsou vedeny pod uličním chodníkem na náměstí, které slouží zároveň jako hlavní příjezdová komunikace. Parkovaní je zamýšleno na náměstí, případně na nedalekém veřejném parkovišti. d) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Předpokládá se, že veškeré konstrukce, stavební práce, TZB zařízení, rozvody a příslušenství bude provedeno odbornými autorizovanými firmami, které se řídí všemi platnými podmínkami a požadavky ČSN a respektují všechny technické parametry výrobců jednotlivých zařízení a materiálů. Systémy musí být odzkoušeny podle ČSN.
h) architektonické řešení Umělecká škola má čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Kromě výuky výtvarné tvorby, hudby a tance je objekt navržen také jako galerie. Kulturní sál v suterénu je využíván pro koncerty a divadelní představení. Pozemek se nachází v památkově chráněné oblasti, což ovlivnilo výšku a částečně také vzhled nově navržené budovy. Hlavní fasáda objektu svým základním hmotovým charakterem koresponduje s okolní historickou zástavbou, přesto je ale řešena v moderním architektonickém stylu. Zadní fasáda je členitější, prosklená a otevírá se do menší zahrady. Ta slouží jednak jako místo odpočinku nebo jako prostor pro konání menších koncertů nebo venkovních výstav. Výrazným architektonickým prvkem objektu umělecké školy je prosklená střecha s výraznou strukturou ocelových krokví, která navazuje na zadní prosklenou fasádu, která je členěná podobným způsobem jako střecha. Horizontály jsou potlačeny, objekt má svým pojetím spíše vertikální charakter i přesto, že hlavním „graficky“ spojovacím prvkem zadní fasády a střechy jsou venkovní žaluzie, které zároveň zajišťují světelnou pohodu v interiéru. i) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavba nemá na životní prostředí žádný zvláštní vliv. j) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Základní umělecká škola je pojata jako bezbariérový objekt. Přístup do objektu hlavním vchodem přímo z chodníku na náměstí (bez schodů nebo jiných elementů znemožňující vstup vozíčkářů) k) ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Ochrana prostředí během výstavby viz technická zpráva části realizační. l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Viz technická zpráva části realizační
2. Mechanická odolnost a stabilita Podmínky pro výpočty Sněhová oblast IV, větrová oblast III, užitné zatížení – škola e) Novostavba v Ostrově nad Ohří č.p. 52 na Starém náměstí (základní umělecká škola) splňuje podmínky Základové poměry regulačního plánu. Podloží je tvořeno hlinitou zeminou. Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou, výskyt radonu je velmi nízký. f) popis postupu výstavby Výpočty a detailní informace viz technická zpráva části statické. Viz technická zpráva části realizační g) údaje o podlahové ploše budovy Plocha pozemku: 492,6 m2 Celková zastavěna plocha: 350 m2 Celková užitná plocha 1. PP: 292 m2 Celková užitná plocha 1. NP: 297 m2 Celková užitná plocha 2. NP: 305 m2 Celková užitná plocha 3. NP: 300 m2 Celková užitná plocha 4. NP: 95 m2
3. Požární bezpečnost Požární zatížení školy viz výpočty a přílohy v části požární ochrany. Rozdělení na požární úseky viz půdorysné schéma v části požární ochrany. Chráněná úniková cesta – schodiště vedoucí celým objektem, o šířce 1100 mm (2 pož. Pruhy – viz výpočty). V každém patře je prostor chodby kolem schodiště v případě požáru uzavřen protipožárními posuvnými vraty, která jsou při běžném provozu otevřena a skryta. V 1 NP únikovou cestu spoluvytváří ještě dvě protipožární rolety. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Bez zvláštních nároků. Ochrana zdraví a životního prostředí při stavbě viz technická zpráva části realizační.
5. Bezpečnost při užívání Pochozí vrstvy podlah vhodné pro účely školy (protiskluznost, speciální taneční povrch a skladba podlahy, nerozbitné sklo…) 6. Ochrana proti hluku Občasné venkovní koncerty žáků zuš (na zahrádce v zadní části pozemku) se konají pouze v hodinách mimo noční klid. Kulturní sál v suterénu i hudební třídy v nadzemních podlažích jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré podmínky akustické ochrany ostatních prostor objektu školy i sousedních objektů. 7. Úspora energie a ochrana tepla Řešení viz část TZB 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Veškeré dveře jsou bezprahové, je zde navržen výtah svými rozměry vhodný pro vozíčkáře. V 1NP situováno WC pro vozíčkáře. Ve 3NP je navržena zdvižná plošina, aby se vozíčkáři mohli dostat také do výtvarných ateliérů, v 1PP je navržena další plošina pro vozíčkáře, která jim umožňuje přístup přímo na jeviště kulturního sálu. Do hlediště kulturního sálu je umožněn vozíčkářům přístup přímo a je zde navržen prostor pro umístění dvou invalidních vozíků (s ohledem na křivku viditelnosti a další náležitosti). 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Výskyt radonu je velmi nízký, spodní voda pod základovou spárou, území bez seismicity nebo poddolování 10. Ochrana obyvatelstva Objekt ZUŠ žádným zásadním způsobem neovlivňuje ani neohrožuje obyvatelstvo. 11. Stavební řešení a) Konstrukční systém – zděný stěnový b) Svislé konstrukce Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou vyzděny ze systému vápenopískových tvárnic Sendwix. Také příčky vyzděny z příčkových zdících prvků Sendwix. Konstrukční výška je 3,340 m, světlá výška 3m. c) Vodorovné konstrukce Stropní konstrukce je vyrobena jako jednosměrně pnutá železobetonová monolitická deska. d) Zastřešení Ocelové krokve nesoucí prosklenou střechu e) Základové konstrukce Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Rozdíl v založení mězi nižší a vyšší částí suterénu bude odstupňován. Základové pasy vnitřních nosných stěn jsou navrženy v šířce 1100 mm, základové pasy obvodových stěn v šířce 900 mm, výška pasů 695 mm. f) Vertikální komunikace Hlavní schodiště bude železobetonové o šířce 1100 mm. Povrch schodiště pohledový beton. Toto schodiště bude sloužit jako chráněná úniková cesta typu A. Kromě schodiště je v objektu navržen také výtah Kone, který zajišťuje bezbariérovost umělecké školy (spolu s dalšími prvky, jako zdvihací plošiny pro vozíčkáře, WC pro invalidy). g) Obvodový plášť Skladba vnější fasády dle přednavrženého systému firmy Sendwix (vnitřní omítka - cemix 10, nosné zdivo - VPC 290, lepidlo - cemix flex 3, izolace - expandovaný polystyren BSP 200, armovací vrstva - cemix flex + mřížka 4, penetrace - cemix penetrace 0,8, omítka - cemix 2) Zadní fasáda je navržena jako lehký obvodový plášť (polostrukturání – vodorovné prvky potlačeny, hlavní svislé krycí lišty rámové konstrukce, ve které jsou ukotvena izolační dvojskla) h) Stropy Navrženy o tloušťce 200 mm z monolitického železobetonu. V hlavních prostorách školy je na stropech použit pohledový beton, v prostorách WC, šaten atp. většinou SDK podhledy) i) Skladba podlah Volena dle účelu místnosti (viz Skladby podlah). Na zahrádce za školou je navržen dřevěný rošt na štěrkopískovém podkladu. j) Výplně otvorů Viz tabulka oken a dveří
SKLADBY VERTIKÁLNÍCH A HORIZONTÁLNÍCH KONSTRUKCÍ S VÝPOČTEM TEPELNÉHO ODPORU
NR.: VRSTVY tlouštka Strašnice 2003 cm 1,0 39,0 1,0 0,2
NR.: VRSTVY tlouštka cm 1,0 30,0 20,0 0,2
NR.: VRSTVY Strašnice 2003 tlouštka cm 1,0 30,0 20,0
NR.: VRSTVY tlouštka cm 1,0 30,0 7,5
NR.: VRSTVY tlouštka cm 1,0 30,0 7,5 0,2
S1 Material omítka izolace polystyren dřevocementová deska omítka projektovaná propustnost
W/mK
Lamda 0,880 0,051 0,110 0,880 výpočet :
NR.: VRSTVY tlouštka cm 3,0 6,0 5,0 13,5
W/m2K
k
0,129
S2 Material omítka sendwix VPC polystyren
W/mK
omítka projektovaná propustnost
Lamda 0,880 0,110 0,051 0,088
D m2K/W 0,011 2,727 3,922
W/m2K
k
0,023 6,683
0,150
S3 Material omítka VPC XPS projektovaná propustnost
W/mK
Lamda 0,880 0,110 0,034
D m2K/W 0,011 2,727 5,882 8,621
W/m2K
k
0,116
S4 Material omítka VPC XPS projektovaná propustnost
W/mK
Lamda 0,880 0,110 0,034
D m2K/W 0,011 2,727 2,206 4,945
W/m2K
k
0,202
S6 Material omítka VPC polystyren omítka
W/mK
Lamda 0,880 0,110 0,051 0,880
projektovaná propustnost NR.: VRSTVY tlouštka cm 0,2 8,8 5,0 13,5
D m2K/W 0,011 7,647 0,091 0,002 7,752
D m2K/W 0,011 2,727 1,471 0,002
W/m2K
k
4,211
0,237
H4 Material marmoleum mazanina izolace mazanina projektovaná propustnost
Lamda W/mK 0,740 strana 1 1,350 0,079 1,350
D m2K/W 0,003 0,065 0,633 0,100 0,798
W/m2K
k
1,253
H7 Material beton mazanina izolace mazanina projektovaná propustnost
W/mK
Lamda 1,300 1,350 0,079 1,350
D m2K/W 0,023 0,044 0,633 0,100 0,777
W/m2K
k
1,286
Y2 Y3 O
Tepelná čerpadla
117,1 102,7 39,2
1,286 1,253 1,3
20 20 20
5 5 -15
15,0 15,0 35,0 ΣQ
2 258,9 1 930,2 1 783,6 35 926,3
Δ t (K) 17 17 15 17 17 ΣQ
Q (W) 103,4 172,9 1 930,2 145,6 78,3 2 430,5
P Y X O
stěny podlahy střechy okna
Δ t (K) 17 15 17 ΣQ
Q (W) 113,4 2258,9 82,1 2454,3
P Y X O
stěny podlahy střechy okna
Δ t (K) 35
Q (W) 355,4
P Y X O
stěny podlahy střechy okna
ΣQ
355,4
– úsporné a ekologické řešení
Tepelná ztráta celého Princip objektu je poměrně starý a jednoduchý, ale širšího komerčního 2
2
Plocha
S (m )
k (W/m ·K)
ti (°C)
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 X Y1 Y2 Y3 O
31,4 70,8 57,5 30,1 87,7 166,7 245 305 73,4 92,5 416 104,7 117,1 102,7 39,2
0,129 0,15 0,116 0,202 0,116 1,3 0,202 0,202 0,202 0,202 1,3 1,253 1,286 1,253 1,3
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
využití u nás jsme svědky právě teď, kdy prudce stoupá cena energie natevytápění bijíQna(W) poplach. Jak je obsaženo v názvu, (°C) a ekologové Δ t (K) P stěny dochází v tepelném čerpadle k přečerpávání tepelné energie -15 prostoru 35,0do druhého 141,8 Y které podlahy z jednoho za užití látek, mají velmi nízký 371,7energii odebíráme X střechya do druhého bod-15 varu. Tedy z35,0 jednoho prostředí ji přesouváme. Nedochází zde113,4 v pravém smyslu k přeměně energie, 3 17,0 O okna která by musela být horší než 1:1, ale k transportu energie s velmi 3 17,0 cca 3:1. 103,4 Q dodáme-li ztráta 1kWh pro výhodným poměrem Jinými slovy, 3 energie17,0 172,9 přesun tepelným čerpadlem, získáme v podobě tepla 3 i více kWh. Proč říkáme více? Protože tento poměr záleží na rozdílu -15 35,0 7 584,9 teplot mezi prostorem ochlazovaným a prostorem ohřívaným. 20 0,0 0,0 teplota z tepelného čerpadla Z technického principu výstupní 20 být vyšší 0,0než asi 60 °C, 0,0ale je zřejmé, že se musíme snažit nemůže dodávat energii prostřednictvím nízkoteplotního systému – nejlépe 3 17,0 252,1 podlahového (mokrého nebo suchého), kde je střední teplota média 3 17,0 317,6 cca 35 °C. Na druhé straně ochlazovaný prostor – zde vnější prostředí -15 nabývat 35,0 18 928,0 – může nejrůznějších teplotních hodnot. Velmi vhodné je tedy čerpadel 5 užití tepelných 15,0 1 967,8pro ohřev vody ve venkovním bazénu kdy teplota vzduchu bývá kolem 5 v přechodném 15,0 období, 2 258,9 +15 °C a teplota vody kolem +25 °C. Za těchto podmínek dosahuje 5 čerpadlo 15,0 tepelné účinnosti 1až930,2 6:1. Z výše uvedeného je patrné, že -15 do solárního 35,0 zařízení 1 783,6 investice se nevyplatí.
ΣQ
35 926,3
Světový trend směřuje k užití tepelných čerpadel vzduch-voda. Důvod je i ekologický. Proměnlivá teplota vzduchu je normální stav přírody, zmrazená zem nikoli. Rovněž cena vrtů je extrémně vysoká včetně jejich vystrojení a náplně.
Tepelná ztráta kulturního sálu Plocha P4 P5 Y3 B1 B2
S (m2) 30,1 87,7 102,7 42,4 22,8
k (W/m2·K) 0,202 0,116 1,253 0,202 0,202
ti (°C) 20 20 20 20 20
te (°C)
Δ t (K)
3
17 ΣQ
Tepelné čerpadlo LWR-8kW nominální výkon napájení
Tepelná ztráta dílny a skladu Plocha P3 Y2 B3
S (m2) 57,5 117,1 23,9
k (W/m2·K) 0,116 1,286 0,202
ti (°C)
příkon t (°C)
20 20 20
3 kompresor
e
5 médium chladící množství 3 chladiva
Δ t (K) 17 15 17 ΣQ
S (m2) 67,7
k (W/m2·K) 0,15
ti (°C) 20
P stěny
2 2 ti (°C) Plocha k (W/m ·K) S (m ) P4 30,1 0,202 20 P5 87,7 0,116 20 Y3 102,7 1,253 20 Firma REVEL je nejvýznamnějším a největším 0,202 tuzemským 20 B1 42,4 výrobcem plastového potrubí na bázi síťovaného polyethylenu B2 22,8 0,202 20 (PE-X), tedy materiálu optimálního pro velkoplošné otopné
systémy. Zároveň vyrábí a dodává měděné radiátory s přídavnými ventilátory a plynulou regulací výkonu, tedy výrobky vhodné pro využití v nízkoteplotních otopných systémech a ve spojení s tepelnými čerpadly. Firma disponuje projekcí, která vám systém do vašeho domu vyprojektuje, montážní 2 divize společnosti 2 Plocha ) kTo (W/m ·K)není (mdodat. je zase schopna vám celý systém na Sklíč ovšem P3projektové 57,5 0,116 podmínkou a po zpracování dokumentace jste pány svého rozhodnutí vy. Můžete se tedy s žádostí o vypracování Y2 117,1 1,286 cenové nabídky na dodávku systému obrátit na další firmy B3 23,9 0,202 ve své lokalitě.
kW v kW typ kg G db W °c °c
8 230 2,0 (-15 °c) Q (W) až 2,7 (+15 °c) highly-hitachi113,4 rotační 2258,9 R407c 1,6 82,1 1“in 2454,3 49/3m 50 -15 61
Q1130/430/710 (W) 355,4 69 7,8 3,6 6,5 355,4 3,1 3,8 1,85 5240
Tepelné čerpadlo LWRc-8kW nominální výkon topení / chlazení napájení (kompresor + kotel)
P Y X O
P Y X O
příkon stěny podlahy kompresor střechy chladící médium okna množství chladiva vstup a výstup vody hladina hluku / vzdálenost příkon ventilátoru efektivní min. prac. teplota max. výstupní teplota Rozměry stěny (délka/hloubka/výška) podlahy hmotnost střechy výkon při A +7 °c /W+35 °c cop 7/35 okna výkon při A +2 °c/W+35 °c cop 2/35 výkon při A -15 °c/W+35 °c cop -15/35
te (°C) 3 3 5 3 3
Tepelná ztráta dílny a skladu ti (°C)
te (°C)
20 20 20
3 5 3
Přestože je ventilátor tepelného čerpadla nízkohlučný s možností snížení otáček v noci, neuvažujte s umístěním zařízení pod okny ložnice. Nízkoteplotní podlahový systém je nejvhodnější instalovat v celém domě. Ohřev teplé užitkové vody musí být 2 2 t (°C) Plocha k (W/m ·K) S (m ) dvoustupňový, tedy předehřev v jednom boileru a dohřev – čistě i B4 nebo 67,7 0,15 20 elektrický – v druhém boileru v lokálních průtokových ohřívačích. Boilery jsou finančně dostupné standardní výrobky na trhu nebo lze použít dvojboiler DZD-REVEL 2x160 litrů.
Tepelná ztráta tanečního sálu
Provozní náklady pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody rodinného domu vychází s LWR(b,c)-8kW i pod 1000 Kč/měsíc
te (°C) -15
Ks+D+Ts
5240
Tepelné čerpadlo vzdruch - voda
78,3 2 430,5
vstup a výstup vody hladina hluku / vzdálenost příkon ventilátoru efektivní min. prac. teplota max. výstupní teplota Rozměry te (°C) Δ t (K) mm (délka/hloubka/výška) -15 35 kg hmotnost výkon při A +7 °c /W+35 °c kW cop 7/35 výkon při A +2 °c/W+35 °c kW ΣQ cop 2/35 výkon při A -15 °c/W+35 °c kW cop -15/35 Ks+D+Ts -
Tepelná ztráta tanečního sálu Plocha B4
Q (W)
Námi3 dodávaná17 tepelná čerpadla 103,4 těží zYpoznatků podlahynejnovějšího vývoje chladiv a užitím rotačního kompresoru v daném případě 3 17 172,9 X střechy dosahují tepelná čerpadla LWR(b,c)-8kW vynikajících parametrů. 5 je objekt 15rozlehlejší, 1 930,2 okna čerpadla dvě Pokud osazují seOtepelná a vždy se užívá elektrický bivalentní a havarijní zdroj (el. kotel). 3 17 145,6
Tepelná ztráta kulturního sálu
kW v
kg G db W °c °c
8/6 2x 230 1,9 (-15 °c) až 2,1 (+15 °c) highly-hitachirotační R410a 2,8 1“ex 51/3m 80 -20 59
mm
1030/360/750
kg kW kW kW -
107 8,2 4,05 6,7 3,33 4,3 2,21
kW typ
Tepelné čerpadlo LWRb-8kW nominální výkon topení napájení (kompresor + kotel)
kW v
příkon
kW
kompresor
typ
chladící médium množství chladiva vstup a výstup vody hladina hluku / vzdálenost příkon ventilátoru efektivní min. prac. teplota max. výstupní teplota Rozměry (délka/hloubka/výška) hmotnost výkon při A +7 °c /W+35 °c cop 7/35 výkon při A +2 °c/W+35 °c cop 2/35 výkon při A -15 °c/W+35 °c cop -15/35
kg G db W °c °c
8 2x 230 1,9 (-15 °c) až 2,1 (+15 °c) highly-hitachirotační R410a 2,8 1“ex 51/3m 80 -20 59
mm
1030/360/750
kg kW kW kW -
107 8,2 4,05 6,7 3,33 4,3 2,21
Pro místnosti větrané a vytápěné vzduchotechnikou je možné použít také tepelné čerpadlo. Na základě vypočtené tepelné ztráty těchto místností (kulturní sál, dílna, sklad a teneční sál) 5,24 kW byla navržena jednotka vzduch – voda LWRb – 8kW. Do teplot okolo 0°C pokryje čerpadlo tepelné ztráty. Vytápění celého objektu pomocí čerpadla by bylo neekonomické (investiční náklady). V letních měsících možno využít čerpadla také k chlazení.
5890
+- 0,000
400 300 400
5625
1100
4990
710
300 300 300
900
5345
- 6,055
3000
340 140 150 135
4825
6640
900
300 300 300
195
150
890
- 5,306
525
3890
300
75
900
200 140
S4
3190
1100
S8
4525
- 5,166
1100
- 5,442
4090
- 5,592
525
900
S13
- 6,055
300
S11
695
75
3140
400 400
400
375
1100
400
300
- 0,140
S12
1100
- 0,340
- 6,055
- 6,055
- 6,055
- 6,055 - 5,598
- 5,142
- 5,142
- 5,142
- 5,142
- 4,685
- 4,685
- 4,685
- 4,229
- 4,229
- 4,229
- 3,480
1595
695
135 150
- 4,685
- 5,142
140
2715
- 4,685
16
19425
4085
400
300
400 400
400
1100
400
20
- 4,229
1
- 4,229
2 x 175,8 x 260
400
300 300
60
x2
1100
400 300
1100
,8
8
4325
2 x 175,8 x 260
19450
75
x1 75 ,
1100
400
x2 60
S4
4090
x1
16
- 4,229
23100
- 4,229 5560
- 3,480
- 3,480
150
19
- 6,055 - 5,598
- 5,598
- 6,055 - 5,598
- 6,055
- 6,055 - 5,598
5560
+- 0,000
- 5,306
14700
+- 0,000
- 3,615
- 3,340
- 3,766
- 0,340 - 0,140
- 3,480
- 4,229
- 4,229
- 3,480 6700
S4
S7
900
14700
200
900
140
300
300
525
300
300
300
300
525
300
300
75
- 4,229
850
900
75
890
5300
1105
900
1105
3800
900
340
150
3800
750
140
3000
3000
300 400
3535
3490 - 3,340
- 3,766 - 4,229
- 3,615
6010
S6
S6
2 x 175,8 x 260
- 3,480
695
270
S4
615
130
150
6010
140
S7
695
16 x 175,8 x 2606
3000
3490
16500
- 5,142
- 5,598
- 6,055
1825
1825
- 4,685
+- 0,000
695
200
900
S11
- 4,229 2880
16500
5690
1775
5425
A
1775
5625
7440
5665
5190
5310
5625
4815
-1.01 3890
- 5,166 - 3,340
15750
D7
300 275
2
3
1000 2070
1
3135
800 1970
D5 P
700 1970
1820
-1.03
700 1970
100
700 1970
1825
22900
780
100
1345
995
480
150
100
545 1275
975
2285
D5 L
700 1970
-1.05
50 800 1515
700 1970
1045
D5 P
420
100 1775
3 1
700 1970
2
800 1970
340
1100
2070
1000
D5 P
D5 P
300
4
75 D5 P
1095
5
1755
-1.14
300
19350
D1 P
6
2085
1515
Z2
800 1970
5085
7
SDK podhled
-1.06
8
3710
3460
9
-1.04
470
15 x 175,8 x 258
4305
6760
3685
6360
11 10
5125
300
D1 L
12
3370
5010
D1 P
14
Z
-1.11
3805
4
13
150
-1.09
800 1970
5
6
75
- 3,340
16 15
7
1335
D1 P
485
1000 2070
900 100
-1.12
10 x 250 x 166 2500
8
9
660
18
1800
10
800 1970
800 2070
100
1115 19
5015
-1.02
1515
675
100
775
1100
600 1970
17
2990
800 1970
900 1970
935 800
D6 P
150
-1.10
-1.13
2070
900 2070 1675
2090
D1 L
300
300
700 1970
D5 P
D1 P
765
5390
D5 P
690
390
7785
100
Legenda materiálů
700 1970
5390
4815
2455
1000 2070 210
75 300
tepelná izolace BSP příčky zděné sendwix
7500
-1.07
4625 1810
300
100
8860
300
6790
200
375
3935
1865 1810
300
300
300
5045
7500
-1.08
4625
zdivo sendwix (vápeno-pískové tvárnice)
16500
A´
375
L1
D2
500
1370 3240
1030 3240
375
1145 3240
L4
375
1805
5190
1035 3000
4765 1370 3240
1370 3240
1030 3240
8185
1030 3240
250
375
L1
A 1370 3240
3240
1370 3240
1805
1085 3000 L1
D2
1370
1030 3240
L2
5075
1145 3240
500
L2
5625
L1
270
L2
D4
L1
5690
1035 3000
16500
6070 4350
4295
1.01
1.03
1.02
15750
95
5485
940
505 75
1005
905
150
435
100
500
820 75
300
1100
155
22900 375
2515
1.06
300
2
300
100
PPS
800 1970
375
3085 150
1.07
3 1
PPS
870
D1 P
6
4
4315
1.18
2520
7
5125
D1 P
1000
75
705
1180
2060
100
2525
905
8
700 600 1970
300 800 1970
1.05
1320
1775
11
5125
800 2070
D6 L
700 1970
SDK podhled
12
Z2
100
1455
D5 P
375
990 390
700 1970
700 1970
13
100
4385
D5 P
14
425
15 x 175,8 x 258
18430
2360
100
15
5
1.15
700 1970
9
390
700 1970
900
1970
100 2675
1580 375 D5 L
1.12
D5 L
75
10
1850 100
+ - 0,000
300
1,14
2990
1.04 D5 P
1000
700 1970
16
1925 100
3745
1.08
D5 L
420
18
Z
900
2990
2060
100 1445
2070
1000
1375
1035
1100
1800
1.16
700 1970
19
150
800
D5 P
800 1970
3575
1775
17
150
SAP
SAP
375
D1 L
1000 2070
1000 2070
5390
1.10
7490
7490
7490
1.09 1.11
75
Legenda materiálů
300 6500
tepelná izolace BSP
500
příčky zděné sendwix 510
D3 P
510
510
1000 2780
450
zdivo sendwix (vápeno-pískové tvárnice)
D3 P
1000 2780
D3 L
1000 2780
1100
1100 2880
1100
250
1100 2880 1590
1100 2880 1590
250
4875
1100
1100 2880
1100
O1
5500
1100 2880
A´
1100
510
510
510
510
510
300
4875
1100
2880
1100 2880
1100
210
19350
2070
1600
1.17
1,13
300 D1 800 P 1970
150
375
375
PPS
300
PPS
1875
375
5310 SAP
300
5125 SAP
300
4310
D1 P 800 1970
1000 2070
O1
O1
5500 16500
1100 2880 O1
5500
1100
2880
O5
L1
L1
L1
16500 5690 500
1030 3240
1370 3240
1370 3240
1030 3240
375
1000 L2
L2
A
5075 1145 3240
500
1370
1370 3240
3240
1145 3240
L1
L4
L1
5190
D1 P
1805
O5
790
1000
4765 375
1030 3240
800 1970
2.03
4030
5625
1805
L2
300
O6
100
5125
1370 3240
1370 3240
5210
1030 3240
1455
3320
100
1000
D1 L
2.01
D1 P
800 1970
2.04
1000 2070
800 1970
6 5
4
3365
300
1760
485 895
390 75
475
150
150
420
820
22900
2.15
2.07 3135
375
100 415 805
500
3 2
2637 2000
1
300
100
900 1970
1100
D8 P
130
1580
1580
300
300
800 1970
300
410
5125
1145
5015
2.06
D5 P
700 1970
1945
2.08
50
19350
1000
2070
3550
D1 P
800 1970
D5 P
SDK podhled
150
5415
9
7
1000 50
75
1240 1775
8
700 1970
150
535
11
D5 P
755
12
Z2
1485
700 1970
13
10
2.11
2085 D5 P
700 1970
700 1970
4315
1270
14
100
2560
+ 3,340
100
2.09
D5 P
15
410
300
1235
15 x 175,8 x 258
300
2.05
2985
18
16
800 1970 D1 P
100
17
Z1
100
150
1800
3140
1775
150 900
1845
2.13
700 1970
19
1100
150
D1 P
800 1970
2465
D1 P
4025
2070
800
1675
75
2.14
1000 2070
1460
1800
2.12 1145
12980
1035
D1 P
150
150
2675
1235
800 1970
900
1600
1230
PPS
1205
D1 P
300
PPS
3005
300
AP
300
5215
1990
2455
4230
5215
2.02 3650
800 1970
D1 P
1000 2070
PPS
D9
535
3730
1840
5960
2635 2070
75 7440
300
2.10 Legenda materiálů zdivo sendwix (vápeno-pískové tvárnice) tepelná izolace BSP příčky zděné sendwix
15750
T1
T1
T1
T1
T1
T1
1100
1100 K1
O2
210
510
510
510
300
T1
1100
1100 K1
O2
1100
1100 K1
O2
A´
1100
1100 K1
O2
16500
1100
1100 K1
O2
1100
1100 K1
O2
1100
1100 K1
O2
1100
O5
L1
L1
L4
1370 3240
1030 3240
16500 5690 500
L1
5190
1370 3240
3240
1145 3240
L4
5125
1805
5210
4765 1370 3240
1370 3240
1030 3240
3770
1030 3240
215
375
375
100
7890
L1
O5
1370
L3
A
5075 1145 3240
500
375
2030
L2
5625
1805
L2
1370 3240
205
O6
1030 3240
3.04
D1 L
3.02
4300
5 x 167 x 267
4
5
100
11
1775
300 1940
905 820
100
75
1040
505 225
1005
75
7 6
3.06
5
300
+ 7,680
5015
375
3
3050
2070
1655
570 2765
150
900 1970
1000
1765
800 1970 D1 P
2075
485
8
Z2
5125
+ 7,680
3.14 1000
75
800 1970
300
900 1970
2075
D8 P
3.05 2060
100
5015
700
9
4
375
D5
L 1970 SDK podhled
22900
12
2465
3
700 1970
13
755
D5 P
14
5415
4975
2
3460
3535 19350
3.10
1
1995
15
10
+ 7,680
700 1970
420
16
Z
D5 P
1230
+ 6,680
300
1650
3.12
700 1970
3.04 100
18
1235
100
900
1875
15 x 175,8 x 258
150
D5 L
845
150
1100
700 1970
1130
3.07
19
475
300 2070
1000
1445
D5 P
800 1970
17
2990 100
D1 P
2030
800
1800
3.11
2725
3.13 2070
1675
D1 P
PPS
12875
800 1970
1035
PPS
3895
300
300
1650
1000 2070
800 1970
1925
4240
3.01
D8 L
D1 L
4090
1000
2160
2070
2000
75 300
2000 D7 2200
3.08
7490
3.09
Legenda materiálů zdivo sendwix (vápeno-pískové tvárnice) 4825
tepelná izolace BSP
3725
příčky zděné sendwix
100 7830
7870
A´ 16500
4.01 3835
300
2000
2070
3535
4.03
6760
sklápěcí dveře + vysunovací ocel. žebřík
+ 7,680
300 5125
O3
O3
O3
O3
375
5015
300
100
925
5010
4.02
925
300
300 375
6360
4.05
100
1875
2000
150
6360
2990
2435
900
150
4.04
2070
1675
D1 800 P 1970
1000 1970
400
300
100
300
300
Strojovna výtahu
O3
O3
Legenda materiálů zdivo sendwix (vápeno-pískové tvárnice) tepelná izolace BSP příčky zděné sendwix
1240
1370
1370
1370
1370
1370
1370
16150 16500
1370
1370
A´
1370
1370
1240
A
Řez A - A´ + 17,225
+ 16,580
F3
F6 F1
150
F3
F4
F1
F5
+ 11,820
+11,680
4245
+ 11,480
D6
+ 10,146
+ 10,016
D1
300
F2
+ 9,095
22900
6360
Tabulka prvků + 17,225
+ 16,580
+ 15,908
300
300
5010
5125
5010
375
300
375
Tabulka skel
O3
O3
O3
O3
O3
7590
O3
1240
1370
1370
1370
1370
1370
1370
16150 16500
1370
1370
A´
1370
1370
1240
+ 17,225
+ 16,580
+ 13,985
4265
+ 13,925
+ 13,565
7485
+ 13,505
140
H7
S14
+11,680
340
+ 11,820
+ 11,480
200
S10
7230
6180
D6
+ 10,145
K3
3800
K3
D1
K1
+ 6,540
17225
16580
1985
340
140
+ 7,340
+ 7,110
200
57
56
D2
1000
0
27
S1
340
D5
140
+ 6,680
7x
16
+ 7,540
1260
340
6x
H4
H2
+ 7,680
62
660
340
3340
3255
4800
+ 9,095
200
+ 6,340 + 6,120
4000
2475
x1
75
,8
x2
175
60
+ 2,880 + 2,780
+ 2,780
+ 3,000
200
200
+ 3,000
340
+ 3,300
1360
+ 3,340
S2
340
39
140
140
2 x 175,8 x 260
38
340 350
H3
+ 3,340
x2
2880
,8
3000
2475
x1
75
3000
3140
D4
16
S5
H4
2 x 175,8 x 260
350
140
+- 0,000
19
20
+- 0,000
+- 0,000
200
- 0,560
- 0,560
,8
3535
75
3000
x1
x2
2715
1595
- 5,142
- 5,306
- 5,442 - 6,055
150
- 5,592
695
- 5,598
890
140 150 135 150
695
195
H8
- 6,055
- 4,685
- 3,615 - 4,229
695
890
- 3,480
750
140
H7
- 3,340
150
1
- 3,766 - 4,229
- 5,166
350
140
2 x 175,8 x 260
150
135
H4
S4
710
175
4825
5345
60
S3
prostý beton železobeton štěrkopískový podsyp
příčky zděné sendwix
+-0,000 = 407 m. n. m.
S3
2815
16
příčky zděné sendwix, MVC hidroizolační PVC fólie
zemina
- 0,340
200
- 0,340
- 0,140
zdivo sendwix (vápeno-pískové tvárnice), MV tepelná izolace PSB
tepelná izolace XPS
340
H4
- 0,140
140
340
175
60
+- 0,000
+ 4,240 K2
H4
+ 3,300
Legenda materiálů
D3
9095
16
3000
10080
3370
10145
2870
+ 6,120
130
S7
zemina
tepelná izolace XPS
štěrkopískový podsyp
železobeton
2 x 175,8 x 260
2 x 175,8 x 260
prostý beton
- 6,055
- 5,598
- 5,142
- 4,685
- 4,229
S4
S4
S4
S4
S7
2 x 175,8 x 260
+11,680
+ 11,480
+ 11,820
+ 16,580
příčky zděné sendwix
S6
4815
příčky zděné sendwix, MVC hidroizolační PVC fólie
zdivo sendwix (vápeno-pískové tvárnice), MV tepelná izolace PSB
Legenda materiálů
S4
S5
S6
S7
200 200
+ 15,908
140 140 140
4145 3800
+ 13,785
13785 6010
140
15910 3490 695 1825
140 150
200 200
340 340 340 340
16 x 175,8 x 2606 16 x 175,8 x 2606
+-0,000 = 407 m. n. m.
16 x 175,8 x 2606
4000 3000 3000 270 615
S6
S6
S6
S6
S6
+ 7,680
+- 0,000
S6
- 0,340
+ 3,300
- 3,480
- 0,140
+ 3,000
+ 7,540
+ 3,340
+ 7,340
- 3,615
- 3,340
- 3,766
S7
S7
+ 17,225
+ 17,873
17225 3490 695 1825
17875 6010
5455
+ 17,225
+ 16,580
+ 15,908
O3
O3
O3
O3
O3
O1
Okno hliníkové Schücko
O2
Okno hliníkové Schücko
O3
Okno posuvné střešní Hladík (poháněné elektromotorem)
O4
Okno hliníkové Schücko
D3
Dveře hliníkové Schücko
K1
Vnější parapet tvrzené PVC
K2
Zaatikový dvojitý okapní žlab a okapní svod
O3
+ 11,820
+ 11,480
A K1
+ 9,095
K1
K2
+ 7,680
O2
O2
O2
O2
O2
O2
+ 7,340
O2
A
Střešní krytina - izolační dvojskla + venkovní žaluzie (regulovatelné elektromotorem)
B
Vápenná omítka
C
Nátěr soklu z vodoodpudivého materiálu
B
K2
K2 O1
O1
K2
K2 D3 L
D3 P
K2
K2 D3 P
O1
K2 + 3,340
O1
+ 2,890 + 3,000
C
+- 0,000
+ 17,225
+ 16,580
+ 15,908
O5
Okno hliníkové posuvné Schücko + sklenění zábradlí
O6
Okno hliníkové posuvné Schücko + sklenění zábradlí
D2
Dveře posuvné Schücko
D4
Dveře posuvné Schücko
K3
Okapní žlab a okapní svod
+ 11,820
+ 11,480
K3
K3 O5
O6
O5
A
B
+ 6,680
+ 6,340
O5
O6
O5
+ 3,340
+ 3,000
D2
D4
+- 0,000
D2
Střešní krytina - izolační dvojskla + venkovní žaluzie (regulovatelné elektromotorem) LOP + venkovní žaluzie (regulovatelné elektromotorem)
ocelová krokev 100 x 200 ocelový kotvící prvek skla tepelně izolační dvojsklo 20 krycí ocelový profil kotvení skla 30 postraní uchycení žaluzií 20 + žaluzie (pozink) ocel. krycí lišta
132
polyuretanová pěna Dvojitý okapový žlab titanzinek
75
kotvení desky (do svislé části ocelových krokví)
300
prostor mezi svislými částmi ocel. krokví vyplněni tepel. izolací + šokmé zavětrování ocel. táhly
Hliníkové okno Schücko
Kotevní šrouby
Sendwix překlad 8DF 200
410
kotvení okap. žlabu konzolky kotvené do ŽB
200
210
20
200
Kotvení pásková kotva
335
cementotřísková deska 10 + armování, penetrace, omítka 7
Kotvení montážní vrut
ŽB nadpraží
S3
20 115
290
290
510
510
300
210
210
Hliníkové okno Schücko
75
Kotvení pásková kotva 130
vnitřní oítka - cemix 10 nosné zdivo - VPC 290 lepidlo - cemix flex 3 izolace - expandovaný polystyren BSP 200 armovací vrstva - cemix flex + mřížka 4 penetrace - cemix penetrace 0,8 omítka - cemix 2
Vnitřní parapet tvrzené PVC
Kotvení pásková kotva
Vnější parapet tvrzené PVC
Hliníkové okno Schücko
340
140
vodorovný kotvící prvek skla (bez krycí lišty)
200
60
30 20 50
kotvící prvek svislých nosných částí LOP (profil L) izolační dvojsklo krytka svislého nosného prvku LOP svislý nosný prvek LOP
S13
NAPOJENÍ STŘECHY NA LOP okapní žlab
vodorovný ztužovací profil
venkovní žaluzie ocel. krycí profil izol. dvojsklo kotvící profil skla (ocel) ocelová krokev (100 x 200)
kotvení svislé části ocel. krokve
TU SPOLEČNOSTI AUTODESK
VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTO
krycí plechový prvek kotvící lišta venkovních žaluzií
NAPOJENÍ KROKVE NA NOSNOU STĚNU
kycí profil
kotvící prvek skla
S2
VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
vnitřní omítka cemix 10 nosné zdivo VPC 290 lepidlo cemix flex 3 izolace BSP 200 arm. vrstva - cemix flex + mřížka 4 cemix penetrace 0,8 omítka cemix 2
200.0
20.0 30.0 88.0 2.0
Kanceláře, kabinety, chodby marmoleum + lepidlo 2 mazanina + topení 88 separační fólie tepelná izolace 30 aku izolace 20 ŽB stropní deska 200
WC dlažba + lepidlo 10 tekutá izolace mazanina 60 separační folie aku izolace 50 ŽB stropní deska 200
200.0
340.0
140.0
50.0
10.0
20.0 80.0
200.0
140.0
dlažba 10 hiz stěrka mazanina + podlahové topení 80 separační lepenka tepelná izolace 30 aku izolace 20 ŽB stropní deska 200
beton 30 mazanina 80 akustická izolce 30 ŽB stropní deska 200
140.0
30.0
Sklady, archivy
200.0
200.0
dlažba + lepidlo 12 penetrace mazanina (+ plastifikátor) + topení 78 separační vrstva tepelná izolace 30 aku izolace 20 ŽB stropní deska 200
340.0
20.0 30.0 78.0 12.0
H7 80.0 30.0
200.0
20.0
340.0 140.0 340.0
340.0
3 x 26,7 200.0
30.0 30.075.015.0
velkoformátové parkety 15 lepidlo mazanina + podlahové topení 75 tepelná izolace 30 aku izolace 20 ŽB stropní deska 200
Ateliér
H4
140.0
H6
Hudební třída
H2
340.0
Šatny, sprchy
30.0 80.0
3.0 27.0
140.0 340.0
baletizol 3 dřevěný rošt 107 (4 x 27) separační folie akustická izolace 30 ŽB stropní deska 200
140.0
H1
10.0
H5
Taneční sál
H3
S4
S1 prostor mezi svislými částmi ocel. krokví vyplněni tepel. izolací + šikmé zavětrování ocel. táhly
10
200
190
vnitřní omítka - cemix 10 perlinka izolace - expandovaný polystyren BSP 200 +190 dřevocementová deska 10 armovací vrstva - cemix flex + mřížka 4 penetrace - cemix penetrace 0,8 omítka - cemix 2
417
10
290
75 10
380
S4
S2
30
10
290
200
510
vnitřní omítka - cemix 10 nosné zdivo - VPC 290 lepidlo - cemix flex 3 izolace - expandovaný polystyren BSP 200 armovací vrstva - cemix flex + mřížka 4 penetrace - cemix penetrace 0,8 omítka - cemix 2
S3
vnitřní omítka - cemix 10 nosné zdivo VPC 290 hiz PVC fólie - 1 vrstva izolace - extrudovaný polystyren 200 geotextilie
510 10
vnitřní omítka - cemix 10 nosné zdivo VPC 290 hiz PVC fólie - 1 vrstva izolace - extrudovaný polystyren 75 geotextilie
290
200
20 100
50
krytka svislého nosného prvku LOP 30 izolační dvojsklo 20 svislý nosný prvek LOP 50
Požární bezpečnost Techncká zpráva Popis lokality
Tereza Janišová
Popis objektu Proluka se nachází v památkově chráněné oblasti, což ovlivnilo výšku a částečně také vzhled nově navržené budovy. Hlavní fasáda objektu svým základním hmotovým charakterem koresponduje s okolní historickou zástavbou, přesto je ale řešena v moderním architektonickém stylu. Zadní fasáda je členitější, prosklená a otevírá se do menší zahrady. V přízemí se nachází dvě hudební třídy, prostory je možno pomocí skládacích příček Moveo operativně členit, otevírat a zavírat a přizpůsobovat tak prostor výstavám prací žáků výtvarných kurzů. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází taneční sál a další hudební třída. Ve třetím podlaží tvoří hlavní prostory dva ateliéry – pro výtvarnou tvorbu a keramická dílna. Výrazným prvkem obou ateliérů je prosklená šikmá střecha s regulovatelnými vnějšími žaluziemi, které zajišťují optimální světelné prostředí.
Požární bezpečnost
Únikové pruhy 2 únikové pruhy (po 550 mm) schodiště a vstupní dveře šířky 1100 mm
Pozemek se nachází na Starém náměstí v Ostrově nad Ohří. Jedná se o dvě stavební parcely. Na jedné z parcel se nachází náletová zeleň, druhá má zpevněny povrch a slouží jako parkoviště. Náletová zeleň bude vykácena, zpevněný povrch odstraněn.
Bakalářská práce
Požární zatížení Taneční sál – PÚ 2.07 - 2 NP - Plocha 118 m2 - Světlá výška 4 m pv = (pn + ps) . a. b . c qkg/m3r pn = 1,2 pn = 15 kg/m3 ps = 5 kg/m3
Požární úseky Požární zatížení školy viz výpočty a přílohy 1 a 2. Rozdělení na požární úseky viz půdorysné schéma. Chráněná úniková cesta – schodiště vedoucí celým objektem, o šířce 1100 mm (2 pož. Pruhy – viz výpočty). V každém patře je prostor chodby kolem schodiště v případě požáru uzavřen protipožárními posuvnými vraty, která jsou při běžném provozu otevřena a skryta. V 1 NP únikovou cestu spoluvytváří ještě dvě protipožární rolety.
√
√
S = 126,5 m2 So = 22,1 m2 h = 2,87 m ho/hs a So/S n k = 0,256 c=1 pv = (15 + 5) . 1,125 . 0,807 . 1 = 19,46 Stupeň požární bezpečnosti pro PÚ 2.07: III Výpočty požárního zatížení ostatních požárních úseků spočteny pomocí excelové tabulky (viz příloha 1 a 2)
Požární bezpečnost
Požární bezpečnost
Příloha 1 - výsledky
Příloha 2 - početní tabulka požárního zatížení
1PP
PÚ -1.01 -1.02 -1.03 -1.04 -1.05 -1.06 VŠ IS 1 -1.09 IS2
2NP
PV
PB 54,4 IV 10,08 10,08 136 14.45
II II VII II
148 VII
1NP PÚ 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06
PV 8,55 46,24 13,6 102 7,68 8,68
PB II III II VI II II
PÚ 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07
PV 17,67 53,98 10,96 130,19 13,6 148 19,46
3NP PÚ 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07
PV 13,97 14,44 37,15 145 148 48,19 48,19
4NP PÚ 4.01 4.02 4.03
PV
PB III IV II VII II VII III
PB 30,6 III 30,6 III 136 VII
Tereza Janišová Bakalářská práce
Požární zatížení - výsledky
PB II II III VII VII IV IV
požární skla
1NP
1PP
požární skla
požární skla
1.02
-1.01
protipožární posuvná vrata
protipožární posuvná vrata
-1.06 VŠ
VŠ
19
17
19
18
-1.03
17
16
IS 1
14
-1.02
16
IS 1
15
15
1.04
13
14 13
12 11
CHUC A
12
IS 2
10
9
9
8
7
6
6
CHUC A
5
4
5
4
3 1
1.01
2
3 1
2
protipožární posuvná vrata
protipožární posuvná vrata
požární roleta
1.05
požární sklo
-1.05
1.03
8
7
-1.04
IS 2
11
10
1.06
požární sklo
18
požární roleta
-1.09
požární skla
požární skla
3NP
2NP
požární skla
požární skla
požární skla
požární skla
3.03
2.04 3.02 2.03
2.02
protipožární posuvná vrata
protipožární posuvná vrata
protipožární posuvná vrata
VŠ
protipožární posuvná vrata
VŠ
IS 1
19
19
18
18
17
17
16
16
IS 1
15
3.01
15 14
14 13
2.01
12 11
2.06
2.05
13
CHUC A
IS 2
12
9
CHUC A
8 7
IS 2
11 10
10
9
1
3.05
8 2 7 3 6
6
3.04
4 5
5 5
4
4
3
3 1
2
protipožární posuvná vrata
2.07
3.06
3.07
požární skla
4NP
4.03
IS 1 sklápěcí dveře + vysunovací ocel. žebřík
4.01
4.02 CHUC A
Tereza Janišová
Statika
Bakalářská práce
Statika - výpočty
Výztuž stropní desky nad 2NP
Technická zpráva
Popis objektu Umělecká škola má čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Kromě výuky výtvarné tvorby, hudby a tance je objekt navržen také jako galerie. Kulturní sál v suterénu je využíván pro koncerty a divadelní představení. Objekt je navržen ve zděném stěnovém systému, stropy jsou monolitické. Parcela se nachází na Starém náměstí v Ostrově nad Ohří. Podmínky pro výpočty Sněhová oblast IV, větrová oblast III, užitné zatížení – škola (viz tabulka níže)
n = 4. patra h = 3,3 m účel = umělecká škola sníh: IV vítr: III Návrh rozměrů prvků deska
Základové poměry Podloží je tvořeno hlinitou zeminou. Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou, výskyt radonu je velmi nízký. Konstrukční systém – zděný stěnový
h = (1/25 ÷ 1/30)l i = 6,0 m h1 = 1/22 6,0 = 0,24 h2 = 1/35 6,0 = 0,14 h = 0,2 m
Skladba podlahy (taneční sál)
Svislé konstrukce Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou vyzděny ze systému vápenopískových tvárnic Sendwix. Také příčky vyzděny z příčkových zdících prvků Sendwix. Konstrukční výška je 3,340 m, světlá výška 3m. Vodorovné konstrukce
Baletizol Dřevěný rošt Akustická izolace Železobetonová deska
t (m) 0,003 0,100 0,030 0,200
ɣ (kN/m3) 12 0,3 1,4 25
Char. hodn. (kN/m2) 0,036 0,032 0,042 5
Stropní konstrukce je vyrobena jako jednosměrně pnutá železobetonová monolitická deska. Základové konstrukce
Zatížení stropní desky
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Rozdíl v založení mězi nižší a vyšší částí suterénu bude odstupňován. Základové pasy vnitřních nosných stěn jsou navrženy v šířce 1100 mm, základové pasy obvodových stěn v šířce 900 mm, výška pasů 695 mm.
Stálá zatížení Baletizol Dřevěný rošt Akustická izolace Železobetonová deska Součet
Char. hodn.(kN/m2) 0,036 0,032 0,042 5 Σ gk = 5,11
ɣF 1,35 1,35
Proměnná zatížení
Char. hodn.(kN/m2) 5 Σqk = 5 Σ(gk + qk) = 10,11
ɣF 1,5
Užitná zatížení (dle prostorů a jejich účelu) prostor/účel hudební třídy taneční sál ateliéry kulturní sál chodby/výstavní prostory WC, umývárny archivy, sklady kabinety kuchyňky šatny dílna kotelna, strojovna
užitné zatížení 3 5 3 4-5 5 1,5 5 1,5 1,5 3 3 1,5
Součet
Průběh momentů
M1 = 1/10 f l2 = 1/10 14,4 52 = 36 kNm 1
1,35
1,35
Navrh. hodn. (kN/m2) 0,05 0,04 0,06 6,75 Σ gd = 6,9 Navrh. hodn. (kN/m2) 7,5 Σqd = 7,5 f = Σ(gd + qd) = 14,4
Tereza Janišová
Bakalářská práce
M2 = 1/12 f l2 = 1/12 14,4 62 = 43,2 kNm 2
Statika - výpočty
Tereza Janišová
Bakalářská práce
Statika - výpočty
Posouzení únosnosti zdiva
2
Ma = -1/10 f l = -1/10 14,4 5 = -36 kNm
Dimenzování jednosměrně pnuté desky krytí výztuže c = 15 mm průměr výztuže dv = 10 mm
gk = 5,11 kN/m2
gd = 6,9 kN/m2
qk = 5 kN/m2
qd = 7,5 kN/m2
gk + qk = 10,11 kN/m2
gd + qd = 14,4 kN/m2
Zatížení průvlaku pod stropem Stálá zatížení
d = h – d1 = 0,20 – 0,02 = 0,18 m Materiály:
- beton - ocel
c 20/25 10 216
d = 0,18 m; d1 = 0,02 m
Charakteristické hodnoty
fcd = fck/1,5 = 20/1,5 = 13,3 MPa fyd = fyk/1,5 = 206/1,5 = 179,1 MPa
vlastní tíha
b h ɣ = 0,3 0,6 25 = 4,5 kN/m2
tíhou podlahy
gk 1,1 zš = 5,11 1,1 2,8 = 15,7 kN/m2
Σgk = 4,5 + 15,7 = 20,2 kN/m2
Navrhované hodnoty
Σgd = Σgk ɣF = 20,2 1,35 = 27,27 kN/m2
Návrh ohybové výstuže pro Msd = 36 kNm
Proměnná zatížení z tabulek:
užitná od stropu
ω = 0,0835
plocha výztuže (pro α = 1)
Σqk = qk 1,1 zš = 5 1,1 2,8 = 15,4 kN/m2
Σqk = 15,4 kN/m2
Σqd = qk ɣF = 15,4 1,5 = 23,1 kN/m2
Σqd = 23,1 kN/m2
Σ(gk + qk) = 20,2 + 15,4 = 35,6 kN/m2 Σ(gd + qd) = 27,27 + 23,1 =50,37 kN/m2
navrženo:
ds = 12 mm vzdálenost prutů = 90 mm ( 1257 )
Zatížení sloupu pod průvlakem Stálá zatížení Charakteristické hodnoty
Posouzení
b b h ɣ = 0,3 0,3 3 25 = 6,75 kN/m2
vlastní tíha
gk 0,5 c = 20,2 0,5 5,4 = 54,54 kN/m2
zatížení od průvlaku
Navrhované hodnoty
Σgk = 54,54 + 6,75 = 61,29 kN/m2 Σgd = Σgk ɣF = 61,29 1,35 = 82,74 kN/m2
Proměnná zatížení 2
užitná od průvlaku
Σqk = qk 0,5 c = 15,4 1,1 5,4 = 41,58 kN/m2 4
Σqk = 41,58 kN/m2
Tereza Janišová
Bakalářská práce
Statika - výpočty
Tereza Janišová
Bakalářská práce
Posouzení únosnosti zdiva
Σqd = qk ɣF = 41,58 1,5 = 62,37 kN/m2
gk = 5,11 kN/m2
gd = 6,9 kN/m2
Σ(gk + qk) = 61,29 + 41,58 = 102,87 kN/m2
qk = 5 kN/m2
qd = 7,5 kN/m2
Σ(gd + qd) = 82,74 + 62,37 =145,11 kN/m2
gk + qk = 10,11 kN/m2
gd + qd = 14,4 kN/m2 Zdivo SENDWIX VPC pevnost v tlaku = 35 ÷ 40 MPa malta FLEX SX-L pevnost v tlaku = 20 MPa
Zatížení průvlaku pod stropem Stálá zatížení Charakteristické hodnoty
vlastní tíha
b h ɣ = 0,3 0,6 25 = 4,5 kN/m2
tíhou podlahy
gk 1,1 zš = 5,11 1,1 2,8 = 15,7 kN/m2
Napětí na plochu MPa dle ČSN EN 1996-3:2009, příloha D-D.1:
pevnost zdiva pevnost malty pevnost zdiva a malty
Σgk = 4,5 + 15,7 = 20,2 kN/m2
Navrhované hodnoty
Σgd = Σgk ɣF = 20,2 1,35 = 27,27 kN/m2 Proměnná zatížení užitná od stropu
1,6 MPa Σqk = qk 1,1 zš = 5 1,1 2,8 = 15,4 kN/m2
Σqk = 15,4 kN/m2
Σqd = qk ɣF = 15,4 1,5 = 23,1 kN/m2
Σqd = 23,1 kN/m2
30 MPa 20 MPa 12 MPa
pevnost zdiva a malty 12 MPa
vyhovuje
Σ(gk + qk) = 20,2 + 15,4 = 35,6 kN/m2 Σ(gd + qd) = 27,27 + 23,1 =50,37 kN/m2
Zatížení sloupu pod průvlakem Stálá zatížení Charakteristické hodnoty
b b h ɣ = 0,3 0,3 3 25 = 6,75 kN/m2
vlastní tíha
gk 0,5 c = 20,2 0,5 5,4 = 54,54 kN/m2
zatížení od průvlaku
Navrhované hodnoty
Σgk = 54,54 + 6,75 = 61,29 kN/m2 Σgd = Σgk ɣF = 61,29 1,35 = 82,74 kN/m2
Proměnná zatížení užitná od průvlaku
Σqk = qk 0,5 c = 15,4 1,1 5,4 = 41,58 kN/m2 4
Σqk = 41,58 kN/m2 5
Statika - výpočty
Σqd = 62,37 kN/m2
7740
5975
D1
300
4205
300
300
5315
5325
300 4815
300
300
300
15745
D2
300
305
5120
6360
5010
300
300
5010
1075 300
3725 300
D4
780
D3
300 300
6350
1875
6350 5285
2805
2725
1100
+ 3,300
5390
+ 3,300
4615
300
5920
300
4615
300
300
300
2100
300
7490
7490
D5
15750
5215
5920
5215
100
900
5
1000
100
100
3
1
2
900
900
100
100
4
1000
900
100
3
100
100
2
1
300 4615
5920
4615
300 2455
1
2455
3110
2
d = 12 mm, délka 1100, 170 ks
3
300
d = 12 mm, délka 4800, 170 ks
3110
2455
2
d = 12 mm, délka 1800, 170 ks
4 5
d = 14 mm, délka 6100, 77 ks
d = 8 mm, délka 7700, 56 ks
300 2455
1
d = 12 mm, délka 1800, 170 ks
3
d = 12 mm, délka 4800, 170 ks
d = 12 mm, délka 1100, 170 ks
TZB Technická zpráva Základní umělecká škola Ostrov nad Ohří
Zdroj vody - vodovodní řad pod komunikaci na Starém náměstí. Vodovodní přípojka plastová, vodoměrná soustava je umístěna v suterénu. Vnitřní rozvod Potrubí je vedeno v nezámrzné hloubce do objektu. Dále prochází do 2 stoupacích
Tereza Janišová
potrubí. V objektu je potrubí vedeno v šachtách, ve stěně nebo v podlaze. Pro objekt bylo navrženo ocelové potrubí DN 80 (pro stoupací rozvody DN 20).
Bakalářská práce, stavební dokumentace
Ohřev teplé vody
FA ČVUT 2011/2012
Teplá voda je připravována ve dvou elektrických akumulačních ohřívačích Stiebel Eltron.
Atelier: Cikán, Buš
Výpočet
Ústav památkové péče - 15114
viz kapitola Výpočty
Vedoucí bakalářské práce: Ing. arch. Miroslav Cikán
VYTÁPĚNÍ
Seznam výkresů
Klimatické podmínky
TZB 01 – 1PP – 1:100
Objekt se nachází v blízkosti Karlových Varů v nadmořské výšce 407 m.n.m., proto byla jako venkovní
TZB 02 – 1NP – 1:100
výpočtová teplota použita teplota -15°C. Otopné období trvá 240 dnů a průměrná teplota v otopném
TZB 03 – 2NP – 1:100
období je 19°C.
TZB 04 – 3NP – 1:100
Zdroj tepla
TZB 05 – 4NP – 1:100
Jako zdroj tepla je použit elektrický kotel kotel Therm el 45, který je umístěn v kotelně v suterénu.
Popis objektu
Vytápění kulturního sálu, dílny a skladu v suterénu a tanečního sálu v 2NP zajišťuje vzduchotechnika.
Umělecká škola má čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Kromě výuky výtvarné tvorby, hudby a tance je objekt navržen také jako galerie. Kulturní sál v suterénu je využíván pro koncerty a divadelní představení. Objekt je navržen ve zděném stěnovém systému, stropy jsou monolitické. Parcela se nachází na Starém náměstí v Ostrově nad Ohří.
Otopná tělesa: desková a podlahové topení (rozmístění viz půdorysná schémata).
KANALIZACE
Centrální odvětraní a vytápění
Kanalizace je provedena jednotným. Odpadní vody stejně jako vody dešťové jsou vedeny přes přípojku do kanalizačního řadu nacházejícím se na Starém náměstí. Kanalizační přípojka je
Vzduchotechnický systém je navržen pro suterén (sál, dílna, sklad) a taneční sál v 2NP. Klimatizační jednotka s rekuperací H – Block 8D (256 x 1780 x 1300) umístěna v technickém prostoru pod střechou. Přívod čerstvého vzduchu a odvod vzduchu ve štítu budovy.
plastová, svodné potrubí DN 150.
Odvětrání toalet a šaten pomocí místních ventilátorů svedených do větracího potrubí v šachtách s vyústěním ve štítu budovy.
Splašková kanalizace
Výpočet - viz kapitola Výpočty
V suterénu je umístěno ležaté potrubí DN 200. Veškeré prostupy základy a nosnými
ELEKTROROZVODY
konstrukcemi jsou zabezpečeny chráničkami. Odpadní vody z vyšších podlaží jsou sváděny celkem
Zdroj elektřiny - zásobovaní elektřinou probíhá z veřejné sítě uložené pod komunikací na Starém náměstí.
dvěma stoupacími potrubími DN 100 (vedeny instalačními šachtami). Každé stoupací potrubí je odvětráno nad střešní prostor.
Přípojka vedena kolmo k objektu. Přípojková skříň umístěna na fasádě na kraji budovy.
Dešťová kanalizace
VZDUCHOTECHNIKA
Vnitřní rozvod
Dešťová voda ze střechy je sváděna do čtyř žlabů a následně do pěti potrubí DN 100, v suterénu jsou dešťové vody sváděny do ležatého potrubí a dále pak do kanalizačního řadu.
Přípojková skříň s hlavním domovním jističem se nachází v blízkosti vstupu do objektu. Za prostupem obvodovou konstrukcí je ve sborovně umístěn hlavní domovní rozvaděč s jistícími prvky světelných a zásuvkových obvodů tohoto podlaží. Je zde navrženo stoupací vedení, na které je v každém podlaží napojena podružná patrová rozvodnice.
Výpočet
Závěr
viz kapitola Výpočty
Předpokládá se, že veškeré TZB zařízení, rozvody a příslušenství bude provedeno odbornými autorizovanými firmami, které se řídí všemi platnými podmínkami a požadavky ČSN a respektují všechny technické parametry výrobců jednotlivých zařízení a materiálů. Systémy musí být odzkoušeny podle ČSN.
VODOVOD
Tereza Janišová
Bakalářská práce
WC Umyvadlo Sprcha Dřez pisoár
Tereza Janišová
Bakalářská práce
Vodovod
Kanalizace DU 2,0 0,5 0,6 0,8 0,5
TZB - výpočty
n 12 21 4 3 8
24 10,5 2,4 2,4 4 43,3
Potřeba vody Průměrná potřeba vody [
]
[
]
Maximální denní potřeba vody Splaškové potrubí √∑( √∑
Dešťové potrubí [⁄ ]
[
)[ ⁄ ]
]
[
Maximální hodinová potřeba vody
[⁄ ]
[
]
[
Přípojka [⁄ ]
[ ⁄ ] Přípojka DN 150
∑ Umyvadlo Dřez Sprcha WC pisoár Celkem
√ [
f
0,65 1 1 0,7 1
]
]
]
√
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
√ √ √ √ √
(z tabulky) Výpočet DN √ √
[ ] [ ]
DN = 50 mm + požární vodovod
DN=80 mm
∑
0,5 0,35 0,4 0,35 0,2 1,8
TZB - výpočty
Tereza Janišová
Bakalářská práce
Vzduchotechnika Celkové množství vzduchu
[
[
[
[
⁄ ]
⁄ ]
⁄ ]
]
[
]
Množství vzduchu a rozměry vzduchovodů pro jednotlivé sekce AKS = 0,14 m2
250 x 560 mm
ATP = 0,04 m2
160 x 250 mm
ATS = 0,12 m2
200 x 630 mm
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací H – BLOCK 8D
rozměry: 2560 x 1780 x 1300 mm
TZB - výpočty
-1.01
-1.02
Otopné těleso 600/750 10
-1.13
-1.10
-1.11
ST1
SK1
O Expanzní nádoba Refix DE JUNIOR
Kotel Therm EL 45
4
3
2
1
ovládání PT PT
-1.03
15 14 13
R
K
O
E
5
6
16
SV1 SEl
SV1
7
17
H SVZT
8
19
18
SH
ST2
9
rozvodnice
Otopné těleso 600/750
12
-1.04
11 10
ČT 9
Ohřívač vody Stiebel
8
Eltron (2x )
Otopné těleso 600/750
7
SDK podhled
SV2
ST3
ST3 SK2
SV2
čerpadlo odpadních vod
-1.06
6
vzduchotechnika
5
-1.09
vedeno v příčce Otopné těleso 600/750
4
vpusť
-1.05 čerpadlo odpadních vod
vodovod
3 1
2
vedeno v přizdívce
čerpadlo odpadních vod
kanalizace topení
ČT
vedeno pod stropem
el. přípojka -1.08
-1.07
VS HUV
ČT
Otopné těleso 600/750
PT
1.03
Otopné těleso 600/750
1.01 PT
ovládání PT
ovládání PT
ovládání PT
Otopné těleso 600/750
1.02
1.17
1.04 19
18
1.13
SH ST1 SVZT SV1
16
1.08
vedeno v příčce
Otopné těleso 600/750
Otopné těleso 600/750
15
SV1
ST2 SK1
17
H
vedeno v přizdívce
Otopné těleso 600/750
PT
14
SEl
SDK podhled
13
rozvodnice
1.05
12
SV2
vedeno v příčce
11
Otopné těleso 600/750
10
1.15
SV2
9
ST3
ST3 SK2
vedeno v příčce
8 7 6
1.12
5
4
Otopné těleso 600/750
1.07
1.14
1.06
vzduchotechnika
n
de
ve
m
pe
tro
ds
o op
3 1
vodovod
2
kanalizace
ovládání PT
topení el. přípojka
PT
1.10 PT Otopné těleso 600/750
elektroměr
odbočka CYKY 16 mm
přípojková skříň
1.11
PT
1.09
Otopné těleso 600/750
PT
2.03
Otopné těleso 600/750
ovládání PT
2.01 PT PT
Otopné těleso 600/750
2.04
2.02 ovládání PT
Otopné těleso 600/750
ovládání PT
PT
2.14
2.12 PT
18
SH
H
2.09
Otopné těleso 600/750
17
ST1
16
Otopné těleso 600/500
15
SV1
14
SEl
SK1
2.06
13
vedeno v příčce
ovládání PT
SDK podhled
12
SV2 ST3
11
ovládání PT
rozvodnice
10 9 8
2.11
vedeno v přizdívce
SVZT ST2 SV1
PT
2.05
19
SV2
2.08
ST3 SK2
vedeno v příčce
Otopné těleso 600/750
7
PT
6 5
2.07
4
o
n de
d
po
em
op
str
vzduchotechnika
ve 3 1
2
vodovod kanalizace topení el. přípojka
2.10
Konvektor v podlaze 14400/200/110
Otopné těleso 600/750
PT
3.03 ovládání PT Otopné těleso 600/750
3.01 PT
ovládání PT
PT
ovládání PT
Otopné těleso 600/750
3.11
Otopné těleso 600/500
3.04
3.02
3.13
19
3.07
18
SH
17
H
ST1 SVZT
SK1
16
Otopné těleso 600/750
15
SV1
ST2
Otopné těleso 600/500
14
SEl
SDK podhled
13
rozvodnice
3.05
12
SV2
11 10
SV2
ST3
ST3
SK2
9
1
8 2
3.10
7 3 6 4
3.06
5 5 4
vzduchotechnika Otopné těleso 600/750
Otopné těleso 600/750
3
ovládání PT
vodovod
ovládání PT
kanalizace topení el. přípojka Otopné těleso 600/750
PT
3.09
PT
3.08
Otopné těleso 600/750
rozvodnice
5605
ST1
SVK
SEl
Strojovna vzduchotechniky klim. jednotka s rekuperací H - Block 8D
SV1
vzduchotechnika Otopné těleso 600/500
Otopné těleso 600/500
Otopné těleso 600/500
vodovod kanalizace topení el. přípojka
Ústav Vedoucí ústavu Vedoucí projektu Konzultant Vypracovala Stavba
Část Obsah výkresu
15114 - Ústav památkové péče prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Ing. arch. Miroslav Cikán Ing. Zuzana Vyoralová Tereza Janišová
Fakulta architektury Thákurova 9 Praha 6 České vysoké učení technické Akad. rok
2011/2012
Základní umělecká škola
Datum
Ostrov nad Ohří TZB Situace
Formát
5/2012 BP 2 x A4 1:200 06
Stupeň Měřítko Číslo výkresu
Realizace staveb 1. Textová část
prvek
hmotnost
prvek bednění DOKA
515 kg
svazek výztuže
1000 kg
paleta tvárnic
392 kg
Požadovaný rádius jeřábu 32 m
− Pro výstavbu objektu je navržen rychlostavitelný jeřáb Igo 42 od firmy Manitowoc max. 1.0. Základní údaje − Základní umělecká škola, Ostrov nad Ohří − Tvar pozemku: rovný terén, obdélník − Základová spára není ohrožena spodní vodou − Hlinitá zemina
1.1. Postup výstavby
radius vyložení 36 m, max. zátěž 4000 kg, zátěž při max. vyložení 1100 kg. Výška jeřábu 22 m −
Výložník je nad úrovní střech okolních domů
Montážní a skladovací plochy Většina těchto ploch se nachází na části náměstí před stavební parcelou, pouze deponie zeminy se nachází v zadní části pozemku (na místě budoucí zahrádky). Plocha pro beton není třeba vzhledem k dopravě betonu na stavbu automixy, poté transportován pomocí čerpadla. Plocha pro střešní krytinu a ocelový krov vznikne po uvolnění skladovacích ploch zdících prvků. Celý areál bude oplocen. Montážní plochy: − výrobu malty
Objekt č. 7 - hrubé terénní úpravy - odstranění náletů - sejmutí ornice - odstranění zpevněných ploch Objekt č. 1 - ZUŠ 1) Zemní kce – jáma, rýhy 2) Základové kce – pasy, hiz, rozvody, podkladní beton, připojení kanalizace, vodovodu, elektro 3) Hrubá spodní stavba – montáž ležatého rozvodu kanalizace, provedení zhutnělého pískového lože, položení sítě, betonáž podkladních betonů, vyzdění suterénních zdí, bednění, betonáž stropu suterénu, přestávka, odbednění 4) Hrubá vrchní stavba – vyzdění patra, bednění, betonáž, přestávka, odbednění 5) Hrubé vnitřní kce – příčky, rozvody, hrubé omítky, hrubé podlahy 6) Vnitřní dokončovací kce – podlahy, obklady, omítky, zámečnické a truhlářské práce, osazení ZP, kompletace
− ohýbání výztuže (ohýbací stůl) − svařování Skladovací plochy: • skladování zeminy - vytěžená zemina potřebná na konečné terénní úpravy skladovaná na deponii skrývky a zeminy, sejmutá ornice bude uložena v nezastavěné vnitroblokové částido výšky max 1,0 m na ploše 50 m2 • uskladnění výztuže • uskladnění bednění • uskladnění palet s tvárnicemi – předzásobení zdícími prvky bude vždy na jedno patro (cca 60 palet po 80 ks = 90 m3/ patro), na sebe lze poskládat vždy 3 palety. Vznikne tak plocha 4,2 x 6 m včetně manipulačních uliček (600 mm). • sklad odpadu Sociální zařízení a kanceláře: Vzhledem k umístění pozemku v historické části města (proluka na Starém náměstí) a vzhledem k poněkud stísněnějšímu prostoru pozemku, se umisťování kancelářské buňky na náměstí nedoporučuje. Možnost využívat jako provizorní kancelář zapůjčenou prostoru v přízemí sousedního domu. Přenosné chemické toalety umístěny v zadní části pozemku.
7) Vnější povrchové úpravy – osazení otvorů, zateplení fasády, omítnutí fasády 8) Čisté terénní úpravy – zpětné navezení ornice, osazení zeleně, povrchové úpravy terénu (zahrada a prostor před ZUŠ), oplocení
1.3. Trvalé zábory staveniště, vjezdy, výjezdy Trvalý zábor staveniště bude oplocen ze tří stran pevným a neprůhledným oplocením ve výšce 1,8m. Vjezd a výjezd na staveniště je napojen přímo na náměstí. Vstup na staveniště bude uzamykatelný a označen bezpečnostní tabulkou.
1.2. Zdvihací prostředky, plochy (montážní, skladovací), hrubá spodní a vrchní stavba
Vjezd a výjezd ze staveniště: z jihozápadní strany pozemku z náměstí (dlažební kostky)
Zdvihací prostředek − umístění zvedacího prostředku - viz situace − minimální rádius vyložení - 22 m − stropy vybetonovány pomocí čerpadla, zděné prvky zvedány pomocí jeřábu
1.4. Ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší: Není třeba řešit sprašnost během dopravy na staveništi, protože povrch komunikace je zpevněná dlažba. Je nutné používat stroje, které co nejméně zatěžují ovzduší exhalacemi.
Ochrana půdy, povrchových a spodních vod proti kontaminaci: Odbedňovací oleje musí být umístěny na nepropustné podložce, výkopové práce nutno provést dle návrhu. Pohonné látky skladovány v pevných uzavřených nádobách. Ochrana zeleně: Na staveništi se nenachází žádná vzácná či jinak chráněná zeleň, v současnosti zde roste náletová zeleň, která bude odstraněna. Stromům na náměstí se jeřáb a ostatní stroje vyhnou. Ochrana před hlukem a vibracemi: Protože se pozemek nachází v obytné zástavbě a v těsné blízkosti parku, je třeba zamezit nadměrné hlučnosti užitím kvalitní techniky a omezením provozu strojů na nezbytnou dobu. Jednotlivé pracovní činnosti se rozloží tak, aby k největší hlučnosti docházelo během denních hodin. Zatížení hlukem nepřesáhne limity dané zákonem. Ochrana pozemních komunikací: Žádná zvláštní ochranná zařízení situace na staveništi neumožňuje Ochrana kanalizace: Vjezd a výjezd ze staveniště je situován tak, aby nedošlo k poškození kanalizace či její přípojky přejezdem vozidla vjíždějícího nebo vyjíždějícího ze staveniště. Ochrana okolí: Odpady se třídí do jednotlivých kontejnerů a jsou pravidelně odváženy do sběrných dvorů.
Bezpečnost, ochrana zdraví na staveništi − Prostor staveniště musí být řádně oplocen do výšky 1,8 m nad zemí s ohledem na zajištění vstupních a výstupních komunikací. V prostoru staveniště jsou vyznačeny trasy technických rozvodů podle projektové dokumentace. Prohlubně a sníženiny nad 0,25 m musí být zakryty poklopem. − Skladovací plochy musí být rovné odvodněné a zpevněné a musí zajišťovat stabilitu materiálu, aby nedošlo k jeho poškození, bezpečnostní zábradlí kolem výkopu. − Práce ve výškách: nad 1,5 m výškového rozdílu je umístěno zábradlí (1,1 m), záchytné lešení nebo sítě. Výškové práce nesmí být prováděny bez pravidelného dozoru pověřené osoby. Při zhoršených povětrnostních podmínkách, bouřkách a teplotách pod 10°C musí být práce přerušena. Při svařování ztužujících prvků nosné konstrukce musí být pracovník pevně zajištěn proti případnému pádu osobním úvazkem ke konstrukci. − Ochranné zábradlí na plošinách je součástí bednění. − Nebezpečí pádu břemene z háku jeřábu - je nutné zabezpečit, aby v místech manipulace s břemenem neprobíhaly žádné práce. Kotvení břemene na hák provádí jen proškolení pracovníci. − Pracovníci budou vybaveni bezpečnostním oděvem (helma, reflexní vesta, rukavice, brýle, rouška). Musí být povinně seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy, místním provozem a způsobem obsluhy jednotlivých strojů, které budou využívat. Ochrana pracovníků v kolizních koridorech - ponechání průchozího pruhu v šířce 600 mm.
Ústav Vedoucí ústavu Vedoucí projektu Konzultant Vypracovala Stavba
Část Obsah výkresu
15114 - Ústav památkové péče prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Ing. arch. Miroslav Cikán Ing. Milada Votrubová Tereza Janišová
Fakulta architektury Thákurova 9 Praha 6 České vysoké učení technické Akad. rok
2011/2012
Základní umělecká škola
Datum
Ostrov nad Ohří Realizace stavby (PAM) Výkres staveniště
Formát
5/2012 BP 2 x A4 1:200 R 01
Stupeň Měřítko Číslo výkresu
Interiér M 1:20
Pohled 1 340
Pohled 2 A
zábradlí zapuštěné ve zdi nerezové madlo
schodiště - pohledový beton
x1
3000
19
75
,8
=3
34
0
1450
Dva kusy skla 2065 x 2987 slepené průhledným lepidlem
B
2065
2065
100
185
1755
5415
1100
Půdorys P1
P2
B - napojení skla na podlahu
A - napojení skla na strop
nerezová lišta
L profl (nerez) kotvený do ŽB stropní desky
lepidlo lepené sklo 2 x 10 mm + fólie
schodiště
lepené sklo 2 x 10 mm + fólie
průhledné lepidlo
distanční skleněný čtverec 50 x 50 x 20 (sklo 2x10)
nerezová lišta silikon
lepidlo pryž L profl (nerez) kotvený do podlahy
C - hrana skla zbroušena