Hodnocení pasivního domu
Fotografie nebo kresba
Trvale udržitelný rodinný dům
Objekt: Ulice: PSČ/Město: Stát: Typ objektu:
CZ - Brno-město
Klima:
Nadmořská výška objektu (m.n.m.):
200
Stavebník: Ulice: PSČ/Město:
Petra Pacáková
Architekt: Ulice: PSČ/Město: TZB: Ulice: PSČ/Město: Rok výstavby: Počet b.j.:
2015 1
Počet osob:
4,0
Měrná kapacita:
84
20,0 25,0 2,1 2,6
Vnitřní teplota - zima: Vnitřní teplota - léto: Vnitřní zdroje tepla - zima: - léto:
Wh/K na m² podl. plochy
°C
Obestav. objem V [m3]:
°C
Strojní chlazení:
503,0
W/m2 W/m2
Ukazatele budovy vztažené k energeticky vztažné podlahové ploše a na rok
Energeticky vztažná plocha Potřeba tepla na vytápění
Vytápění
Tepelný výkon
96,4
15 17
Celková měrná potřeba chladu
Chlazení
Chladicí výkon Četnost překročení nejvyšší teploty vzduchu (> 25 °C) Primární energie
Požadavky
m² 2
kWh/(m a) W/m
2
10 W/m² -
-
-
-
-
-
%
Odvlhčení, TV, světlo, elektr. Zařízení
72
kWh/(m2a)
TV, vytápění a pomocná elektřina
13
kWh/(m2a)
Výměna vzduchu n50 při zkoušce neprůvzdušnosti Neprůvzdušnost
2
kWh/(m a)
0,4
-
2
W/m
Úspora prim. energie díky solární elektřině
ano
kWh/(m2a) 8,9
Vytápění, chlazení, pomocná elektřina
Splněno?*
15 kWh/(m²a)
1/h
120 kWh/(m²a)
ano
-
-
-
-
0,6 1/h
ano
* prázdné pole: chybí údaje; '-': bez požadavku
pasivní dům?
PHPP, Hodnocení
ano
PHPP - diplomka_pěnosklo1
U - H O D N O T Y S T A V. K O N S T R U K C Í
Návrh pasivního domu:
konstrukce se zkosenými (spádovými) vrstvami Objekt:
Trvale udržitelný rodinný dům
uzavřené vzduch. vrstvy a nevytápěné půdy ---> pom. výpočet napravo
Konstrukce č. Označení konstrukce
1
Vnitřní zateplení?
Podlaha na základové desce odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] vnější Rse l [W/(mK)]
Dílčí plocha 1
0,17 0,00
Dílčí plocha 2 (nepovinný)
l [W/(mK)]
Dílčí plocha 3 (nepovinný)
l [W/(mK)]
Tloušťka [mm]
1. Nášlapná vrstva Marmoleum1,000 Isorel 2. Kročejová izolace Steico 0,048
10
3. Železobetonová deska 4. Betonová mazanina
1,500
200
0,700
30
5. Štěrk z pěnoskla
0,060
600
40
6. 7. 8. Podíl dílčí plochy 1
Podíl dílčí plochy 2
Podíl dílčí plochy 3
Přirážka ΔU
Součinitel U:
W/(m²K)
0,089
cm
W/(m²K)
Konstrukce č. Označení konstrukce
2
Celkem
88,0
100%
Vnitřní zateplení?
Střecha odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] vnější Rse l [W/(mK)]
Dílčí plocha 1
0,10 0,10
Dílčí plocha 2 (nepovinný)
l [W/(mK)]
Pásnice
0,180
Dílčí plocha 3 (nepovinný)
l [W/(mK)]
Tloušťka [mm]
1. DHF 2. Foukaná celuloza
0,150
3. Foukaná celuloza 4. Foukaná celuloza
0,038
5. Ekopanel 6. Hliněná omítka
0,102
60
0,880
25
0,038 0,038
15 45 Stoina OSB Pásnice
0,130
0,180
310 45
7. 8. Podíl dílčí plochy 1
Podíl dílčí plochy 2
Přirážka ΔU
Podíl dílčí plochy 3
9,6%
89%
1,6%
Součinitel U:
W/(m²K)
0,093
50,0
cm
W/(m²K)
Konstrukce č. Označení konstrukce
3
Celkem
Vnitřní zateplení?
Obvodová stěna odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] vnější Rse l [W/(mK)]
Dílčí plocha 1
1. Hliněná omítka 2. Ekopanel
0,880
3. Foukaná celuloza 4. Foukaná celuloza
0,038
5. Foukaná celuloza 6. DHF
0,038
0,13 0,13
Dílčí plocha 2 (nepovinný)
l [W/(mK)]
Dílčí plocha 3 (nepovinný)
l [W/(mK)]
Tloušťka [mm]
30
0,102
60 Pásnice
0,180
0,038
45 Stoina OSB
Pásnice
0,130
0,180
310 45
0,150
15
7. 8. Podíl dílčí plochy 1
Podíl dílčí plochy 2
Přirážka ΔU
PHPP, U-hodnoty
Podíl dílčí plochy 3
9,6%
89%
W/(m²K)
Součinitel U:
1,6%
0,092
Celkem
50,5
cm
W/(m²K)
PHPP - diplomka_pěnosklo
Návrh pasivního domu:
VÝPOČET PLOCH
Objekt: Trvale udržitelný rodinný dům
Teplo pro vytápění
15
kWh/(m²a)
Souhrn Skupina č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Skupina ploch Energeticky vztažná plocha Okna Sever Okna Východ Okna Jih Okna Západ Okna horizontální Vnější dveře Vnější stěna - venkovní vzduch Vnější stěna - zemina Střecha/strop - venkovní vzduch Podlaha/strop suterénu
Teplotní zóna A A A A A A A B A B
X
Přehled stavebních konstrukcí
Poznámka
Plocha
Jedn.
96,36 1,26 2,50 21,60 4,50 0,00 2,10 153,49 0,00 122,92 136,80 0,00 0,00 0,00
m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²
Energeticky vztažná plocha podle manuálu k PHPP
0,00 0,00 0,00
m m m
Údaje v bm Údaje v bm; teplotní zóna "P" je perimetr (viz list "Zemina"). Údaje v bm
Tepelné vazby do exteriéru Tepelné vazby perimetr Tepelné vazby podl.deska / strop sut.
0,00
m²
Bez tepelných ztrát, uvažuje se pouze v návrhu tepelného výkonu
Stěna sousedící
445,17
m²
Okna Sever Okna Východ Okna Jih Okna Západ Okna horizontální Vnější dveře Vnější stěna - venkovní vzduch Vnější stěna - zemina Střecha/strop - venkovní vzduch Podlaha/strop suterénu
Výsledky jsou z listu 'Okna'. Okenní plochy jsou odečteny od jednotlivých ploch konstrukcí přiřazených v listu 'Okna'. Odečtěte prosím sami plochu dveří v příslušné stavební konstrukci Teplotní zóna "A" je venkovní vzduch. Teplotní zóna "B" je zemina.
Mohou být použity teplotní zóny "A", "B","P" a "X". NE "I" Mohou být použity teplotní zóny "A", "B","P" a "X". NE "I" Teplotní zóna "X": Uveďte prosím činitel teplotní redukce ( 0 < b j < 1):
Tepelné vazby do exteriéru A Tepelné vazby perimetr P Tepelné vazby podl.deska / strop sut. B
18
Stěna sousedící
I
Celkem tepelná obálka budovy
0,807 0,725 0,724 0,724
Solární zisky Solární zátěž - topná období chlazení sezóna [kWh/a] [kWh/a] 7 měs. 5 měs. 31 22 148 112 3016 1048 306 195
0,800 0,092 0,093 0,089
činitel pro X
75% Tepelné vazby - přehled
15 16 17
Průměrný součinitel U [W/(m²K)]
Prům. hodnota tepelné obálky
Y [W/(mK)]
0,137 přejdi na seznam stavebních konstrukcí
Třídění: dle ID
Zadání ploch Plocha č.
1 2 3 4 5 6
Popis stavební konstrukce Energeticky vztažná plocha Okna Sever Okna Východ Okna Jih Okna Západ Okna horizontální Vnější dveře Vnější stěna jih Vnější stěna západ Vnější stěna sever Vnější stěna východ Střecha Podlaha
PHPP, Plochy
Ke skupině č.
Přiřazení ke skupině
Počet
x(
1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 10 11
Energeticky vztažná plocha Okna Sever Okna Východ Okna Jih Okna Západ Okna horizontální Vnější dveře Vnější stěna - venkovní vzduch Vnější stěna - venkovní vzduch Vnější stěna - venkovní vzduch Vnější stěna - venkovní vzduch Střecha/strop - venkovní vzduch Podlaha/strop suterénu
1
x(
a [m]
x
b [m]
x
+
Vlastní zadání [m²]
-
+
96,36
-
Vlastní odečet [m²]
Odečtení - okenních ploch ) = [m²] )=
Vyplňte pouze v listu Okna! 1 1 1 1 1 1 1
x( x( x( x( x( x( x(
1,00 14,31 14,31 14,31 15,00
x x x x x x x
2,10 3,55 4,59 8,59 9,12
+ + + + + + +
33,42 33,42
-
)))))))-
21,6 4,5 1,3 2,5 0,0 0,0
= = = = = = =
Plocha [m²] 96,4 1,3 2,5 21,6 4,5 0,0 2,1 29,2 28,9 64,4 30,9 122,9 136,8
Výběr skladby stavebního prvku / certifikovaného stavebního systému Z listu Okna Z listu Okna Z listu Okna Z listu Okna Z listu Okna Souč. U vnějších dveří: 03ud Obvodová stěna 03ud Obvodová stěna 03ud Obvodová stěna 03ud Obvodová stěna 02ud Střecha 01ud Podlaha na základové desce
Součinitel U [W/(m²K)]
Odchylka od severu
Odchylka od vodorovné roviny
Orientace
0,807 0,725 0,724 0,724 0,000 0,80 0,092 0,092 0,092 0,092 0,093 0,089
180 270 0 90 0 0
90 90 90 90 0 0
Jih Západ Sever Východ Horizont Horizont
PHPP - diplomka_pěnosklo1
Skladebné rozměry okna
Počet
Označení
Odchylka od severu
Odchylka od vodorovné roviny
Orientace
Šířka
Výška
Osazeno v
Zasklení
Rám
Solární faktor g
Výběr z listu "Plochy"
Výběr z listu "Prvky"
Výběr z listu "Prvky"
Kolmé záření
Zasklení
Rám (průměr)
Stupně
Stupně
m
m
1 1 1 1 1 1 1 1
O01-J-levé O01-J-pravé O02-J-levé O02-J-pravé O03-J-levé O03-J-pravé O04-J-levé O04-J-pravé
180 180 180 180 180 180 180 180
90 90 90 90 90 90 90 90
jih jih jih jih jih jih jih jih
1,275 1,225 1,250 1,250 1,000 1,000 1,000 1,000
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
1-Vnější stěna jih
Třídění: dtto seznam Třídění: dtto seznam 02ud Slavona Trojsklo(solar) CLIMATOP Lux 01ud 4Lux SC-92 - 18 -Otevíravé 4 - 18 - 4Lux, - Slavona argon, SWS V
1-Vnější stěna jih
02ud Slavona Trojsklo(solar) CLIMATOP Lux 01ud 4Lux SC-92 - 18 -Otevíravé 4 - 18 - 4Lux, - Slavona argon, SWS V
1-Vnější stěna jih
02ud Slavona Trojsklo(solar) CLIMATOP Lux 01ud 4Lux SC-92 - 18 -Otevíravé 4 - 18 - 4Lux, - Slavona argon, SWS V
1-Vnější stěna jih
02ud Slavona Trojsklo(solar) CLIMATOP Lux 01ud 4Lux SC-92 - 18 -Otevíravé 4 - 18 - 4Lux, - Slavona argon, SWS V
1-Vnější stěna jih
02ud Slavona Trojsklo(solar) CLIMATOP Lux 01ud 4Lux SC-92 - 18 -Otevíravé 4 - 18 - 4Lux, - Slavona argon, SWS V
1-Vnější stěna jih
02ud Slavona Trojsklo(solar) CLIMATOP Lux 02ud 4Lux Slavona - 18 - 4--Progression 18 - 4Lux, argon, - fix SWS V
1-Vnější stěna jih
02ud Slavona Trojsklo(solar) CLIMATOP Lux 01ud 4Lux SC-92 - 18 -Otevíravé 4 - 18 - 4Lux, - Slavona argon, SWS V
1-Vnější stěna jih
02ud Slavona Trojsklo(solar) CLIMATOP Lux 02ud 4Lux Slavona - 18 - 4--Progression 18 - 4Lux, argon, - fix SWS V
1 1 1 1 1 1 1
O06-V-levé O06-V-pravé O07-S O08-S O09-Z O10-Z-levé O10-Z-pravé
90 90 0 0 270 270 270
90 90 90 90 90 90 90
východ východ sever sever západ západ západ
1,250 1,250 0,800 0,600 2,500 1,250 1,250
1,000 1,000 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900
4-Vnější stěna východ
01ud Slavona Trojsklo CLIMATOP Ultra 4PLU 01ud - 18SC-92 - 4 - 4PLU, Otevíravé argon, - Slavona SWS V
4-Vnější stěna východ
01ud Slavona Trojsklo CLIMATOP Ultra 4PLU 01ud - 18SC-92 - 4 - 4PLU, Otevíravé argon, - Slavona SWS V
3-Vnější stěna sever
01ud Slavona Trojsklo CLIMATOP Ultra 4PLU 01ud - 18SC-92 - 4 - 4PLU, Otevíravé argon, - Slavona SWS V
3-Vnější stěna sever
01ud Slavona Trojsklo CLIMATOP Ultra 4PLU 01ud - 18SC-92 - 4 - 4PLU, Otevíravé argon, - Slavona SWS V
2-Vnější stěna západ
01ud Slavona Trojsklo CLIMATOP Ultra 4PLU 01ud - 18SC-92 - 4 - 4PLU, Otevíravé argon, - Slavona SWS V
2-Vnější stěna západ
01ud Slavona Trojsklo CLIMATOP Ultra 4PLU 01ud - 18SC-92 - 4 - 4PLU, Otevíravé argon, - Slavona SWS V
2-Vnější stěna západ
01ud Slavona Trojsklo CLIMATOP Ultra 4PLU 01ud - 18SC-92 - 4 - 4PLU, Otevíravé argon, - Slavona SWS V
PHPP, Okna
Součinitel U
Osazení
Y zasklení Yzasklení (průměr)
vlastní hodnota Yosazení nebo '1': Yosazení z listu 'Prvky' '0': okno navazuje na jiné okno vlevo
vpravo
dole
nahoře
Výsledky
Hodnoty U a Y z listu 'Prvky' zobrazte kliknutím na '+' v horním kraji
Yosazení (průměr)
Plocha okna
Plocha zasklení
Podíl Součinitel U zasklení na okna 1 okno
-
W/(m 2K)
W/(m 2K)
W/(mK)
W/(mK)
m2
m2
W/(m 2K)
%
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,58 0,83 0,58
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,028 0,025 0,028
1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
3,1 2,9 3,0 3,0 2,4 2,4 2,4 2,4
2,42 2,31 2,36 2,36 1,81 1,84 1,81 1,84
0,73 0,73 0,73 0,73 0,75 0,69 0,75 0,69
79% 78% 79% 79% 75% 77% 75% 77%
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
1 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0,017 0,017 0,015 0,014 0,017 0,017 0,017
1,3 1,3 0,7 0,5 2,3 1,1 1,1
0,86 0,86 0,44 0,30 1,63 0,75 0,75
0,72 0,72 0,79 0,83 0,71 0,74 0,74
69% 69% 61% 55% 72% 67% 67%
W/(mK) resp. 1/0
PHPP - diplomka_pěnosklo1
VÝPOČET ČINITELŮ STÍNĚNÍ
Návrh pasivního domu:
Klima: Objekt: Zeměpisná šířka:
CZ - Brno-město
Pro manuální ovládání - 0,3+0,7*Ftemp
Trvale udržitelný rodinný dům 49,2
Orientace
°
Plocha zasklení m²
Korekční činitel Zima FS
Korekční činitel Léto FS
sever
0,73
82%
28%
východ
1,72
85%
32%
Potřeba tepla na vytápění:
jih
16,75
78%
26%
Potřeba energie na chlazení:
západ
3,14
89%
33%
Četnost překročení nejvyšší teploty vzduchu:
horizont
0,00
100%
100%
Okenní ostění
Horizont Počet
Označení
Odchylka od severu
Odchylka od vodorovné roviny
Orientace
Šířka zasklení
Výška zasklení Plocha zasklení
Stupně
Stupně
bg
hg
Ag
1 1 1 1 1 1 1 1
O01-J-levé O01-J-pravé O02-J-levé O02-J-pravé O03-J-levé O03-J-pravé O04-J-levé O04-J-pravé
180 180 180 180 180 180 180 180
90 90 90 90 90 90 90 90
jih jih jih jih jih jih jih jih
1,10 1,05 1,07 1,07 0,82 0,83 0,82 0,83
2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,23 2,20 2,23
2,4 2,3 2,4 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8
1 1 1 1 1 1 1
O06-V-levé O06-V-pravé O07-S O08-S O09-Z O10-Z-levé O10-Z-pravé
90 90 0 0 270 270 270
90 90 90 90 90 90 90
východ východ sever sever západ západ západ
1,07 1,07 0,62 0,42 2,32 1,07 1,07
0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
0,9 0,9 0,4 0,3 1,6 0,8 0,8
PHPP, Zastínění
m
m
Výška stínícího objektu
Vodorovná vzdálenost
m
m
hhoriz
ahoriz
Hloubka okenního ostění m
vnitřní
vnější
vnitřní
F´
zima
Žaluzie, kolmé lamely
6%
70%
7%
60%
listnatý
50-80%
10%
75%
(5%) 20-50%
15,2
kWh/(m²a)
Žaluzie, lamely 45°
12%
65%
jehličnatý
1,6
kWh/(m²a)
Roleta/markýza bílá
24%
6%
25%
5%
Podíl stínícího prvku: F=1-f*(1-F´) F=1-f*(1-F´)
Roleta/markýza šedá
12%
8%
14%
75%
-
60%
-
50%
Korekční činitel stínění přesahem
Korekční činitel stínění celkem
Korekční činitel pro vodorovné stínění
Korekční činitel stínění okenním ostěním
8,9%
Fólie
m
Hloubka přesahu
m
Izolační dvojsklo
vnější
Přesah
Vzdálenost od okraje zasklení k ostění
Izolační trojsklo
Ftemp Varianta stínění
Zima
Vzdálenost od vrchního okraje zasklení k přesahu
Přídavný korekční Přídavný korekční činitel stínění činitel stínění zima léto
Korekční činitel pro dočasnou protisluneční ochranu
Korekční činitel vodorovným stíněním %
Korekční činitel stínění okenním ostěním %
Léto
%
%
%
%
Korekční činitel stínění přesahem %
Korekční činitel stínění celkem
m
%
%
%
bost
aost
bnad
anad
Fother,zima
Fother,léto
Ftemp
FH
FR
FO
FS
FH
FR
FO
FS
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
92% 92% 92% 92% 90% 90% 90% 90%
86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86%
79% 79% 79% 79% 77% 78% 77% 78%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
90% 89% 90% 90% 87% 87% 87% 87%
48% 48% 48% 48% 48% 49% 48% 49%
26% 26% 26% 26% 25% 26% 25% 26%
%
34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
85% 85% 84% 80% 92% 85% 85%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
85% 85% 84% 80% 92% 85% 85%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
94% 94% 85% 81% 97% 94% 94%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
32% 32% 29% 28% 33% 32% 32%
PHPP - diplomka_pěnosklo1
ÚDAJE O VĚTRÁNÍ
Návrh pasivního domu:
Objekt:
Trvale udržitelný rodinný dům
Energeticky vztažná plocha AEV
m²
Výpočtová výška prostoru h
m
Větraný objem prostoru (AEV*h) =
VV
m³
96 2,60 251
(list Plochy)
(list VytSezonní)
Typ větracího systému x
rovnotlaké větrání
zaškrtněte prosím
podtlakové větrání
Intenzita výměny vzduchu infiltrací Součinitele větrné expozice e a f součinitel e bez ochrany mírná ochrana vysoká ochrana součinitel f
působení na více stran 0,10 0,07 0,04 15
působení na jednu stranu 0,03 0,02 0,01 20
pro roční potřebu:
pro tepelný výkon:
součinitel větrné expozice e
0,04
0,10
součinitel větrné expozice f
15
15
čistý objem vzduchu pro zkoušku neprůvzdušnosti
0,40
0,40
267
pro roční potřebu:
pro tepelný výkon:
intenzita výměny vzduchu při zkoušce neprůvzdušnosti n50
1/h
nadbytek odváděného vnitřního vzduchu
1/h
0,00
0,00
1/h
0,017
0,043
intenzita výměny vzduchu infiltrací
nV,zbyt
vzduchová propustnost
Vn50
0,24
m³
q50
m³/(hm²)
Volba zadání údajů o větrání - výsledky PHPP nabízí dvě metody pro návrh objemových toků vzduchu a pro výběr VZT jednotky. Standardní metodou lze stanovit výměnu vzduchu pro obytné budovy a lze přiřadit max. jednu VZT jednotku. V listu 'Větrání Další' lze zohlednit až 10 VZT jednotek a objemové toky vzduchu vzduchu stanovit po místnostech nebo zónách. Zvolte si prosím metodu pro návrh.
x
Návrh větracího systému / účinnosti ZZT (list Větrání viz níže) standardní metoda návrhu více VZT jednotek, nebyt.objekty (list Větrání Další)
průměrná
intenzita výměny
nadbytek odváděného vzd.
reálná účinnost
měrná spotřeba
výměna vzduchu
vzduchu
(podtlak. větrání)
rekuperace
elektřiny
m³/h
1/h
1/h
[-]
Wh/m³
80
0,32
0,00
89,9%
0,42
jmenovitá účinnost zemního výměníku tepla
PHPP, Větrání
h*ZVT
tepelná účinnost zemního výměníku tepla
0,0% 0%
PHPP - diplomka_pěnosklo1
STANDARDNÍ ZADÁNÍ PRO ROVNOTLAKÉ VĚTRÁNÍ Návrh větrání pro systém s jednou VZT jednotkou
Obsazení osobami
Požadovaný odtah vzduchu na místnost
m³/h
Požadovaný odtah vzduchu celkem
m³/h
24 4,0 30 120 Kuchyň 1 60 120
m³/h
120
m²/os.
Počet osob
os.
Vnější přívod vzduchu na osobu
m³/(os.*h)
Potřebný vnější přívod vzduchu
m³/h
Místnosti s odtahem vzduchu Počet
Návrhový objemový tok (maximum) Výpočet průměrné intenzity výměny vzduchu denní provozní doba Režimy h/d
maximum standard základní minimum
Koupelna 1 40
podíl vzhledem k maximu
Koupelna (jen sprcha) 20
průměrná hodnota
intenzita výměny vzduchu
objemový tok vzduchu m³/h
1/h
120 92 65 48
0,48 0,37 0,26 0,19
prům. výměna vzduchu (m³/h)
prům. intenzita výměny (1/h)
80
0,32
1,00 0,77 0,54 0,40
16,0 4,0 4,0
WC 1 20
0,67
Výběr větrací jednotky s ZZT
x
rekuperační jednotka uvnitř tepelné obálky rekuperační jednotka vně tepelné obálky účinnost rekuperace hZZT
Třídění: dtto seznam
0327vs03 ComfoAir200, ComfoD250, WHR920 - Zehnder0,92
Výběr VZT jednotky
měrná spotřeba elektřiny [Wh/m³]
oblast použití [m³/h]
0,42
60 - 150
protimrazová ochrana?
hluk zařízení < 35dB(A)
ano
ne
přejdi na seznam VZT jednotek Vodivost kanálu vnějšího přívodu vzduchu Y Délka kanálu vnějšího přívodu vzduchu Vodivost kanálu vnějšího odvodu vzduchu Y Délka kanálu vnějšího odvodu vzduchu Teplota v technické místnosti (uveďte jen v případě umístění větrací jednotky vně tepelné obálky) Reálná účinnost rekuperace tepla
W/(mK) m W/(mK) m °C
hZZT,ef
Reálná tepelná účinnost zemního výměníku tepla jmenovitá účinnost zemního výměníku tepla
hZVT
Pomocný výpočet Y-hodnota potrubí VZT - přívod
x
Reflexní plocha? Označte prosím "x"! Ano Ne Tepelná vodivost Jmenovitý objemový tok Δq Vnější průměr potrubí Vnější průměr a-vnitřní a-povrch Y-hodnota Rozdíl teplot povrchů
PHPP, Větrání
Výpočet viz níže
0,5
0,269
Výpočet viz níže
2 20
teplota interiéru (°C) prům. venkovní teplota v topné sezóně (°C) prům. teplota zeminy (°C)
89,9%
Účinnost zpět. získ. vlhkosti hZZV
20 3,8 9,7
h*ZVT
tepelná účinnost zemního výměníku tepla
Jmenovitý průměr: Tloušťka izolace:
0,269
0% Pomocný výpočet Y-hodnota potrubí VZT - odtah
160 100
Jmenovitý průměr: Tloušťka izolace:
mm mm
x 0,040
W/(mK) 80 m³/h 16 0,160 0,360 6,04 5,52 0,269 0,698
K m m W/(m²K) W/(m²K) W/(mK) K
160 100
mm mm
Reflexní plocha? Označte prosím "x"! Ano Ne 0,040 Tepelná vodivost W/(mK) Jmenovitý objemový tok 80 m³/h Δq Vnější průměr potrubí Vnější průměr a-vnitřní a-povrch Y-hodnota Rozdíl teplot povrchů
16 0,160 0,360 6,04 5,52 0,269 0,698
K m m W/(m²K) W/(m²K) W/(mK) K
PHPP - diplomka_pěnosklo1
Návrh pasivního domu:
POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
(sezónní metoda)
Klima: CZ - Brno-město
Vnitřní teplota:
Objekt: Trvale udržitelný rodinný dům
20,0
°C
96,4
m²
Typ objektu: Energeticky vztažná plocha AEV:
na m²
Stavební konstrukce
Teplotní zóna
Vnější stěna - venkovní vzduch Vnější stěna - zemina Střecha/strop - venkovní vzduch Podlaha/strop suterénu
Okna Vnější dveře Vnější tep. vazby (délka/m) Obvodové tep. vazby (délka/m) Tep. vazby - podlaha (délka/m)
A B A B A A X A A A P B
m²
153,5 122,9 136,8
29,9 2,1
všechny plochy obálky budovy celkem
Činitel teplotní redukce bj
Souč. U
Plocha
Dt
W/(m²K)
* * * * * * * * * * * *
kKh/a
0,092
* * * * * * * * * * * *
0,093 0,089
0,727 0,800
1,00 0,71 1,00 0,71 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71
86,4
* * * * * * * * * * * *
86,4 86,4
445,2
Celkem
m²
účinný objem vzduchu VV hef hZVT
tepelná účinnost zemního výměníku tepla
m
96,4
vztažné plochy
12,68
985 747
10,22 7,75
1876 145
19,47 1,51 0,00 0,00 0,00
–––––––––––
kWh/(m²a)
4974
51,6
m³
2,60
*
=
250,5
=
0,050
90% 0%
FZZT
nV,systém
nV,zbyt
1/h
VV
nV
m³
1/h
250,5
1/h
0,321
energeticky účinná intenzita výměny vzduchu n v
Tepelné ztráty větráním QV
kWh/a
1222
světlá výška
AEV
reálná účinnost rekuperace tepla
= = = = = = = = = = = =
86,4 86,4
Tepelné ztráty prostupem QT
Větrací systém:
energeticky
*
* (1 -
0,90 cAir
Dt
Wh/(m³K)
0,050
*
1/h
0,017
)+
0,33
kKh/a
*
86,4
kWh/a
kWh/(m²a)
=
354
3,7
kWh/a
kWh/(m²a)
=
5329
55,3
redukční faktor
QT
QV kWh/a
Celkové tepelné ztráty QLs orientace ploch
( činitel redukce viz list "Okna"
4974
noc/víkend pokles
kWh/a
+
354
solární faktor g
) *
globální sluneční záření v období vytápění
plocha
(kolmé ozáření) m²
1. 2. 3. 4. 5.
sever východ jih západ horizont
0,39 0,47 0,49 0,50 0,00
1,0
* * * * *
0,50 0,50 0,62 0,50 0,00
1,26 2,50 21,60 4,50 0,00
* * * * *
kWh/(m²a)
* * * * *
kWh/(m²a)
3463
35,9
kWh/a
kWh/(m²a)
=
1042
10,8
kWh/a
kWh/(m²a)
Tepelné zisky k dispozici Qgn
Q S + QI =
4506
46,8
Poměr zisky ku ztrátám
Qgn / QLs =
0,85
Délka období vytápění
Měrný výkon qI
d/a
W/m²
*
215
2,10
*
5
Stupeň využití tepelných zisků hgn
AEV m²
*
96,4
6
(1 - ( Qgn / QLs ) ) / (1 - ( Qgn / QLs ) ) =
89% kWh/a
kWh/(m²a)
hgn * Qgn =
4032
41,8
kWh/a
kWh/(m²a)
QLs - Qgn,rbl =
1297
13
Tepelné zisky Qgn,rbl Potřeba tepla na vytápění QH kWh/(m²a)
Mezní hodnota
PHPP, VytSezonní
31 148 2980 305 0 –––––––––––
kh/d
0,024
= = = = = Celkem
Solární tepelné zisky QS
Vnitřní zdroje tepla QI
kWh/a
128 250 454 271 387
15
(ano/ne)
Splněn požadavek?
ano
PHPP - diplomka_pěnosklo1
POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
Návrh pasivního domu:
(měsíční metoda)
(na této straně se zobrazuje délka otopného období dle měsíční metody) Klima: CZ - Brno-město Měrná kapacita:
84
Stavební konstrukce
Okna Vnější dveře Vnější tep. vazby (délka/m) Obvodové tep. vazby (délka/m) Tep. vazby - podlaha (délka/m)
A B A B A A X A A A P B
Plocha
Souč. U
m²
W/(m²K)
153,5 122,9 136,8
29,9 2,1
Red.fak. měs.
na m² energeticky vztažné plochy
1205
12,51
971 738
10,08 7,65
1851 143
19,21 1,49 0,00 0,00 0,00
–––––––––––
kWh/(m²a)
4908
50,9
kKh/a
0,092
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
0,093 0,089
0,727 0,800
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
* * * * * * * * * * * *
85
= = = = = = = = = = = =
85 61
85 85
Celkem
světlá výška
AEV účinný objem vzduchu VV nV,systém
m²
96
m
*
2,60
)+ )
h*ZVT
hZZT
nV,zbyt
0%
0,90
0,017
1/h
0,321 0,321
m³
=
251 nV,ekvi podíl
1/h
*(1*
0%
VV
nV,ekvi podíl
m³
1/h
)*(1*(1-
0,90
m²
kWh/a
Dt
Tepelné ztráty prostupem QT
účinná výměna vzduchu exteriér nV,e účinná výměna vzduchu zemina nV,g
96,4
Energeticky vztažná plocha AEV:
Teplotní zóna
°C
Typ objektu:
Wh/(m²K)
Vnější stěna - venkovní vzduch Vnější stěna - zemina Střecha/strop - venkovní vzduch Podlaha/strop suterénu
20
Vnitřní teplota:
Objekt: Trvale udržitelný rodinný dům
cAir
1/h
= =
0,050 0,000
Dt
Wh/(m³K)
kKh/a
kWh/a
kWh/(m²a)
Tepelné ztráty větráním - exteriér QV,e
251
*
0,050
*
0,33
*
85
=
349
3,6
Tepelné ztráty větráním - zemina QV,g
251
*
0,000
*
0,33
*
52
=
0
0,0
–––––––––––
Tepelné ztráty větráním QV
Celkem
Celkové tepelné ztráty QLs Orientace ploch
( Činitel redukce Viz list "Okna"
QT
QV
kWh/a
kWh/a
4908
+
Solární faktor g
349
Redukční faktor Noc/víkend pokles
) *
0,39 0,47 0,49 0,50 0,00
=
3,6
kWh/a
kWh/(m²a)
5258
54,6
Globální sluneční záření
Plocha
(kolmé ozáření) m²
sever východ jih západ horizont Součet neprůsvitných ploch
1,0
349
* * * * *
0,50 0,50 0,62 0,50 0,00
* * * * *
1,3 2,5 21,6 4,5 0,0
kWh/(m²a)
* * * * *
kWh/a
127 250 459 272 387
= = = = =
31 148 3016 306 0 0 –––––––––––
Solární tepelné zisky QS
Celkem
kh/d
Vnitřní zdroje tepla QI
0,024
Délka období vytápění
Měrný výkon qI
d/a
W/m²
36,3
AEV kWh/a
kWh/(m²a)
96,4
=
1030
10,7
kWh/a
kWh/(m²a)
Tepelné zisky k dispozici Qgn
QS + QI
=
4529
47,0
Poměr zisky ku ztrátám
Qgn / QLs
=
0,86
=
84%
=
3797
39,4
kWh/a
kWh/(m²a)
1461
15
*
212
*
2,1
m²
*
Stupeň využití tepelných zisků hG
kWh/a
hgn * Qgn
Tepelné zisky Qgn,rbl Potřeba tepla na vytápění QH
QLs - Qgn,rbl = kWh/(m²*a)
Mezní hodnota
PHPP, Vytápění
kWh/(m²a)
3500
15
kWh/(m²a)
(ano/ne)
Splněn požadavek?
ano
PHPP - diplomka_pěnosklo1
POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
Návrh pasivního domu:
(měsíční metoda)
Klima: CZ - Brno-město
Vnitřní teplota:
Objekt: Trvale udržitelný rodinný dům
Energeticky vztažná plocha AEV:
Hodinostupně - exteriér Hodinostupně - podlaha Ztráty - vnější Ztráty - zemina Celkové měrné ztráty Solární zisky - Sever Solární zisky - Východ Solární zisky - Jih Solární zisky - Západ Solární zisky - Horiz. Solární zisky - Neprůsvitné kce Vnitřní zdroje tepla Celkové měrné zisky solární+vnitřní Stupeň využití Potřeba tepla na vytápění Měrná potřeba tepla na vytápění
Led 15,9 10,0 845 122 10,0 2 11 342 25 0 0 151 5,5 100% 437 4,5
Bře 12,1 10,7 640 131 8,0 7 32 578 65 0 0 151 8,6 86% 55 0,6
Úno 13,5 9,7 715 119 8,7 4 18 480 40 0 0 136 7,0 96% 180 1,9
Dub 8,2 9,5 433 116 5,7 9 47 624 88 0 0 146 9,5 60% 3 0,0
Kvě 4,5 8,4 238 102 3,5 13 60 618 108 0 0 151 9,9 36% 0 0,0
Čer 2,2 6,5 115 79 2,0 15 63 552 110 0 0 146 9,2 22% 0 0,0
Čvc 0,8 5,2 44 64 1,1 14 63 585 108 0 0 151 9,6 12% 0 0,0
Měrná potřeba tepla na vytápění
12
měrné tepelné ztráty, zisky, potřeba tepla na vytápění [kWh/(m²měsíc)
20
°C
96
m²
Typ objektu:
Srp 1,1 4,4 61 54 1,2 11 57 657 101 0 0 151 10,1 12% 0 0,0
Zář 4,4 4,3 232 53 3,0 7 37 598 75 0 0 146 9,0 33% 0 0,0
Říj 8,4 5,4 448 65 5,3 5 22 499 49 0 0 151 7,5 70% 7 0,1
Celkové měrné zisky solární+vnitřní
Lis 12,0 6,6 637 81 7,4 2 10 276 24 0 0 146 4,7 99% 263 2,7
Pro 15,1 8,5 803 104 9,4 2 8 217 15 0 0 151 4,1 100% 516 5,4
Rok 98 89 5210 1089 65,4 91 428 6024 808 0 0 1773 94,7 53% 1461 15,2
kKh kKh kWh kWh kWh/m² kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/m² kWh kWh/m²
Celkové měrné ztráty
10
8
6
4
2
0 Led
Úno
Bře
Dub
Kvě
Čer
Čvc
Srp
Zář
Říj
Lis
Pro
Potřeba tepla na vytápění: srovnání Měsíční metoda
(list Vytápění)
Sezónní metoda
(list VytSezonní)
PHPP, Vytápění
1461 1297
kWh/a kWh/a
15,2 13,5
kWh/(m²a) Vztažnou plochou je energeticky vztažná plocha podle PHPP kWh/(m²a) Vztažnou plochou je energeticky vztažná plocha podle PHPP
PHPP - diplomka_pěnosklo1
Energetická bilance - teplo na vytápění (měsíční metoda) 70
60 7,6 Potřeba tepla na vytápění
Vnitřní zisky
50
Solární zisky
12,5
[kWh/(m²a)]
36,3
Větrání
0,0
40 10,1
Vnější dveře
Okna
30 7,7 0,0 Podlaha/strop suterénu
10,7
20
Střecha/strop - venkovní vzduch
19,2
10
Vnější stěna - venkovní vzduch
Nevyužitelné tepelné zisky
15,2 1,5 0,0 3,6
0
0,0
Ztráty
PHPP, Vytápění
Zisky
PHPP - diplomka_pěnosklo1
TEPELNÝ VÝKON
Návrh pasivního domu:
Objekt: Trvale udržitelný rodinný dům
Typ objektu:
Klima (tepelný výkon): CZ - Brno-město
Záření:
Návrhová teplota Počasí 1: Počasí 2: Návrhová teplota zeminy
-14,5 -11,9
°C
5,5
°C
Stavební konstrukce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Energeticky vztažná plocha AEV:
°C
Teplotní zóna
Vnější stěna - venkovní vzduch A Vnější stěna - zemina B Střecha/strop - venkovní vzduchA Podlaha/strop suterénu B A A X Okna A Vnější dveře A Vnější tep. vazby (délka/m) A Obvodové tep. vazby (délka/m) P Tep. vazby - podlaha (délka/m) B Dům/mezibytová příčka I
sever
východ
jih
západ
horizont
11 7
25 8
64 15
24 11
30 15
96,4
Vnitřní teplota:
m²
W/m²
Souč. U
Faktor
Tepl. rozdíl 1
Tepl. rozdíl 2
PT 1
m²
W/(m²K)
vždy 1 (kromě "X")
K
K
W
0,092
* * * * * * * * * * * * *
122,9 136,8
29,9 2,1
* * * * * * * * * * * * *
0,093 0,089
0,727 0,800
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
* * * * * * * * * * * * *
34,5 14,5 34,5 14,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 14,5 14,5 3,0
nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo
31,9 14,5 31,9 14,5 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 14,5 14,5 3,0
= = = = = = = = = = = = =
Celkem
=
PT 2 W
488 393 177
749 58
nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo
–––––––––––
Tepelná ztráta prostupem PT světlá výška m
AEV m²
Větrací systém:
96,4
účinný objem vzduchu VV
*
1864
90%
jmenovitá účinnost ZVT
nV,zbyt (tepelný výkon)
nV,systém
1/h
1/h
0,043
Energeticky účinná intenzita výměny vzduchu nv
+
0,321
=
692 54
1736
251
0%
tepelná účinnost ZVT
FZZT
FZZT
0,90
363 177
–––––––––––
nebo
hZVT
1
0%
0,90
nebo
0,075
)=
2
nebo
0%
nebo
0,075
1/h
*(1-
451
m³
2,60
hZVT
hZZT
Účinnost výměníku tepla
°C
W/m²
Plocha
153,5
20
1/h
Tepelná ztráta větráním PV VV
nV
m³
250,5
nV
1/h
*
0,075
cAir
1/h
nebo
0,075
tepl. rozdíl 1
Wh/(m³K)
*
0,33
34,5
PV 1
tepl. rozdíl 2
K
*
K
nebo
PV 2
W
31,9
214
=
W
nebo
PLs 1
Celková tepelná ztráta PLs
Plocha
Solární faktor g
Činitel redukce
Záření 1
ploch
m²
(kolmé záření)
(viz pracovní list "Okna")
W/m²
1. sever
1,3 2,5 21,6 4,5 0,0
Orientace
2. východ 3. jih 4. západ 5. horizont
PLs 2
W
PT + PV
* * * * *
0,5 0,5 0,6 0,5 0,0
* * * * *
0,39 0,47 0,49 0,50 0,40
* * * * *
11 25 64 24 30
=
2078
Záření 2
= = = = =
Celkem
=
nebo nebo nebo
3 15 420 27 0
W
nebo nebo nebo nebo nebo
–––––––––––
Solární tepelné zisky PS
Vnitřní tepelné zisky PI
465
měrný výkon
AEV
PI 1
W/m²
m²
W
1,6
*
96
=
154
2 5 99 12 0 –––––––––––
nebo
117
PI 2 W
nebo
Pgn 1
Tepelné zisky Pgn
1934 PS 2
W
7 8 15 11 15
nebo
W
nebo
PS 1
W/m² nebo
198
154 Pgn 2
W
W
PS + PI
=
619
nebo
272
PLs - Pgn
=
1459
nebo
1663
Tepelný výkon PH
=
1663
W
Měrný tepelný výkon pro danou plochu PH / AEV
=
17,3
W/m²
Zadání max. teploty přívodního vzduchu
52
°C
Maximální teplota přívodního vzduchu qin,max
52
°C
qin,min
Teplota přívodního vzduchu bez dohřívání
pro porovnání: tepelné ztráty, které lze pokrýt přiváděným předehřátým vzduchem P přívod;Max
=
934
W
°C
°C
16,5
16,8
měrná:
9,7
W/m²
(ano/ne)
Lze vytápět přívodním vzduchem?
PHPP, Tepelný výkon
ne
PHPP - diplomka_pěnosklo1
Návrh pasivního domu:
TERMICKÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM Objekt: Trvale udržitelný rodinný dům
Typ objektu: Energeticky vztažná plocha AEV:
96,4
m²
Stupeň solárního pokrytí TV-potřeba tepla
qΣTV
Potřeba tepla na vytápění
2432
kWh/a
(list TV+rozvody)
1461
kWh/a
(listy Vytápění & TV+rozvody)
49,2
°
(list Klima)
4,00 180 33
m²
x x
Podpora vytápění (zaškrtněte dle skutečnosti) Priorita teplé vody (zaškrtněte dle skutečnosti) Zeměpisná šířka Kolektor: 6 standardní plochý kolektor Plocha kolektoru Odchylka od severu Odchylka od vodorovné roviny Výška kolektorového pole
° ° m
Výška horizontu
hhoriz
m
Vodorovná vzdálenost
ahoriz
m
Přídavný činitel redukce zastíněním
Fso
Obsazení osobami
4,0
osob
Měrná plocha kolektoru
1,0
m²/os.
Odhadovaný solární příspěvek na krytí potřeby TV Odhadovaný solární příspěvek k vytápění Solární příspěvek tepla celkem
55%
1344
kWh/a
14
kWh/(m²a)
1%
16
kWh/a
0
kWh/(m²a)
35%
1360
kWh/a
14
kWh/(m²a)
Pomocný výpočet: ztráty zásobníku Solární zásobník: 6 jednoduchý solární zásobník Celkový objem zásobníku
200
litrů
Objem pohotovostní části (nahoře)
60
litrů
Objem solární části (dole)
140
litrů
Měrné tepelné ztráty zásobníku (celkem)
3,0
W/K
Standardní teplota TV
0
Teplota v technické místnosti Tepelné ztráty zásobníku (jenom pohotovostní část, nahoře) Celkové tepelné ztráty zásobníku
PHPP TV-solár
°C °C
0
W W
PHPP - diplomka_pěnosklo1
Potřeba tepla
Potřeba tepla pokrytá solárním systémem
Záření na nakloněnou plochu kolektoru
Stupeň solárního pokrytí
100% 90%
700
80% 600 70% 500
60%
400
50% 40%
300
30% 200 20% 100
10%
0
0% Led
Led Potřeba tepla na přípravu TV 207 Potřeba tepla na vytápění prostoru 437 Potřeba tepla 644 Záření na nakloněnou plochu kolektoru 173 Vstup: výtěžnost solár.systému - TV Vstup: výtěžnost solár.systému - vyt. Potřeba tepla na přípravu TV pokrytá solárním systémem 0 Potřeba tepla na vytápění pokrytá solárním systémem 0 Potřeba tepla pokrytá solárním systémem 0 Stupeň solárního pokrytí 0%
PHPP TV-solár
Stupeň solárního pokrytí [-]
Sluneční záření, potřeba tepla [kWh/měsíc]
800
Úno
Bře
Dub
Kvě
Úno 187 180 367 285
Bře 207 55 261 448
Dub 200 3 202 595
Kvě 207 0 207 690
60 5 65 18%
116 9 125 48%
161 1 162 80%
189 0 189 92%
Čer
Čer 200 0 200 662
187 0 187 93%
Črc
Črc 207 0 207 685
196 0 196 95%
Srp
Srp 207 0 207 673
193 0 193 93%
Zář
Zář 200 0 200 505
147 0 147 73%
Říj
Říj 207 7 214 342
89 1 90 42%
Lis
Lis 200 263 463 165
8 0 8 2%
Pro
Pro 207 516 722 120
0 0 0 0%
Rok 2432 1461 3893 5344 0 0 1344 16 1360 35%
kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc -
PHPP - diplomka_pěnosklo1
Návrh pasivního domu:
Sluneční záření + vnější teplota
KLIMATICKÁ DATA
25
180
Trvale udržitelný rodinný dům
Objekt: Klima - objekt:
CZ - Brno-město
HT
Měsíční data:
CZ - Brno-město
Roční data:
Česko (Benešov - Nymburk) (data CPD)
Použít roční klimatická data:
Soubor klimatických dat: Meteorol.stanice (nadm.výš.): Stanoviště (nadm. výška):
Parametry pro teploty zeminy vypočtené v PHPP: Fázový posuv v měsících 0,60 Tlumení -0,31 Hloubka m 1,00 CZ - Benešov 1,00
PHPP, Klima
CZ - Brno-město
Ne
Výsledky: 289,0
200
m m
Teplo pro vytápění:
15,2
kWh/(m²a)
Tepelný výkon: Primární energie:
17,3
W/m²
72,1
kWh/(m²a)
215
d/a
Dt
86
kKh/a
sever
128
kWh/(m²a)
východ
250
kWh/(m²a)
jih
454
kWh/(m²a)
západ
271
kWh/(m²a)
horizont
387
kWh/(m²a)
kWh/(m²*měsíc)
Převod do sezónní metody (VytSezonní)
Region:
°C
160
20
Sever
140 Východ
15
120
Jih
100
10 80
Západ
Globální
5
60 40
Vnější teplota
0 20
Rosný bod
-5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Měsíc
Měsíc Dny
1 31
2 28
3 31
4 30
5 31
CZ - Brno-město
zem. šířka °
49,2
zem. délka °
16,7
nadm. výška
289
Vnější teplota Sever Východ Jih Západ Globální Rosný bod Teplota oblohy Teplota zeminy
-1,4 10 19 52 22 26 -3,7 -12,8 6,6
-0,1 15 30 73 36 46 -2,5 -11,2 5,5
3,8 27 55 88 58 84 -0,2 -7,9 5,6
8,7 37 79 95 78 125 3,1 -3,6 6,8
14,0 54 102 94 96 163 8,5 2,4 8,8
17,0 60 106 84 98 168 11,6 5,7 11,0
6 30
7 31
8 31
9 30
denní kolísání teploty - léto (K) 18,9 58 107 89 96 169 13,0 8,1 13,0
18,5 45 97 100 90 148 12,8 7,4 14,0
13,9 30 63 91 67 99 9,2 3,5 14,0
10 31
11 30
12 31
10,3
Záření - data:
kWh/(m²,měsíc)
8,6 20 37 76 44 60 6,5 0,1 12,8
3,3 10 17 42 21 27 2,5 -4,7 10,8
-0,4 8 13 33 13 19 -2,3 -9,8 8,5
Tepelný výkon Počasí 1 Počasí 2
Chladicí výkon Počasí 1
Záření: W/m²
Záření: W/m²
-14,5 11 25 64 24 30
-11,9 7 8 15 11 15
5,5
5,5
25,0 74 162 141 159 255 16,0 13,2 14,1
PHPP - diplomka_pěnosklo1
L É T O: P A S I V N Í C H L A Z E N Í
Vnitřní zdroje vlhkosti: Součinitel U
Plocha
30 25
21,7 1,7
hZZV
4. 5. 6
Znečištění
Solární faktor g
0,28 0,32 0,26 0,33 1,00
Přídavné větrání regulace dle teploty regulace dle vlhkosti
x
Říj
Lis
Pro
Zář
Srp
základní větrání exteriér
základní větrání zemina
přídavné větrání okny
přídavné nucené větrání
Plocha
Absorpční
Podíl zasklení
(kolmé ozáření)
Léto
sever 0,9 * východ 0,9 * jih 0,9 * západ 0,9 * horizont 0,9 * Součet neprůsvitných ploch
ZZT/ZZV žádné regulace dle teploty regulace dle entalpie stále
Lis
K °C Wh/(m³K) 1/h 1/h 1/h 1/h Wh/m³
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
0%
Činitel stínění
Úhlový faktor Léto
3.
W/K
0%
h* ZVT
2.
W/K
12,2
Led
měrná spotřeba elektřiny pro toto hZZT
1.
48,9
Tepelný tok větráním [W/K]
výměna vzduchu - mechanické, autom. řízené větrání
Orientace ploch
-5
Regulace letního větrání 10,3 22,0 0,33 0,00 0,02 0,13 0,00 0,00 90%
teplotní hranice
0
z listu Větrání-L
Tepelný tok větráním - VZT systém Parametry větrání 0,0 W/K denní kolísání teploty v létě exteriér HV,e 0,0 bez ZZT W/K minimální přípustná vnitřní teplota 0,0 W/K tepelná kapacita vzduchu zemina HV,g 0,0 výměna vzduchu - přívodní vzduch bez ZZT W/K výměna vzduchu - čerstvý ext. vzduch Tepelný tok větráním - ostatní 1,4 výměna vzduchu - noční větrání, ručně @ 1 K W/K v exteriéru
vnitřní teplota
10
Pro
Větrání v létě
venkovní teplota
15
5
–––––––––––
Měrná ztráta prostupem - exteriér, HT,e Měrná ztráta prostupem - zemina, HT,g
20
Říj
12,
11,4 12,2
Zář
11,
14,1
Srp
10,
0,727 0,800
= = = = = = = = = = = =
Čer
9,
29,9 2,1
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Čvc
8,
* * * * * * * * * * * *
Čer
7,
0,093 0,089
Čvc
6,
0,092
Bře
5,
122,9 136,8
W/(m²K)
* * * * * * * * * * * *
Kvě
4,
m²
153,5
g/(m²h)
HLéto tepelná ztráta
Dub
3,
Teplotní zóna
Vnější stěna - venkovní vzduch A Vnější stěna - zemina B Střecha/strop - venkovní vzduch A Podlaha/strop suterénu B A A X Okna A Vnější dveře A Vnější tep. vazby (délka/m) A Obvodové tep. vazby (délka/m) P Tep. vazby - podlaha (délka/m) B
m³
Kvě
2,
m²
Dub
Stavební konstrukce 1,
Redukční faktor bj,Léto
96,4 251 2,0
Led
Měrná kapacita:
Objem budovy:
Úno
Požadovaná vlhkost:
Typ objektu: Energeticky vztažná plocha AEV:
Bře
Objekt: Nejvyšší příp. teplota:
CZ - Brno-město Trvale udržitelný rodinný dům 25 °C 12 g/kg 84 Wh/(m²K)
Úno
Klima:
Teplota [°C]
Návrh pasivního domu:
m²
* * * * *
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
* * * * *
0,50 0,50 0,62 0,50 0,00
m²
1,3 2,5 21,6 4,5 0,0
* * * * *
* * * * *
58% 69% 78% 70% 0%
Solární absorpční plocha
= = = = =
Celkem Měrný výkon qI
m²
2,6
Četnost překročení nejvyšší teploty vzduchu hmax
0,0 –––––––––––
m²/m²
3,1
0,03
W
W/m²
246
2,6
AEV
W/m²
Vnitřní zdroje tepla QI
0,1 0,2 2,3 0,4 0,0
*
96
=
při nejvyšší teplotě ai,max = 25 °C
8,9%
Je-li "četnost překročení 25°C" větší než 10%, je třeba dalších opatření proti letnímu přehřívání. Denní navýšení vnitřní teploty Prostup kWh/d
(
PHPP, Léto
6,0
Větrání
Solární zátěž
kWh/d
+
1,8
Měrná kapacita
kWh/d
+
10,5
1/k
)*
1000
AEV
Wh/(m²K)
/(
84
m²
*
96
)=
2,3
K
PHPP - diplomka_pěnosklo1
LETNÍ VĚTRÁNÍ
Návrh pasivního domu:
Objekt: Trvale udržitelný rodinný dům Objem budovy: Max. měrná vlhkost vzduchu v místnosti: Vnitřní zdroje vlhkosti: Výsledky pasivní chlazení Četnost překročení nejvyšší teploty vzduchu: Četnost zvýšené vlhkosti: Maximální vlhkost:
251 12 2
8,9% 0,0% 11,3
Typ objektu: Zpětné získávání tepla hZZT: Zpětné získávání vlhkosti hZZV: Zemní výměník tepla h*ZVT:
m³ g/kg g/(m²h)
při nejvyšší příp. tepl. qai,max = 25 °C
90% 0% 0%
Výsledky aktivní chlazení Potřeba energie na chlazení: 1,6 Potřeba energie na odvlhčení: 8,8
kWh/(m²a) kWh/(m²a)
g/kg
Základní letní větrání pro zajištění dostatečné kvality vzduchu
Výměna vzduchu přívodem VZT jednotkou
1/h
Výměna vzduchu odsáváním VZT jednotkou
1/h
Výměna vzduchu větráním okny
0,00
ZZT/ZZV v létě (zaškrtněte jedno pole) žádné automatický bypass, řízeno dle teplotního rozdílu automatický bypass, řízeno dle rozdílu entalpie stále Měrná spotřeba elektřiny (jednotka pro odtah vzduchu)
0,20
Wh/m³
1/h
Účinná výměna vzduchu h*ZVT
nV,systém
hZZT
nV,ekvi podíl
1/h
exteriér nV,e bez ZZT zemina nV,g bez ZZT
1/h
0,000 0,000 0,000 0,000
*(1*(1* *
0% 0% 0% 0%
)*(1) *(1-
0,90 0,90
)= = )= =
0,000 0,000 0,000 0,000
= = = = =
0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
Tepelný tok větráním
exteriér HV,e bez ZZT zemina HV,g bez ZZT Infiltrace, okna, odvod vzduchu
VV
nV,ekvi podíl
m³
1/h
251 251 251 251 251
* * * * *
0,000 0,000 0,000 0,000 0,017
cAir Wh/(m³K)
* * * * *
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
W/K W/K W/K W/K W/K
Přídavné letní větrání pro chlazení Regulace doplňkového větrání minimální přípustná vnitřní teplota
22,0
°C
Typ doplňkového větrání
noční větrání okny, ruční
mechanické, automaticky řízené větrání
PHPP, Větrání-L
výměna vzduchu při nočním větrání
0,13
příslušná výměna vzduchu při provozu, navíc k základní výměně vzduchu měrná spotřeba elektřiny
1/h 1/h Wh/m³
regulace dle (zaškrtněte) rozdíl teplot x rozdíl vlhkostí
PHPP - diplomka_pěnosklo1
Pomocný výpočet: hygienická výměna vzduchu při větrání okny Odhad výměny vzduchu okny pro zajištění dostatečné kvality vzduchu Označení doba otevření [h/d] Klima-okrajové podmínky teplotní rozdíl vnitřní-vnější rychlost větru
K m/s
Okna - skupina 1 počet světlá šířka světlá výška vyklápěcí okna (příp. zaškrtněte) šířka rozevření (u vyklápěcích oken)
m m
Okna - skupina 2 (při příčném větrání) počet světlá šířka světlá výška vyklápěcí okna (příp. zaškrtněte) šířka rozevření (u vyklápěcích oken)
m m
m
m
výškový rozdíl mezi okny 2 a 1
m Celkem
Výsledek: intenzita výměny vzduchu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 0
1 0
1 0
1 0
0,00
1/h
Pomocný výpočet: přídavné noční větrání pro vychlazení Intenzita výměny vzduchu během přídavného nočního větrání okny Označení redukční faktor Klima-okrajové podmínky teplotní rozdíl vnitřní-vnější rychlost větru
Noc 90% 1 0
1 0
K m/s
Okna - skupina 1 Počet světlá šířka světlá výška Vyklápěcí okna (případně zaškrtněte) šířka rozevření (u vyklápěcích oken)
1 2,50 0,90 x 0,050
m m
Okna - skupina 2 (při příčném větrání) Počet světlá šířka světlá výška Vyklápěcí okna (případně zaškrtněte) šířka rozevření (u vyklápěcích oken)
1 1,25 2,20 x 0,050
m m
0,40
m
výškový rozdíl mezi oknem 1 a 2
m
m
Celkem Výsledek: intenzita nočního větrání
PHPP, Větrání-L
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
1/h
PHPP - diplomka_pěnosklo1
Návrh pasivního domu:
TERMICKÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM Objekt: Trvale udržitelný rodinný dům
Typ objektu: Energeticky vztažná plocha AEV:
96,4
m²
Stupeň solárního pokrytí TV-potřeba tepla
qΣTV
Potřeba tepla na vytápění
2432
kWh/a
(list TV+rozvody)
1461
kWh/a
(listy Vytápění & TV+rozvody)
49,2
°
(list Klima)
4,00 180 33
m²
x x
Podpora vytápění (zaškrtněte dle skutečnosti) Priorita teplé vody (zaškrtněte dle skutečnosti) Zeměpisná šířka Kolektor: 6 standardní plochý kolektor Plocha kolektoru Odchylka od severu Odchylka od vodorovné roviny Výška kolektorového pole
° ° m
Výška horizontu
hhoriz
m
Vodorovná vzdálenost
ahoriz
m
Přídavný činitel redukce zastíněním
Fso
Obsazení osobami
4,0
osob
Měrná plocha kolektoru
1,0
m²/os.
Odhadovaný solární příspěvek na krytí potřeby TV Odhadovaný solární příspěvek k vytápění Solární příspěvek tepla celkem
55%
1344
kWh/a
14
kWh/(m²a)
1%
16
kWh/a
0
kWh/(m²a)
35%
1360
kWh/a
14
kWh/(m²a)
Pomocný výpočet: ztráty zásobníku Solární zásobník: 6 jednoduchý solární zásobník Celkový objem zásobníku
200
litrů
Objem pohotovostní části (nahoře)
60
litrů
Objem solární části (dole)
140
litrů
Měrné tepelné ztráty zásobníku (celkem)
3,0
W/K
Standardní teplota TV
0
Teplota v technické místnosti Tepelné ztráty zásobníku (jenom pohotovostní část, nahoře) Celkové tepelné ztráty zásobníku
PHPP TV-solár
°C °C
0
W W
PHPP - diplomka_pěnosklo1
Potřeba tepla
Potřeba tepla pokrytá solárním systémem
Záření na nakloněnou plochu kolektoru
Stupeň solárního pokrytí
100% 90%
700
80% 600 70% 500
60%
400
50% 40%
300
30% 200 20% 100
10%
0
0% Led
Led Potřeba tepla na přípravu TV 207 Potřeba tepla na vytápění prostoru 437 Potřeba tepla 644 Záření na nakloněnou plochu kolektoru 173 Vstup: výtěžnost solár.systému - TV Vstup: výtěžnost solár.systému - vyt. Potřeba tepla na přípravu TV pokrytá solárním systémem 0 Potřeba tepla na vytápění pokrytá solárním systémem 0 Potřeba tepla pokrytá solárním systémem 0 Stupeň solárního pokrytí 0%
PHPP TV-solár
Stupeň solárního pokrytí [-]
Sluneční záření, potřeba tepla [kWh/měsíc]
800
Úno
Bře
Dub
Kvě
Úno 187 180 367 285
Bře 207 55 261 448
Dub 200 3 202 595
Kvě 207 0 207 690
60 5 65 18%
116 9 125 48%
161 1 162 80%
189 0 189 92%
Čer
Čer 200 0 200 662
187 0 187 93%
Črc
Črc 207 0 207 685
196 0 196 95%
Srp
Srp 207 0 207 673
193 0 193 93%
Zář
Zář 200 0 200 505
147 0 147 73%
Říj
Říj 207 7 214 342
89 1 90 42%
Lis
Lis 200 263 463 165
8 0 8 2%
Pro
Pro 207 516 722 120
0 0 0 0%
Rok 2432 1461 3893 5344 0 0 1344 16 1360 35%
kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc kWh/měsíc -
PHPP - diplomka_pěnosklo1
POTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE
Návrh pasivního domu: Objekt: Trvale udržitelný rodinný dům
Typ objektu: Energeticky vztažná plocha AEV: Potřeba tepla na vytápění vč. rozvodů:
96 15
m² kWh/(m²a)
Potřeba energie na chlazení vč. odvlhčování: Celková dodaná energie 2
kWh/(m a)
Vytápění, přímotopné elektrické
QH,de
Příprava TV, přímotopná elektrická (bez TV pračka+myčka) Elektrický dohřev TV pračka+myčka Potřeba elektřiny pro domácí spotřebiče Potřeba pomocné elektřiny Celková potřeba elektřiny (bez tepelného čerpadla)
QTV,el
Energonositel doplňkového vytápění Roční topný faktor tepelného čerpadla 1 (vytápění / vytápění & TV)SPFH-1 Roční topný faktor tepelného čerpadla 2 (TV) SPFH-1 Faktor energ. účinnosti zdroje tepla (bez TV na praní a mytí nádobí) Faktor energ. účinnosti zdroje tepla (vč. TV na praní a mytí nádobí) Potřeba elektřiny pro tepelné čerpadlo (bez TV pračka+myčka) QTČ Neelektrická potřeba TV pračka+myčka Celková potřeba elektřiny tepelného čerpadla
(dle projektu)
kWh/kWh
g/kWh
(dle projektu)
2,6
680
0,0
0,0
0,0 0,0 52,9 6,5 59,3
0,0 0,0 13,8 1,7 15,5
0,0 0,0 0,0 20,3 2,5 22,8
(list TV+rozvody, TV-solár) (list Elektřina)
primární energie
emisní faktor CO2 (ekvivalent CO2)
(dle projektu)
kWh/kWh
g/kWh
(dle projektu)
2,6
680
Elektřina
2,6
680
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
primární energie
emisní faktor CO2 (ekvivalent CO2)
(dle projektu)
kWh/kWh
g/kWh
(dle projektu)
2,6
680
2,6
680
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
(list TČ) (list TČ) (list TČ) (list TČ) (list TČ) (list TČ)
Kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem Podíl krytí potřeby tepla na vytápění Podíl krytí potřeby TV Energonositel doplňkového vytápění Topný faktor TČ vytápění SPFH-1 Topný faktor TČ teplá voda SPFH-1 Faktor energ. účinnosti zdroje tepla (bez TV na praní a mytí nádobí) Faktor energ. účinnosti zdroje tepla (vč. TV na praní a mytí nádobí) Potřeba elektřiny pro tepelné čerpadlo (bez TV pračka+myčka) QTČ Neelektrická potřeba TV pračka+myčka Celkem Kompaktní jednotka
2
kg/(m a) emisní faktor CO2 (ekvivalent CO2)
Tepelné čerpadlo Podíl krytí potřeby tepla na vytápění Podíl krytí potřeby TV
Emise CO2-ekvivalent
kWh/(m a)
(list Elektřina, TV-solár)
QE,D
2
primární energie
Potřeba elektřiny (bez tepelného čerpadla) Podíl krytí potřeby tepla na vytápění Podíl krytí potřeby TV
kWh/(m²a)
Primární energie
(list Kompakt)
Elektřina 0,0
(list Kompakt)
0,0
(list Kompakt) (list Kompakt)
0,0 0,0 0,0
(list Kompakt) (list Kompakt)
primární energie
emisní faktor CO2 (ekvivalent CO2)
Podíl krytí potřeby tepla na vytápění Podíl krytí potřeby TV
(dle projektu)
kWh/kWh
g/kWh
(dle projektu)
1,1
250
Zdroj tepla Faktor energetické účinnosti zdroje tepla Roční potřeba energie (bez TV pračka+myčka) Neelektrická potřeba TV pračka+myčka Celkem topný olej/plyn/dřevo
(list Kotel)
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
primární energie
emisní faktor CO2 (ekvivalent CO2)
kWh/kWh
g/kWh
Kotel
0% 0,0 0,0 0,0
(list Kotel) (list Kotel) (list Elektřina)
CZT Podíl krytí potřeby tepla na vytápění Podíl krytí potřeby TV
(dle projektu)
Zdroj tepla Faktor energetické účinnosti zdroje tepla Potřeba tepla CZT (bez TV pračka+myčka) Neelektrická potřeba TV pračka+myčka Celkem CZT
(list CZT)
0
(dle projektu)
0% 0,0 0,0 0,0
(list CZT) (list CZT) (list Elektřina)
Ostatní Podíl krytí potřeby tepla na vytápění Podíl krytí potřeby TV
(dle projektu)
Zdroj tepla Faktor energetické účinnosti zdroje tepla Roční potřeba energie na vytápění Roční potřeba energie na přípravu TV (bez TV pračka+myčka) Neelektrická potřeba TV pračka+myčka Neelektrická potřeba vaření/sušení (plyn) Celkem Ostatní
(dle projektu)
100% 100%
(dle projektu)
Palivové dříví 135% 20,2 12,2 3,0 5,2 40,7
(dle projektu)
(list Elektřina) (list Elektřina)
Chlazení elektrickým tepelným čerpadlem Podíl krytí potřeby chladu
100%
(dle projektu)
Vytápění, chlazení, TV, pomocná elektřina, osvětlení, elektrická zařízení
emisní faktor CO2 (ekvivalent CO2)
kWh/kWh
g/kWh
0,2
55
4,0 2,4 0,6 5,7 12,8
1,1 0,7 0,2 1,3 3,2
primární energie
emisní faktor CO2 (ekvivalent CO2)
kWh/kWh
g/kWh
2,6
680
72,1 18,8 Požadavek na potřebu primární energie
0,0
0,0
0,0
72,1
18,8
kWh/(m²a)
Celkem emise CO2-ekvivalent
kg/(m²a)
(ano/ne)
120
Vytápění, TV, pomocná elektřina (bez osvětlení a el. zařízení)
35,0
13,0 3,5
kWh/(m²a)
ano
13,0
3,5
primární energie (úspora)
emisní faktor CO2
kWh/kWh
g/kWh
kWh/(m²a) kg/(m²a)
Solární elektřina kWh/a
Návrhová roční výroba elektřiny
primární energie
63,5
Celkem Primární energie
Celkem emise CO2-ekvivalent
0,0 0,0 0,0
Elektřina
Zdroj tepla Roční chladicí faktor Potřeba energie pro chlazení prostoru
Měrná potřeba primární energie TZB
0,0 0,0 0,0
(list Fotovoltaika)
Měrná potřeba
PHPP, PrimárníE
Měrná potřeba primární E: úspora díky solární elektřině
kWh/(m²a)
Uspořené emise CO2 solární elektřinou
kg/(m²a)
PHPP - diplomka_pěnosklo1