Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A – II výzva
Předkládá : Sídlo Kancelář
Ing. Renata Straková – Entech – Group s.r.o Ke Kulturnímu domu 2/230, Praha 6 Řepy Žukovského 887/2, Praha 6 - Ruzyně
Datum:
6.6.2016
Umístění a popis: Jedná se o 3 zděné bytové domy se 4 NP a suterénem bez půdy s plochou střechou. Jsou postaveny v mírně svažitém terénu s fasádami na jih a sever, štíty na východ a západ. Období výstavby cca 1965. Využití budovy: Jedná se o 3 bytové důmy o třech vchodech, celkem je zde 3 x 28 bytů dle katastru. V suterénu je u jednoho objektu navíc kromě sklepů i ubytovna. Vytápěná zóna je celé 1-4.NP (byty+ chodby) a u jednoho objektu prakticky celý suterén. Stavební konstrukce a provedené stavební úpravy: Obvodové stěny jsou vyzděny z plných cihel tloušťky 450mm, na chodbě cca 300mm. Parapety pod okny jsou cca 300mm silné (aby se vešli radiátory). Konstrukční výška podlaží je 2900 mm. Okna jsou až na pár výjimek již vyměněná za nová plastová (z různého období v průměru tak 2006, rám cca 6070mm, izolační dvojsklo s kovovým distančním rámečkem). Domovní vchody jsou vyměněné za dřevěné s jednoduchým zasklením. V suterénu jsou také plastová okna se standardním izolačním dvojsklem okna. Stropy jsou pravděpodobně z železobetonových panelů i s podlahami cca 400mm silné. Nejvyšší strop včetně střešního pláště cca 700 mm. Nad chodbami pod střešní nástavbou pouze cca 150 mm železobetonu. Střecha je plochá, zřejmě jednoplášťová s novější krytinou s živičných pásů a údajně s dodatečným zateplením cca 100 mm izolace. Podlaha na terénu v PP v ubytovně zřejmě bez nové tepelné izolace (snížila by sv. výšku) Technická zařízení budovy: Vytápění a přípravu teplé vody zajišťuje plynová suterénní kotelna v objektu (José Martího 243/19). Kotelna je z roku 1995, kotle jsou atmosférické, údajně nízkoemisní Hydrotherm. Teplo a teplá voda je přivedena do suterénu, kde je hlavní ležatý rozvod k jednotlivým stoupačkám. Rozvody vytápění v suterénu jsou ocelové s původní minerální izolací. Otopná tělesa jsou převážně litinová s termostatickými ventily a hlavicemi, někde již i ocelová desková. Ležaté rozvody a stoupačky teplé vody v suterénu jsou z plastových trubek, převážně s běžnou izolací Miralon. Osvětlení je smíšené, ve společných prostorách převážně žárovkové. Větrání přirozené okny, mohou být i malé odtahové ventilátory v bytech zaústěné do komínů.
Počet bytových jednotek : 3 x 28
Záměr invetora : Posouzení přínosů zateplení a stanovení podmínek tl. Tepelné izolace pro uplatnění dotačního titulu NZÚ oblast A0 – II výzva bytové domy.
Základní energetické vyhodnocení a přínosy po realizaci zateplení Prodloužení živostnosti budovy Výrazné zlepšení vnitřního prostředí Zhodnocení nemovitosti ÚSPORA SPOTŘEBY TEPLA Poznámka. V příloze je uvedeno základní posouzení energetické náročnosti objektu na základě kterého je vyčíslena TEORETICKÁ úspora tepla na vytápění na základě stanovených okrajových podmínek po zateplení obvodového pláště pro splnění dotace NZÚ – OBLAST A0 Tepelně technické parametry jednotlivých konstrukcí a celkový součinitel prostupu tepla obálky odpovídá ČSN 73 0540 listopad 2011 – vyhodnoceno pro jednotlivé varianty. Předmětem je porovnání variant tl. TI na splnění požadavků současných prováděcích předpisů a předpokladu požadavků dotačního titulu. Tabulka 1 - Podmínky dotačního titulu
Poznámka: V tomto konkrétním příkladu lze dosáhnout na splnění podmínek v oblasti A0. Tabulka 2 – výše dotace dle oblasti dotace a typu konstrukce (II výzva NZ/ - BD)
Vstupní údaje pro posouzení skutečných přínosů Tabulka 3 - Spotřeba tepla na vytápění za uplynulé 3 roky
spotřeba tepla náklady za jednotková GJ/rok teplo Kč/rok cena Kč/GJ
rok 2013 2014 2015
2185 1836 1927
1174785 927634 923552
537,66 505,25 479,27
Zpracované PENB pro 3 BD , pro každý samostatně Výpočty jsou zpracováno v profesionální programu ENERGIE 2015, který vychází z - Návrhová venkovní teplota ve smyslu ČSN 730540: Hodnota byla stanovena v souladu s čl. 7.1.1 v ČSN 730540-3 (2005). Návrhová venkovní teplota ve smyslu ČSN EN 12831: Hodnoty byly vypočteny z průměrných měsíčních teplot v souladu s čl. 7.11.2 v ČSN 730540-3 (2005). Délka otopného období a průměrné teploty přes otopné období: Hodnoty byly převzaty z národní přílohy ČSN EN 12831. Tabulka č. 4 – Přehled teoretické potřeby tepla na vytápění – stávající stav a stav po zateplení na podmínky NZÚ A0 – II výzva – přepočet na normální rok lokalita PRAHA
Budova José Martího 237 - 239 José Martího 240 - 242 José Martího 243 - 245 Celkem Celkem po provozní korekci
stávající stav_spotřeba tepla na vytápění_teorie_přepočet stav po zateplení_spotřeba tepla na dle MaR /otopný systém vytápění_teorie_přepočet dle MaR GJ/rok /otopný systém GJ/rok 787,20 426,80 857,20 392,00 813,70 426,80 2458,10 1245,60 2283,30
1340,96
Provozní korekce : 0,928 Poznámka * - Na základě doložených spotřeb byla přepočítána teoretické spotřeba tepla na skutečné teplotní podmínky roku 2013, 2014 a 2015) a z té byla stanovena provozní korekce (opravný součinitel na skutečný provoz) .
Graf 1 – Spotřeba tepla na vytápění stávající stav / stav po zateplení se zohledněním všech korekcí na stávající provoz
Skutečnou úsporu tepla na vytápění lze očekávat ve výši – 41,2 % Podmínka dotace jsou Úspora min 20 % - celkové dodané energie - splněno s rezervou Zateplované konstrukce MUSÍ SPLNIT HODNOTU SOUUČINITELE PROSTUPU TEPLA U = 0,2375 W/m2K
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2011
Název úlohy : Zpracovatel : Zakázka : Datum :
OS1_Obvodová stěna_CP 450 Entech-group 24.4.2015
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu dU :
Stěna 0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo
1 2 3 4
Název
D[m]
L[W/mK]
C[J/kgK]
Ro[kg/m3]
Mi[-]
Omítka vápenoc Zdivo CP 1 Omítka vnější lep. stěrka
0,0250 0,4500 0,0250 0,0020
0,9900 0,8000 0,9900 0,8000
790,0 900,0 790,0 920,0
2000,0 1700,0 2000,0 1300,0
19,0 8,5 19,0 50,0
Ma[kg/m2]
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 6 7 Číslo
1 2 3 4 5 6 7
Isover EPS Gre lep.stěrka Silikonová omí
0,1400 0,0020 0,0030
0,0330 0,8000 0,7000
Kompletní název vrstvy
1270,0 920,0 920,0
16,0 1300,0 1700,0
30,0 50,0 37,0
Interní výpočet tep. vodivosti
Omítka vápenocementová Zdivo CP 1 Omítka vnější lep. stěrka Isover EPS GreyWall lep.stěrka Silikonová omítka (SilikonPutz)
---------------
Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :
0.13 m2K/W 0.25 m2K/W 0.04 m2K/W 0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te : Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :
-13.0 C 20.6 C 84.0 % 55.0 %
Měsíc
Délka[dny]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Tai[C]
20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6
RHi[%]
Pi[Pa]
55.1 57.3 58.2 59.1 62.3 65.5 67.2 66.6 62.8 59.3 58.2 57.7
1336.3 1389.6 1411.4 1433.3 1510.9 1588.5 1629.7 1615.2 1523.0 1438.1 1411.4 1399.3
Te[C]
-2.4 -0.9 3.0 7.7 12.7 15.9 17.5 17.0 13.3 8.3 2.9 -0.6
RHe[%]
81.2 80.8 79.5 77.5 74.5 72.0 70.4 70.9 74.1 77.1 79.5 80.7
Pe[Pa]
406.1 457.9 602.1 814.1 1093.5 1300.1 1407.2 1373.1 1131.2 843.7 597.9 468.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :
4.40 m2K/W 0.219 W/m2K 0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT : Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* :
4.9E+0010 m/s 2254.4 18.2 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :
18.81 C 0.947
Číslo měsíce
Vypočtené hodnoty
Minimální požadované hodnoty při max. rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:
0.0000 0.0000 0.0000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
--------- 80% ---------
-------- 100% ---------
Tsi,m[C]
f,Rsi,m
Tsi,m[C]
f,Rsi,m
Tsi[C]
14.7 15.3 15.5 15.8 16.6 17.4 17.8 17.7 16.7 15.8 15.5 15.4
0.743 0.753 0.712 0.626 0.494 0.318 0.097 0.183 0.470 0.612 0.714 0.755
11.3 11.9 12.1 12.3 13.1 13.9 14.3 14.2 13.3 12.4 12.1 12.0
0.595 0.594 0.517 0.359 0.056 --------------------0.332 0.520 0.593
19.4 19.5 19.7 19.9 20.2 20.3 20.4 20.4 20.2 19.9 19.7 19.5
Poznámka:
f,Rsi
0.947 0.947 0.947 0.947 0.947 0.947 0.947 0.947 0.947 0.947 0.947 0.947
RHsi[%]
59.4 61.5 61.7 61.7 63.9 66.5 67.9 67.4 64.3 61.7 61.7 61.9
RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní:
tepl.[C]: p [Pa]: p,sat [Pa]:
i
19.0 1334 2192
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
18.8 1274 2170
15.1 793 1720
15.0 733 1702
15.0 -12.7 721 193 1700 204
6-7
e
-12.7 180 203
-12.7 166 203
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 2.515E-0008 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2011
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2011
Název úlohy : Zpracovatel : Zakázka : Datum :
OS2_Obvodová stěna_CP 450+100 mm TI Entech-group 24.4.2015
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu dU :
Stěna 0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Číslo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název
D[m]
L[W/mK]
C[J/kgK]
Ro[kg/m3]
Mi[-]
Omítka vápenoc Zdivo CP 1 Omítka vnější Siporex_předpo omítka lep. stěrka Isover EPS Gre lep.stěrka Silikonová omí
0,0250 0,4500 0,0250 0,1000 0,0030 0,0020 0,1400 0,0020 0,0030
0,9900 0,8000 0,9900 0,0570 0,7000 0,8000 0,0330 0,8000 0,7000
790,0 900,0 790,0 900,0 920,0 920,0 1270,0 920,0 920,0
2000,0 1700,0 2000,0 200,0 1700,0 1300,0 16,0 1300,0 1700,0
19,0 8,5 19,0 20,0 37,0 50,0 30,0 50,0 37,0
Kompletní název vrstvy
Interní výpočet tep. vodivosti
Omítka vápenocementová Zdivo CP 1 Omítka vnější Siporex_předpoklad omítka lep. stěrka Isover EPS GreyWall lep.stěrka Silikonová omítka (SilikonPutz)
-------------------
Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :
0.13 m2K/W 0.25 m2K/W 0.04 m2K/W 0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te : Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :
-13.0 C 20.6 C 84.0 % 55.0 %
Měsíc
Délka[dny]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Tai[C]
20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6
RHi[%]
Pi[Pa]
55.1 57.3 58.2 59.1 62.3 65.5 67.2 66.6 62.8 59.3 58.2 57.7
1336.3 1389.6 1411.4 1433.3 1510.9 1588.5 1629.7 1615.2 1523.0 1438.1 1411.4 1399.3
Te[C]
-2.4 -0.9 3.0 7.7 12.7 15.9 17.5 17.0 13.3 8.3 2.9 -0.6
RHe[%]
81.2 80.8 79.5 77.5 74.5 72.0 70.4 70.9 74.1 77.1 79.5 80.7
Pe[Pa]
406.1 457.9 602.1 814.1 1093.5 1300.1 1407.2 1373.1 1131.2 843.7 597.9 468.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :
5.81 m2K/W 0.167 W/m2K 0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Ma[kg/m2]
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Difuzní odpor konstrukce ZpT : Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* :
6.1E+0010 m/s 5730.5 22.9 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :
19.22 C 0.959
Číslo měsíce
Vypočtené hodnoty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Minimální požadované hodnoty při max. rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: --------- 80% --------- -------- 100% --------Tsi,m[C]
f,Rsi,m
Tsi,m[C]
f,Rsi,m
Tsi[C]
14.7 15.3 15.5 15.8 16.6 17.4 17.8 17.7 16.7 15.8 15.5 15.4
0.743 0.753 0.712 0.626 0.494 0.318 0.097 0.183 0.470 0.612 0.714 0.755
11.3 11.9 12.1 12.3 13.1 13.9 14.3 14.2 13.3 12.4 12.1 12.0
0.595 0.594 0.517 0.359 0.056 --------------------0.332 0.520 0.593
19.7 19.7 19.9 20.1 20.3 20.4 20.5 20.5 20.3 20.1 19.9 19.7
Poznámka:
f,Rsi
RHsi[%]
0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959
58.4 60.5 60.9 61.1 63.6 66.3 67.7 67.2 64.0 61.2 60.9 60.9
RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní:
tepl.[C]: p [Pa]: p,sat [Pa]:
i
19.4 1334 2249
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
19.3 1285 2232
16.5 893 1880
16.4 845 1865
7.9 640 1063
7.9 628 1062
7.8 -12.8 618 188 1061 202
8-9
e
-12.8 178 202
-12.8 166 201
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 2.049E-0008 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2011
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2011
Název úlohy : Zpracovatel : Zakázka : Datum :
OS3_Obvodová stěna_CP 300_pouze v místech pod parapetem Entech-group 24.4.2015
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu dU :
Stěna 0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo
1 2 3 4 5 6 7 Číslo
1 2 3 4 5 6 7
Název
D[m]
L[W/mK]
C[J/kgK]
Ro[kg/m3]
Mi[-]
Omítka vápenoc Zdivo CP 1 Omítka vnější lep. stěrka Isover EPS Gre lep.stěrka Silikonová omí
0,0250 0,3000 0,0250 0,0020 0,1400 0,0020 0,0030
0,9900 0,8000 0,9900 0,8000 0,0330 0,8000 0,7000
790,0 900,0 790,0 920,0 1270,0 920,0 920,0
2000,0 1700,0 2000,0 1300,0 16,0 1300,0 1700,0
19,0 8,5 19,0 50,0 30,0 50,0 37,0
Kompletní název vrstvy
Interní výpočet tep. vodivosti
Omítka vápenocementová Zdivo CP 1 Omítka vnější lep. stěrka Isover EPS GreyWall lep.stěrka Silikonová omítka (SilikonPutz)
---------------
Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :
0.13 m2K/W 0.25 m2K/W 0.04 m2K/W 0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te : Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :
-13.0 C 20.6 C 84.0 % 55.0 %
Měsíc
Délka[dny]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Tai[C]
20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6
RHi[%]
Pi[Pa]
55.1 57.3 58.2 59.1 62.3 65.5 67.2 66.6 62.8 59.3 58.2 57.7
1336.3 1389.6 1411.4 1433.3 1510.9 1588.5 1629.7 1615.2 1523.0 1438.1 1411.4 1399.3
Te[C]
-2.4 -0.9 3.0 7.7 12.7 15.9 17.5 17.0 13.3 8.3 2.9 -0.6
RHe[%]
81.2 80.8 79.5 77.5 74.5 72.0 70.4 70.9 74.1 77.1 79.5 80.7
Pe[Pa]
406.1 457.9 602.1 814.1 1093.5 1300.1 1407.2 1373.1 1131.2 843.7 597.9 468.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Ma[kg/m2]
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U :
4.25 m2K/W 0.226 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :
0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT : Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* :
4.3E+0010 m/s 645.3 13.4 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :
18.75 C 0.945
Číslo měsíce
Vypočtené hodnoty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Minimální požadované hodnoty při max. rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: --------- 80% --------- -------- 100% --------Tsi,m[C]
f,Rsi,m
Tsi,m[C]
f,Rsi,m
Tsi[C]
14.7 15.3 15.5 15.8 16.6 17.4 17.8 17.7 16.7 15.8 15.5 15.4
0.743 0.753 0.712 0.626 0.494 0.318 0.097 0.183 0.470 0.612 0.714 0.755
11.3 11.9 12.1 12.3 13.1 13.9 14.3 14.2 13.3 12.4 12.1 12.0
0.595 0.594 0.517 0.359 0.056 --------------------0.332 0.520 0.593
19.3 19.4 19.6 19.9 20.2 20.3 20.4 20.4 20.2 19.9 19.6 19.4
Poznámka:
f,Rsi
0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945
RHsi[%]
59.6 61.7 61.8 61.8 64.0 66.6 67.9 67.4 64.4 61.8 61.8 62.0
RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní:
tepl.[C]: p [Pa]: p,sat [Pa]:
i
18.9 1334 2184
1-2
2-3
3-4
4-5
18.7 1265 2161
16.2 893 1841
16.0 824 1821
16.0 -12.7 809 197 1819 204
5-6
6-7
e
-12.7 182 203
-12.7 166 203
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 2.915E-0008 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2011
Všechny výše uvedené konstrukce po zateplení 140 mm tepelného izolantu typu - ŠEDÝ polystyren o charakteristické lambdě 0,033 W/K splní požadavky dotačního titulu. Je možné použít i jiný typ zateplovacího materiálu, ale je nutné jeho přepočet na výše uvedené požadavky dotace. U použití zateplení minerálem se jedná o navýšení tloušťky TI o 20 – 30 mm, u EPS 70 F cca o 20 mm . Výše dotace Výše dotace se počítá dle metodiky uvedené v podmínkách dotačního titulu. Vychází z plochy systémové hranice zóny. Tabulka 5 – Vyčíslení předpokládané výše dotace
opatření (nastaveno na plocha podmínky dotačního titulu celkem NZÚ - II VÝZVA) (m2)
*Předpokládaná celková náklady za zateplení souboru 3 budov (započítána přirážka 25 % na detaily a ošetření tepelných mostů a vazeb (ostění, nadpraží, sokl, dotace dotace cena Kč/m2 atika) Kč/m2 celkem Kč
dotace na PD + energetické výpočty
Zateplovaná konstrukce
zateplení 140 mm TI šedý polystyren
Poznámka*
Doporučuji na základě PD zpracovat výkaz výměr a poptat více dodavatelů, cena 1400 Kč/m2 vychází na straně jistoty a ve skutečnosti bude pravděpodobně nižší.
3773,25
1400
6980512,5
430 1622498
40000
Výše dotace na zateplení 1 622 498 Kč + 40 000Kč na projekt
Zateplení obvodového pláště 140 mm TI šedý na podmínky dotace NZÚ 2016 ekonomické vyhodnocení bez započítání dotace
0
1
Zateplení obvodového pláště 140 mm TI šedý na podmínky dotace NZÚ 2016 ekonomické vyhodnocení se započítáním dotace
referenční stav_náklady na vytápění
Tabulka 6 - Ekonomické vyhodnocení bez dotace / se započítáním dotace
Popis opatření Opatření/Varianta Investiční náklady
(Kč)
0
6980513
5358015
Náklady na přípravu projektu
(Kč)
0
80000
40000
Náklady na technologická zařízení a stavbu
(Kč)
0
0
Náklady na přípojky
(Kč)
0
0
Provozní náklady celkem
(Kč)
1094315
642680
642680
Změna nákladů na energii
(Kč)
0
-451634
-451634
Změna nákladů na opravu a údřbu
(Kč)
0
0
0
Změna osobních nákladů
(Kč)
0
0
0
Změna ostatních provozních nákladů
(Kč)
0
0
0
Změna nákladů na emise a odpady
(Kč)
0
0
0
Změna tržeb (za teplo, elektřinu, OZE)
(Kč)
0
0
0
Přínosy projektu celkem
(Kč/rok)
0
-451634
-451634
(Kč)
0
7060513
5398015
(Kč/rok)
0
451634
451634
Ekonomické hodnocení Investiční náklady za dobu životnosti celkem IN Přínosy projektu celkem
P
Doba hodnocení
ž
(rok)
Diskont Roční růst cen energie p
r
% %
20
20
20
1,04%
1,04%
1,04%
1,00%
1,00%
1,00%
Prostá doba návratnosti
Ts
(rok)
#DĚLENÍ_NULOU!
15,63
11,95
Disk. doba návratnosti
Tsd
(rok)
#DĚLENÍ_NULOU!
15,84
12,10
NPV
(Kč)
0
1934349
3596846
NPV (O)
(Kč)
0,00
0,00
0,00
IRR
(%)
0,03
0,06
Daň z příjmů
(Kč/rok)
Ekonomické vyhodnocení s ohledem na vysoké náklady je příznivé i při poměrně nízkých jednotkových nákladech na výrobu tepla 479 Kč/GJ (dle roku 2015). Navíc je potřeba upozornit, že úspory nákladů za teplo, lze chápat jako bonus přímých výdajů jednotlivých BJ. Hlavním přínosem je zhodnocení nemovitosti a zajištění výrazně lepších podmínek vnitřního prostředí. Např. cena při prodeji BJ v zatepleném a nezatepleném objektu je rozdílná v rozsahu 150 000 – 200 000 Kč. Skutečné spotřeby objektu po zateplení jsou velmi ovlivněny následnou realizací hydraulického seřízení otopné soustavy na nové podmínky stavu po zateplení. Není výjimkou, že se reálně po zateplení dosahuje významně nižších hodnot, právě z výše uvedených skutečností. Nestačí pouze seřídit ekvitermní křivku, ale je nutné přenastavit jednotlivé regulační prvky, ventily na tělesech + diferenční ventily. Vím, že v praxi málo který subjekt si nechá zpracovat projekt na hydraulické seřízení otopné soustavy na nové podmínky a seřídí celou soustavu. Výsledkem je, že soustava nemá takovou efektivitu ve využití vnitřních a vnějších tepelných zisků, regulační prvky jsou mimo svoji pracovní oblast a navíc se zvýší vnitřní průměrná teplota v objektu i o více než 1,5 C. Pak vznikají rozdíly i více než 10 % mezi očekávanými přínosy a skutečností. To jen pro vysvětlení realita x teorie. POZOR !!! - Podmínkou dotace je hydraulické seřízení otopné soustavy na nové podmínky po zateplení provést s doložit, projektantem vyjádření projektanta vytápění o provedeném seřízení.
SOUHRN TOHO NEJPODSTATNĚJŠÍHO Úspora za teplo cca 40 % Výše dotace 1 622 498 Kč + 40 000Kč na projekt Předpokládané náklady na zateplení – cca 6 500 000 (nutné upřesnit na základě rozpočtu ve výše uvedených přínosech nejsou zahrnuty např. okapové chodníčky, klempířské práce , protože nesouvisí s energetickou úsporou)
Zpracovala Ing. Renata Straková Dne 6.6.2016