Výpočet tepelné ztráty budov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočet tepelné ztráty budov"

Transkript

1 Doc Ing Vladmír Jelínek CSc Výpočet tepelné ztráty budov Výpočty tepelných ztrát budov slouží nejčastěj pro stanovení výkonu vytápěcího zařízení, tj výkonu otopné plochy místnost, topného zdroje atd Výpočet tepelné ztráty zjednodušeně dělíme na tepelné ztráty prostupem tepla a tepelné ztráty z větrání Dosavadní výpočtová schémata zaznamenávají z těchto ztrát pouze staconární stav Nové normové podklady se snaží o zaznamenání dynamckého stavu budovy, zejména př tlumeném vytápění, o přesnější stanovení tepelných zsků, zejména od slunce, o popsání tepelných mostů plášťové konstrukce budovy, přesnější pops tepelných ztrát na větrání budovy exaktnější výpočet prostupu tepla do zemny apod Stávající výpočty tepelných ztrát se opírají nejčastěj o: ČSN Výpočet tepelných ztrát budov př ústředním vytápění ČSN až 4 Tepelná ochrana budov Vyhláška MPO 29 /200, Sb, kterou se stanoví podrobnost účnnost užtí energe př spotřebě tepla v budovách Nově jsou tyto normy a vyhláška doplněny např: ČSN EN 832 Tepelné chování budov Výpočet potřeby energe na vytápění Obytné budovy ČSN EN ISO 3380 Tepelné chování budov Přenos tepla zemnou Výpočtové metody Zejména však: ČSN EN 283 Vytápěcí systém budov Metoda výpočtu tepelné ztráty Z této normy je dále pro ukázku uvedena koncepční, metodcká krterální část Vzhledem k lmtovanému rozsahu příspěvku zde není uvedena tabelární příloha D, na kterou jsou v textu odkazy Výtah z ČSN EN 2 83 ( ) Vytápěcí systém budov Metoda výpočtu tepelné ztráty Celková tepelná ztráta vytápěného prostoru základní prncp Celková tepelná ztráta Φ, vytápěného prostoru () se stanoví ze vztahu: Φ =Φ T, +Φ V, (W) () kde Φ T, tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru () (W) Φ V, tepelná ztráta z větrání vytápěného prostoru () (W) Tepelné ztráty prostupem Tepelné ztráty prostupem tepla Φ T, z vytápěného prostoru () se stanoví ze vztahu: Φ T = (H T,e + H T,ue + H T,g + H T,j )( nt, e) (W) (2) kde: H T,e měrná tepelná ztráta pláštěm budovy z vntřního () do venkovního (e) prostoru (W ) H T,ue měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru () do venkovního prostoru (e) přes nevytápěný prostor (u) (W ) H T,g měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru () do přlehlé zemny (g) (W ) H T,j měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru () do sousedního vytápěného prostoru (j) s rozdílem teplot, tj přlehlý vytápěný prostor je v dosahu samostatně užívané část budovy nebo je vytápěný prostor přlehlý k samostatně užívané část budovy (W ) 32

2 nt, vntřní výpočtová teplota ve vytápěném prostoru () ( C) e venkovní výpočtová teplota ( C) Přímé tepelné ztráty do venkovního prostoru měrná tepelná ztráta H T,e Měrná tepelná ztráta prostupem tepla H T,e, z vytápěného prostoru () do venkovního prostoru (e) je tvořena všem částm konstrukce a lneárním tepelným mosty, oddělujícím vytápěný prostor od venkovního prostředí, jako jsou stěny, podlahy, příčky, okna Velčna H T,e se stanoví ze vztahu: Ak Uk ek + Ψ I k H, e = e T (W ) (3) kde: A k plocha část (k) konstrukce budovy (m 2 ) e k, e korekční čntel exponování, zahrnující klmatcké podmínky, jakož rozdílnou tepelnou zolac, absorbc vlhkost jednotlvých částí konstrukce, rychlost větru a teplotu, neboť tyto vlvy nebývají vždy zahrnuty ve velčně U (součntel prostupu tepla) (EN ISO 6946) () e k, e mohou být stanoveny podle národních podkladů Nejsoul k dspozc, jsou odpovídající hodnoty uvedeny v D4 U k součntel prostupu tepla část konstrukce budovy (k) ( ) EN ISO 6946 (pro neprůhledné část konstrukce) EN ISO 0077 (pro dveře a okna) nebo z údajů daných Evropským technckým pravdly I délka lneárního tepelného mostu (I) mez vntřkem a vnějškem (m) Ψ lneární čntel prostupu tepla lneárního tepelného mostu (I) ( ) Ψ se stanoví jedním z následujících způsobů: pro hrubý odhad se používají tabulky z EN ISO 4683 nebo se počítá podle EN ISO 02 Tabelární hodnoty Ψ z EN ISO 4683 jsou dány pro okolí celé budovy a ne vzájemně pro místnost Odpovídající hodnota Ψ mez místnostm závsí na návrhu projektanta Nelneární tepelné mosty jsou zahrnuty do tohoto výpočtu Zjednodušený způsob lneárních tepelných ztrát prostupem Zjednodušeným způsobem se stanoví výpočet tepelné ztráty následujícím vztahem: U kc = U k + U tb ( ) (4) kde: U kc korekční součntel prostupu tepla část konstrukce budovy (k), uvažující lneární tepelné mosty ( ) U k součntel prostupu tepla část konstrukce budovy (k) ( ) U tb korekční součntel ( ) Závsí na typu část konstrukce budovy Odpovídající hodnoty jsou uvedeny v příloze D4 2Tepelná ztráta přes nevytápěný prostor měrná tepelná ztráta H T,ue Jel nevytápěný prostor (u) mez vytápěným prostorem () a venkovním prostorem (e), stanoví se měrná tepelná ztráta ze vztahu: Ak Uk bu + Ψ I k H, ue = b (W ) () T u kde: b u součntel redukce teploty, kterým je zohledněn rozdíl teplot mez nevytápěným prostorem a výpočtovou venkovní teplotou () Součntel redukce teploty, b u, se může stanovt následujícím třem metodam: a) jel teplota nevytápěného prostoru, Φ u, určena z výpočtových podmínek nebo vypočtena, je b u dáno: bu = nt, nt, u e () (6) 33

3 b) neníl Φ u známo, je b u dáno vztahem: Hue bu = Hu + Hue () (7) kde: H u měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru () do nevytápěného prostoru (u) (W ), která bere v úvahu: tepelnou ztrátu prostupem tepla (z vytápěného do nevytápěného prostoru) tepelná ztráta z větrání (objemový průtok vzduchu mez vytápěným a nevytápěným prostorem) H ue měrná tepelná ztráta z nevytápěného prostoru (u) do venkovního prostoru (e) (W ) se stanovuje z: tepelné ztráty prostupem tepla (do venkovního prostoru nebo do zemny) tepelné ztráty na větrání (mez nevytápěným prostorem a venkovním prostorem) c) Př zajštění národní přílohy k této normě se stanovují hodnoty b u pro každý případ Neníl národní příloha k dspozc, jsou požadované hodnoty uvedeny v příloze D42 3Tepelné ztráty do zemny měrná tepelná ztráta H T,g Velkost tepelné ztráty prostupem tepla podlahou nebo suterénní stěnou, která je přímo nebo nepřímo v kontaktu se zemnou, závsí na řadě aktorů Ty spočívají v ploše a exponovaných parametrech podlahy suterénu, hloubce podlahy pod úrovní terénu a tepelně technckých vlastnostech zemny Pro potřeby této normy se velkost tepelné ztráty do zemny stanovuje podle EN ISO 3370: detalním způsobem nebo níže popsaným zjednodušeným způsobem V takovém případě se tepelné mosty do výpočtu měrné tepelné ztráty nezahrnují Měrná tepelná ztráta př ustáleném výpočtovém stavu z prostupu do zemny H T,g, z vytápěného prostoru () do zemny (g) se stanoví ze vztahu: H T, g = g g2 ( Ak U k) G equv, w k (W ) (8) kde: g opravný teplotní součntel, uvažující s vlvem roční změny průběhu venkovní teploty Tento součntel se stanoví podle národních předpsů Nejsoul k dspozc národní předpsy, je jeho hodnota uvedena v D43 g2 opravný teplotní součntel, uvažující s rozdílem mez roční průměrnou teplotou venkovního vzduchu a venkovní výpočtovou teplotou, stanovenou ze vztahu: g2 = nt, nt, m, e e A k plocha část konstrukce budovy (k), která je ve styku se zemnou (m 2 ) U equv,k ekvvalentní součntel prostupu tepla část budovy (k) ( ) Určuje se podle typu podlahy (vz obr 3 až 6 a Tab 4 až 7) G w opravný součntel, uvažující vlv spodní vody Př předpokládané vzdálenost hladny spodní vody, od úrovně podlahy suterénu, menší než m se musí s tímto vlvem ve výpočtu uvažovat Tento součntel se stanoví podle EN ISO 3370 a stanoví se v národních předpsech Nejsoul národní údaje k dspozc, požadované hodnoty jsou dány v příloze D43 Obrázky 3 až 6 a Tabulky 4 až 7 uvádí hodnoty U equv,k pro různé typy podlah, uvedené v EN ISO 3370 jako unkc Uhodnoty částí konstrukce budovy a charakterstckého čísla B Na těchto obrázcích a v tabulkách je tepelná vodvost přlehlé zemny λ g = 2,0 a účnky okrajů zolací nejsou uvažovány 34

4 Charakterstcké číslo B je dáno (vz obr 2): Ag B = 0, P kde: A g odpovídající plocha podlahy sklepa (m 2 ) Pro celou budovu je A g celá plocha podlahy suterénu Pro část budovy, tj samostatně užívanou část v řadě domů, je A g plocha uvažované část podlahy přízemí P obvod uvažované podlahy suterénu (m) Pro celou budovu je P celý obvod budovy Pro část budovy, tj samostatně užívanou část budovy v řadě domů, zahrnuje P pouze délku vnějších stěn, oddělujících vytápěný prostor od venkovního prostředí obr 2 (m) (9) Stanovení charakterstckého čísla B V EN ISO 3370 je číslo B stanoveno pro budovu jako celek Pro jednotlvé místnost se číslo B stanovuje pro každou místnost některým z následujících tří způsobů: pro všechny místnost bez venkovních stěn, oddělujících vytápěný prostor od venkovního prostředí se hodnota B stanoví tak, jakoby se jednalo o samostatně stojící budovu pro všechny místnost s dobře tepelně zolovanou podlahou ( < 0, ) se hodnota B vypočte, jakoby se jednalo o samostatnou budovu pro všechny ostatní místnost se hodnota B vypočte odděleně pro každou místnost samostatně (původní výpočet) Podlaha sklepa na úrovn terénu Ekvvalentní tepelný prostup přes podlahu nejnžší místnost budovy je uveden na obrázku 3 a v tabulce 4 jako unkce součntele prostupu tepla podlahou a charakterstckého čísla B obr 3 Hodnota U equv, b prostupu podlahou nejnžšího podlaží na úrovn terénu jako unkce prostupu tepla podlahou a hodnoty charakterstckého čísla B a betonová podlaha (bez zolace) b hodnota charakterstckého čísla B Tabulka 4 U equv, b prostupu podlahou nejnžšího podlaží na úrovn terénu, jako unkce prostupu tepla podlahou a hodnoty charakterstckého čísla B Hodnota (m) B nezolováno U equv,b =2, 0 2 ( pro y=0 m) (W m =, 0 ) =0, =0,2 2,30 0,77 0, 0,33 0,7 4 0,88 0,9 0,4 0,30 0,7 6 0,68 0,48 0,38 0,27 0,7 8 0, 0,4 0,33 0,2 0,6 0 0,48 0,36 0,30 0,23 0, 2 0,4 0,32 0,27 0,2 0,4 4 0,37 0,29 0,9 0,4 6 0,33 0,26 0,8 0,3 8 0,3 0,2 0,7 0,2 20 0,28 0,9 0,6 0,2 3

5 Vytápěný suterén s podlahovou deskou pod úrovní terénu Výpočtové zásady ekvvalentního tepelného prostupu z vytápěného suterénu, částečně nebo zcela pod úrovní terénu, jsou shodné se zásadam pro podlaží na úrovn terénu, ale obsahuje dva typy část budovy, tj U equv, b, platící pro podlahu a U equv, bw, platící pro část konstrukce stěn Ekvvalentní tepelný prostup pro část podlahy je uveden na obrázcích 4 a a v tabulkách a 6, jako unkce tepelného prostupu podlahou a charakterstckého čísla B Ekvvalentní tepelný prostup pro část stěn je uveden na obrázku 6 a v tabulce 7 jako unkce tepelného prostupu stěny a hloubky pod úrovní terénu Pro vytápěný suterén, částečně pod úrovní terénu, se přímé tepelné ztráty do venkovního prostoru, z těch částí suterénu, které jsou pod úrovní terénu, stanoví podle odst, bez vlvu zemny a odpovídá pouze těm částem budovy, které jsou nad úrovní terénu obr 4 U equv, b hodnota pro část podlaží vytápěného suterénu s podlahou, m pod úrovní terénu, jako unkce tepelného prostupu podlahou a charakterstckého čísla B a betonová podlaha (nezolovaná) b hodnota charakterstckého čísla B Tabulka U equv, b pro část podlaží vytápěného suterénu s podlahou, m pod úrovní terénu, jako unkce tepelného prostupu podlahou a charakterstckého čísla B Hodnota (m) B nezolováno U equv,b =2, 0 2 ( pro z=, m) (W m =, 0 ) =0, =0,2 2 0,86 0,8 0,44 0,28 0,6 4 0,64 0,48 0,38 0,26 0,6 6 0,2 0,40 0,33 0,2 0, 8 0,44 0,3 0,29 0,23 0, 0 0,38 0,3 0,26 0,2 0,4 2 0,34 0,28 0,9 0,4 4 0,30 0,2 0,8 0,3 6 0,28 0,23 0,20 0,7 0,2 8 0,2 0,9 0,6 0,2 20 0,20 0,8 0,7 0, obr U equv, b hodnota pro část podlaží vytápěného suterénu s podlahou 3 m pod úrovní terénu, jako unkce tepelného prostupu podlahou a hodnoty charakterstckého čísla B a betonová podlaha (nezolovaná) b hodnota charakterstckého čísla B 36

6 Tabulka 6 U equv, b hodnota pro část podlaží vytápěného suterénu s podlahou 3 m pod úrovní terénu, jako unkce tepelného prostupu podlahou a hodnoty charakterstckého čísla B Hodnota (m) B nezolováno U equv,b =2, 0 2 ( pro z=3 m) (W m =, 0 ) =0, =0,2 2 0,63 0,46 0,3 0,4 4 0, 0,40 0,33 0,4 6 0,43 0,3 0,29 0,4 8 0,37 0,3 0,26 0,2 0,4 0 0,32 0,27 0,9 0,3 2 0,29 0,2 0,8 0,3 4 0,26 0,23 0,20 0,7 0,2 6 0,2 0,9 0,6 0,2 8 0,20 0,8 0, 0, 20 0,2 0,8 0,6 0,4 0, obr 6 U equv, b hodnota pro část konstrukce stěny vytápěného suterénu jako unkce tepelného prostupu stěnam a hloubky pod úrovní terénu a hodnota u stěn ( ) Tabulka 7 U equv, b hodnota pro část konstrukce stěny vytápěného suterénu jako unkce tepelného prostupu stěnam a hloubky pod úrovní terénu U wall 2 ( ) z = 0 m U z = m equv,bw 2 ( W m ) z = 2 m z = 3m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,44 0,39 0,3 0,32 0,7 0,63 0,4 0,48 0,43,00 0,8 0,68 0,9 0,3,2 0,98 0,8 0,69 0,6,0,4 0,92 0,78 0,68,7,28,02 0,8 0,74 2,00,42, 0,92 0,79 2,2,,9 0,98 0,84 2,0,67,27,04 0,88 2,7,78,34,09 0,92 3,00,89,4,3 0,96 Nevytápěný suterén Součntel tepelné ztráty podlahy, která odděluje vytápěný prostor od nevytápěného prostoru, se stanovuje stejným způsobem jako pro podlahu bez vlvu zemny, tj vztah (8) (a v něm součntelé g, g2 a G w ) nelze použít 37

7 Podlaha se vzduchovou mezerou Součntel tepelné ztráty podlahy se vzduchovou mezerou se stanoví podle kap 2 Hodnota U pro podlahu se vzduchovou mezerou se stanoví stejným způsobem jako pro podlahu bez vlvu zemny, tj vztah (8) ( a v něm součntelé g, g2 a G w ) nelze použít 4Tepelné ztráty do/z vytápěného prostoru s různou teplotou měrná tepelná ztráta H T,j Velčna H T,j vyjadřuje prostup tepla z/do vytápěného prostoru () z/do sousedního vytápěného prostoru (j), který je vytápěn na výrazně rozdílnou teplotu Může to být přlehlá místnost v objektu budovy (jako je např lázeň, lékařská vyšetřovna, skladště), místnost patřící k přlehlé samostatně užívané část budovy (např byt) nebo místnost patřící do přlehlé budovy, která může být nevytápěná Měrná tepelná ztráta se stanoví ze vztahu: H, j = j Ak U T k (W ) (0) k kde: j součntel snížení teploty, zahrnující rozdíl mez teplotou přlehlého prostoru a venkovní výpočtovou teplotou a je dán vztahem: j nt, = nt, e adjacentspace Nejsoul v národních přílohách teploty přlehlých vytápěných prostor, pak jsou odpovídající hodnoty uvedeny v příloze D44 Národní příloha k této normě, odpovídající příloze D44 má poskytnout údaj o účnku vertkálního teplotního gradentu A k plocha část konstrukce budovy (k) (m 2 ) U k součntel prostupu tepla část (k) konstrukce budovy ( ) Do tohoto výpočtu se neuvažuje účnek tepelných mostů 2 Návrh tepelné ztráty z větrání Návrh tepelné ztráty z větrání F V, vytápěného prostoru () se stanoví ze vztahu: Φ ( e) nt,, = H V V, (W) () kde: H V, měrná tepelná ztráta větráním (W ) nt, vntřní výpočtová teplota vytápěného prostoru ( C) e výpočtová teplota venkovního prostoru ( C) Měrná tepelná ztráta z větrání H V, vytápěného prostoru () se stanoví ze vztahu: H V, j = V & ρ c p (W ) (2) kde: V & objemový tok vzduchu ve vytápěném prostoru () (m3 s ) ρ hustota vzduchu př teplotě nt, (kgm 3 ) c p měrná tepelná kapacta vzduchu př teplotě nt, (kjkg ) Uvažujemel konstantní hodnoty ρ a c p, pak vztah (2) se zjednoduší na: H V, j = 0,34 V& (W ) (3) kde V & je pak vyjádřen v m3 h Postup výpočtu ke stanovení příslušné hodnoty objemového toku vzduchu V & závsí na odpovídajících podmínkách, tj s nebo bez větracího systému 38

8 Objekty bez větracího systému Neníl v objektu větrací systém, započítá se přívodní vzduch s tepelně technckým parametry, platným pro venkovní vzduch Z toho důvodu tepelná ztráta odpovídá rozdílu teplot mez vntřní výpočtovou teplotou a teplotou venkovního vzduchu Hodnota objemového toku vzduchu ve vytápěném prostoru (), která je používána pro výpočet tepelné ztráty na větrání, je vyšší hodnota z: objemového toku vzduchu nltrací V & n,, v důsledku proudění vzduchu štěrbnam a spáram pláště budovy a nejmenšího objemového toku vzduchu V & mn,, požadovaného z hygenckých důvodů Vyjádřeno následujícím vztahem: & = V max ( V& n,, V& mn, ) (m 3 h ) (4) kde: V & n, se stanoví podle odst 22 V & mn, se stanoví podle odst 2 Objekty s větracím systém Jel větrací systém, nemusí mít přívodní vzduch tepelně technckou charakterstku venkovního vzduchu, např v případech: kdy je používáno ohřívání rekuperací kdy venkovní vzduch je předehříván kdy vzduch je přváděn z přlehlého prostoru V těchto případech součntel teplotní redukce zahrnuje rozdíl mez teplotou přváděného vzduchu a venkovní výpočtovou teplotou U systému s přebytkem odváděného objemového toku vzduchu je venkovní vzduch, vstupující do budovy pláštěm, zahrnut do výpočtu Vztah pro stanovení objemového toku vytápěného prostoru (), který se užívá pro stanovení součntele tepelné ztráty z větrání, se stanoví ze vztahu: & = V& n, + V& su, + V, V V& mech, n, (m 3 h ) () kde: V & n, objemový tok vzduchu vytápěného prostoru () (m 3 h ) V & su, objemový tok přváděného vzduchu do vytápěného prostoru () (m 3 h ) V & mech, n, přebytek odváděného objemového toku vzduchu z vytápěného prostoru () (m 3 h ) součntel teplotní redukce daný vztahem: V, V, = nt, nt, su, e su, teplota přváděného vzduchu do vytápěného prostoru () (buď centrálním systémem ohřevu vzduchu, ze sousedního vytápěného prostoru nebo nevytápěného prostoru nebo z venkovního prostředí) ( C) Jel použt rekuperační ohřev, pak se su, může stanovt z účnnost rekuperačního systému Hodnota su, může být vyšší nebo nžší než je teplota vntřního vzduchu Hodnota V & je rovna nebo vyšší než nejmenší výměna vzduchu podle odst 2 Způsob stanovení objemového toku vzduchu přesným způsobem výpočtu je uveden v odst 22 a 23 39

9 2Hygencké požadavky objemový tok vzduchu V & mn, Z hygenckých důvodů se požaduje nejmenší objemový tok vzduchu vytápěného prostoru () podle vztahu: V & mn, z větrání V& mn, = n mn V (m 3 h ) (6) kde: n mn nejmenší ntenzta výměny venkovního vzduchu (h ) V objem vytápěného prostoru ()(m 3 ), stanovený na základě vntřních rozměrů Nejmenší ntenzta výměny venkovního vzduchu se stanoví podle národní přílohy k této normě Pro jné případy jsou hodnoty uvedeny v příloze D Další normace lze získat z CR 72 Intenzta výměny vzduchu uvedená v příloze D je vytvořena z vntřních rozměrů Pokud jsou pro výpočet objemu použty venkovní rozměry, je ntenzta výměny vzduchu tak, jak je uvedena v příloze D, násobena poměrem mez vntřním a vnějším objemem prostoru (přblžně je tento poměr roven 0,8) U otevřených spotřebčů v místnost se musí uvažovat s vyšší ntenztou výměny vzduchu, plynoucí z požadavku na spalovací vzduch 22Inltrace pláštěm budovy objemový tok vzduchu Objemový tok vzduchu nltrací, V & n,, vytápěného prostoru (), způsobený větrem a komínovým eektem na plášť budovy, se stanoví podle vztahu: V& n, = 2 V n 0 e ε V & n, (m 3 h ) (7) kde: n 0 ntenzta výměny vzduchu (h ), jako výsledek z tlakového rozdílu 0 Pa mez vntřním a venkovním prostředím budovy, včetně účnku přívodu vzduchu do budovy e stínící součntel () ε korekční součntel na výšku, který zahrnuje zvýšení rychlost větru ve vyšších polohách budovy od úrovně terénu () Číslo 2 je uvedeno ve vztahu (7), protože hodnota n 0 je dána pro celou budovu Výpočet musí zahrnovat nejnepříznvější případ, kdy veškerou nltrací vstupuje vzduch do budovy Hodnota V & n, je rovna nebo větší než nula Hodnoty pro n 0 jsou dány národní přílohou k této normě Pokud nejsou k dspozc, lze pro jednotlvé konstrukční typy budov použít údaje v příloze D2 23Objemový tok vzduchu působením větracího systému 23 Přívodní objemový tok vzduchu V & su, Pokud není znám systém větrání, tepelná ztráta pro jeho stanovení je shodná se stavem bez větracího systému Pokud je znám větrací systém, objemový tok přívodního vzduchu pro větrání vytápěného prostoru (), V & su,, se stanovuje podle velkost větracího systému a udává jej projektant větracího systému Jel přváděn vzduch z nebo do přlehlé místnost (přlehlých místností), má tepelnou charakterstku vzduchu této místnost (těchto místností) Pokud přívod vzduchu do místnost je průduchem, je většnou vzduch ohříván V obou případech se vzduchová cesta určuje přblžným objemovým tokem, daným parametry dotčených místností 232 Přebytek odsávaného objemového toku vzduchu n mech, V & Přebytek odsávaného vzduchu u jakéhokolv větracího systému se určuje tak, jakoby vstupoval do nteréru rovnoměrně pláštěm budovy Pokud přebytek odváděného vzduchu není stanoven jnak, může být vypočten pro celou budovu z následujícího vztahu: 40

10 V& mech, n = max ( V& ex V& su,0 ) (m 3 h ) (8) kde: V & ex objemový tok odváděného vzduchu z celé budovy (m 3 h ) V & su objemový tok přváděného vzduchu pro celou budovu (m 3 h ) U budov určených k obývání je přívodní objemový tok vzduchu pro celou budovu často vztažen k nule Počáteční množství V & mech, n se stanoví pro celou budovu Následně dstrbuce venkovního vzduchu pro každý prostor v budově se vypočte z propustnost příslušného prostoru podle rozložení propustnost Nejsoul hodnoty propustnost dostatečně přesné, je rozložení objemového toku vzduchu vypočteno jednoduše v proporcích k objemu jednotlvých prostor podle vztahu: V & mech, n, = V& mech, n V V (m 3 h ) (9) de V je objem prostoru () Tento vztah se může použít pro odpovídající určení přívodního objemového toku vzduchu každého prostoru, jel znám objemový tok vzduchu celé budovy 3 Prostory s přerušovaným vytápěním Prostory s přerušovaným vytápěním vyžadují přírůstek výkonu k dosažení požadované vntřní výpočtové teploty po přerušení (snížení) vytápění v dosahu daného času Přírůstek výkonu závsí na následujících aktorech: tepelná charakterstka část budovy doba dotápění snížení teploty během přerušení vytápění charakterstka regulačního systému Přírůstek výkonu nemusí být nutný v případě, že: kontrolní systém je schopen zrušt pokles teploty během nejchladnějších dnů tepelná ztráta (ztráta větráním) může být snížena během teplotního poklesu (tlumeného provozu) Přírůstek výkonu musí odpovídat požadavkům klenta Přírůstek výkonu se může stanovt podrobným způsobem jako dynamcký proces výpočtu V následujících případech, zjednodušená metoda výpočtu, uvedená dále, může stanovt přírůstek výkonu požadovaný pro topný zdroj a otopné plochy: pro budovy určené k obývání: doba snížení (noční útlum) je v průběhu 8 hodn konstrukce budovy není lehká pro ostatní budovy: doba snížení (noční útlum) je v průběhu 48 hodn (víkendová přestávka) doba užívání v průběhu pracovních dnů je větší než 8 hodn za den vntřní výpočtová teplota je v rozmezí od 20 C do 22 C Zjednodušená metoda pro stanovení přírůstku výkonu Přírůstek výkonu požadovaný pro vyrovnání účnku přerušovaného vytápění Φ RH, vytápěného prostoru () se stanoví podle vztahu: Φ RH, = A RH (W) (20) kde: A plocha podlahy vytápěného prostoru () (m 2 ) RH korekční součntel závsející na době ohřívání a zahrnující pokles vntřní teploty během přestávky ( ) Tento korekční součntel je dán národní přílohou k této normě Pokud tomu tak není, odpovídající hodnoty jsou uvedeny v příloze D6 4

11 2 Výpočet tepelné ztráty Výpočet tepelné ztráty může být stanoven pro vytápěný prostor v samostatně užívané část budovy a pro budovy jako celek a slouží pro návrh velkost otopné plochy, výměníku tepla, topného zdroje atd 2 Výpočet tepelné ztráty vytápěného prostoru Pro vytápěný prostor () se stanoví tepelná ztráta Φ HL, ze vztahu: Φ HL, = Φ T, + Φ V, + Φ RH, (W) (2) kde: Φ T, tepelná ztráta prostupem z vytápěného prostoru () (W) Φ V, tepelná ztráta z větrání vytápěného prostoru () (W) Φ RH, zvýšení výkonu požadované k vyrovnání účnku přerušovaného vytápění ve vytápěném prostoru () (W) 22 Návrh tepelné ztráty pro samostatně užívanou část budovy nebo pro budovu Př výpočtu ke stanovení tepelné ztráty samostatně užívané část budovy nebo budovy se nezahrnují tepelné ztráty prostupem a větráním mmo vytápěný plášť, tj tepelné ztráty mez jednotlvým byty Návrh tepelné ztráty samostatně užívané část budovy nebo budovy, tj Φ HL, se stanoví ze vztahu: Φ + Φ + Φ T, V, Φ = HL (W) (22) RH, kde: Φ T, suma tepelných ztrát prostupem všech vytápěných prostor včetně předaného tepla uvntř samostatně užívané budovy nebo budovy Φ V, tepelné ztráty všech vytápěných prostor včetně tepelné ztráty uvntř samostatně užívané část budovy nebo budovy Vztah (22) se dotýká celého objemového toku vzduchu Objemový tok vzduchu se stanoví podle vztahu: V & = max 0, V& n,, V& mn, Φ RH, bez větracího systému: ( ) s větracím systémem: V & 0, V& n, + ( ηv) su, V & + = Vmech, n, kde η v je účnnost rekuperačního systému př odvodu vzduchu V případě, že není rekuperační systém, se uvažuje η v = 0 Pro velkost topného zdroje se uvažuje s průměrným využtím 24 hodn Jel přívodní vzduch ohříván přídavným systémem, požaduje se, aby byla tepelná ztráta započítána součet přídavného výkonu ze všech vytápěných prostor, požadovaný k vyrovnání účnků přerušovaného vytápění (W) & (W) (W) 42

Úloha 3 Sanace obvodové stěny dřevostavby (dynamický výpočet ve WUFI)

Úloha 3 Sanace obvodové stěny dřevostavby (dynamický výpočet ve WUFI) ST2B Podklady pro cvčení Úloha 3 Sanace obvodové stěny dřevostavby (dynamcký výpočet ve WUFI) 1 Zadání Kaml Staněk, 04/2012 kaml.stanek@fsv.cvut.cz Majtel dřevostavby po 5 letech od dokončení zjstl, že

Více

PARAMETRICKÁ STUDIE PRŮBĚHU RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PULTOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVĚTRÁVANÉ STŘEŠE NA VSTUPNÍ RYCHLOSTI

PARAMETRICKÁ STUDIE PRŮBĚHU RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PULTOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVĚTRÁVANÉ STŘEŠE NA VSTUPNÍ RYCHLOSTI PARAMETRICKÁ STUDIE PRŮBĚHU RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PULTOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVĚTRÁVANÉ STŘEŠE NA VSTUPNÍ RYCHLOSTI TOMÁŠ BARTOŠ, JAN PĚNČÍK Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D.

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D. Tplné soustavy v budovách - Výpočt tplného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Ptr Horák, Ph.D. Platnost normy ČSN 060210 - Výpočt tplných ztrát budov při ústřdním vytápění Pozbyla platnost 1.9 2008. ČSN EN 12 831

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 ) Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Rekuperace rodinného domu

Rekuperace rodinného domu Co je to rekuperace? Rekuperace rodinného domu Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Stavební tepelná technika pomůcka pro cvičení

Stavební tepelná technika pomůcka pro cvičení ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební tepelná technika pomůcka pro cvičení (pro magisterský program Inteligentní budovy) Ing. Jiří Novák, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Zmocnění ze zákona : k provedení 6a novely zákona č. 406/2000

Více

Freecooling pro chlazení kapalin

Freecooling pro chlazení kapalin Freecooling pro chlazení kapalin Zpracoval: Ing. Martin Uhlíř, Energoekonom spol. s r.o. Freecooling = úspora nákladů Freecooling (volné chlazení) obecně je ekonomická metoda využití nízkých okolních teplot

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015. OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání)

Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015. OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání) Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015 OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání) SRPEN 2015 1 PO IZOVATEL: M stsk ú ad Ho ovice M stsk ú ad Ho ovice - odbor

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla. SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU MĚŘIČŮ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, STUDENÉ VODY A TEPLA A K ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl.

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY Příklady k opakování TERMOMECHANIKY P1) Jaký teoretický výkon musí mít elektrický vařič, aby se 12,5 litrů vody o teplotě 14 C za 15 minuty ohřálo na teplotu 65 C, jestliže hustota vody je 1000 kg.m -3

Více

Příznivé teploty pro vaše plasty

Příznivé teploty pro vaše plasty Příznivé teploty pro vaše plasty Řešení technického ohřevu ve výrobě www.voetsch-ovens.com 1 Spolehlivé procesy technického ohřevu ve výrobě plastových výrobků Ve výrobě plastových výrobků jsou téměř vždy

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Katalogový list Strana:1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Chladící kotouč 2. Oběžné kolo 8. Elektromotor 3. Sací komora 9. Regulační klapka 4.

Více

ៗ則ÁRNĚ ៗ則ៗ則ៗ則 ៗ則Ⴧ勇N STNÍ Řៗ則ᘇ北ៗ則NÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva

Více

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ

Více

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ

MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ Výpočet doby Návrh akustické úpravy prostoru MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ UČEBNY 110, 111, 112, 218, 219 Objednatel: Masarykova univerzita Univerzitní centrum Telč Náměstí Zachariáše

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf Transformátory EI plechy Toroidní jádro Hrníčkové jádro Porovnání EI a toroidních transformátorů Schématické značky Rozdělení transformátorů

Více

Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky

Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky OBSAH: Úvod... 3 Trvale zamokřené půdy... 4 Periodicky zamokřené půdy... 6 Hydrologické skupiny půd...

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz Bytové domy v ČR sčítání

Více

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).

Více

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Z injekční stříkačky je skrze jehlu vytlačovaná voda. Průměr stříkačky je D, průměr jehly d. Určete výtokovou rychlost,

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015 až 15% úspora ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso 03/2015 Radik RC pro Vaši pohodu Člověk ke své spokojenosti a pocitu tepelné pohody potřebuje sálavou složku tepla. Dokazují to osobní zkušenosti každého

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.LOPOUR ING.LOPOUR DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.LOPOUR ING.LOPOUR DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.LOPOUR ING.LOPOUR DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice

Více

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU ING. JAROSLAV

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU HLINÍKOVÁ OKN DVEŘE WINSTR LU Hliníková okna a dveře WINSTR LU jsou vhodné jak pro rodinné domy, tak i bytové nebo průmyslové objekty. Lze je použít v interiéru a také v exteriéru. Naše okna uspokojí svým

Více

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY (PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM) Obsah 1. ÚČEL PROGRAMU 3 2. UZAVŘENÍ DOHODY O PROGRAMU 3 3. DÍLČÍ ZÁVAZKY V

Více

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska FRANK Technologie pro stavební průmysl Egcodist Stěnová a stropní ložiska Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427 1 88 info@maxfrank.com www.maxfrank.com

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody FOUKANÁ IZOLACE Montážní návody Obsah 1. Vodorovný dutý strop objemové foukání 2. Vodorovný nepochozí strop pod střechou volné foukání 3. Vodorovný pochozí strop pod střechou - Volné foukání a záklop -

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES Datum odevzdání: Měřicí skupina: Měřili: Semestr/rok: Datum měření: Zpráva o výsledcích experimentálních prací

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: 1. na str. 3 požadujete: Volání a SMS mezi zaměstnanci zadavatele zdarma bez paušálního poplatku za tuto službu. Tento požadavek

Více

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 1.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 29/2010 Sb.m.s. Obsah a text 3/2008 Sb. - poslední stav textu 3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých ustanovení zákona č.

Více

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Pasivní dům Vějíř v Bystrci Pasivní dům Vějíř v Bystrci Autor: Vize Ateliér, s r.o. Běhounská 22, 602 00, Brno Tel.: +420 777 887 839, e-mail: info@vizeatelier.eu, web: www.vizeatelier.eu. 1. Úvod V Brně Bystrci se právě staví tento

Více

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy METODOU A v souladu s ČSN EN 13829 (měření těsnosti budovy v provozním stavu) Charakteristika budovy Adresa budovy: Michalovice u Mladé Boleslavy,, Parc. č.: 729/66

Více

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE MECHANICKÁ RÁCE A ENERGIE MECHANICKÁ RÁCE Konání práce je podmíněno silovým působením a pohybem Na čem závisí velikost vykonané práce Snadno určíme práci pro případ F s ráci nekonáme, pokud se těleso nepřemísťuje

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Dolní Věstonice č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA,

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699,

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 2 Dodatečná informace č. 2 Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty Fyzikální praktikum IV. Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty - verze Úloha č. 9 Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty 1) Pomůky: Kundtova trubie, mikrofon se sondou, milivoltmetr, měřítko,

Více

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU Ctislav Fiala, Petr Hájek, Vlastimil Bílek, Marek Ženka 1 Úvod V rámci výzkumu zaměřeného na optimalizaci využití konstrukčních materiálů byl

Více

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Obec Omice, Tetčická 51,

Více

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB *RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y k plnění veřejné zakázky malého rozsahu V Ostravě dne 10. 5. 2011

Více

KOMPAKTNÍ KOTEL NA BIOMASU. Břetislav JANEBA, Jan HRDLIČKA, Aleš RIEMEL ÚSTAV MECHANIKY TEKUTIN A ENERGETIKY FS ČVUT v Praze

KOMPAKTNÍ KOTEL NA BIOMASU. Břetislav JANEBA, Jan HRDLIČKA, Aleš RIEMEL ÚSTAV MECHANIKY TEKUTIN A ENERGETIKY FS ČVUT v Praze KOMPAKTNÍ KOTEL NA BIOMASU Břetislav JANEBA, Jan HRDLIČKA, Aleš RIEMEL ÚSTAV MECHANIKY TEKUTIN A ENERGETIKY FS ČVUT v Praze ÚVOD Spalování biomasy a vývoj lidské civilizace Vzrůstající tempo potřeby tepla

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více