Skip to main content

BACHELOR THESIS

Page 1

Obsah Titulní strana Zadání + anotace Studie Situace širší vztahy Problémová mapa Situace architektonická Vizualizace Půdorysy Pohledy Řezy Konstrukční schémata Energetická schémata Komplexní řez Dokumentace pro stavební povolení Průvodní a technická zpráva, výpočet, energetický štítek Situace Půdorys Řez Pohled Přílohy


Anotace Předmětem bakalářské práce je návrh multi-komfortního rodinného domu s ateliérem a obytnou jednotkou. Navrhovaný objekt se nachází na dosud nezastavěném území v Praze Sedleci ve stráni nad Vltavou. Návrh vychází z konceptu oddělení funkcí rodinného domu a ateliéru do dvou na sebe nezávislých hmot. Hmoty jsou navzájem kolmé a každá má vlastní vstup. Natočením hmoty ateliéru vzniká krytý vstup a krytá terasa pro relaxaci. Konstrukčním materiálem je dřevo, které je použito i jako obkladový materiál. Přírodní materiál zapadá do okolí a vytváří tak harmonické prostředí.

Annotation The submission of bachelor project is to design a multi-comfot house and studio with living area. The proposed building is located in a previously undeveloped area of Prague – Sedlec on the hillside above the Vltava River. The project is based on separation function of family house and studio into two independent masses. The masses are perpendicular to each other and they have independent entrances. By the rotation a covered tercce for relaxation and a covered entrance are created. Wood is used as construction material and also as facing material. This natural material fits into surroundings and makes it harmonic.


Pro rok 2013

Praha 6 - Suchdol

PSP – k.ú. Sedlec 730041, 160 00 Praha 6 - Suchdol

Členění projektové dokumentace:

ABCDEF-

průvodní zpráva souhrnná technická zpráva situace stavby dokladová část zásady organizace výstavby dokumentace objektů

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Monika Priesolová Praha 6 – Suchdol Květen 2013

-1-


A.

PRÚVODNÍ ZPRÁVA g)

a)

identifikační údaje stavby a investora

1,1 1,2

Název stavby : Rodinný dům s ateliérem, k.ú. Sedlec Místo stavby : Praha 6 – Suchdol 160 00, k.ú. Sedlec 730041

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,71

Okres: Praha 6 Stavební úřad: Praha 6 Objednatel PD: Investor : Projektant : Monika Priesolová zpracovatelé jednotlivých částí: Stavebně konstrukční část: Požárně bezpečnostní řešení: Technika prostředí staveb: Dodavatel: Dokumentace : Projekt pro stavební povolení Datum : Květen 2013 Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz:

1,8 1,9 1,10 1,11

věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Nebylo předmětem bakalářské práce. h)

předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby termín zahájení: termín dokončení:

Nebylo předmětem bakalářské práce.

i)

statistické údaje: hodnota stavby: 5.730.500 Kč (při 5000 Kč na 1 m3) plocha zastavěného území: 350 m2 plocha pozemku: 1569 m2 podlahová plocha budovy: 432,15 m2 počet bytů: 2

Navrhovaná stavba je investičním záměrem investora, jehož cílem je vybudování novostavby rodinného domu s přidruženou funkcí ateliéru s obytnou jednotkou. b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Nyní není území zastavěno. Území je využíváno jako skládka suti. Na zastavěnost území byla již zpracována urbanistická studie. c)

údaje o provedených průzkumech a o napojení dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu bude v rámci návrhu urbanistické studie. d)

informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Nebylo předmětem bakalářské práce. e)

informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při projektové a stavební činnosti budou dodržována všechna opatření a předpisy dle platných zákonů a předpisů dle ČSN EN. f)

údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Nebylo předmětem bakalářské práce.

-2-


B.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B1)

urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

1,a

zhodnocení staveniště, současného stavu konstrukcí Stavebně historický průzkum (památková zóna)

Staveniště se nachází na dosud nezastavěném území v Praze 6 – Suchdol. Pozemek pro novostavbu rodinného domu je v území, na které je již zpracovaná urbanistická studie o zastavění území. V současnosti je pozemek využíván jako skládka suti. Jsou zde vytvořeny obrovské násypy hlíny. 1,b

urbanistické a architektonické řešení stavby, pozemku

Charakteristika území stavby: Objekt se nachází v Praze 6 – Suchdol, k.ú. Sedlec. Pozemek pro navrhovaný rodinný dům má rozlohu 1569 m2 a zasazen do území tak, aby co nejvíce respektoval okolní prostředí. Pozemek pro návrh, který byl vybrán, je v jižní části urbanistické studie, na samém okraji staveniště. Ze severní strany je navržen vstup z místní komunikace. Pro návrh rodinného domu byl zásadní na západní straně zelený pás vysoké zeleně a jižní výhled na pražskou část Trója a na panorama Pražského hradu. Na západní straně od pozemku je parcela využívaná jako skladovací prostor, se kterým se do budoucna téměř nepočítá. Z jižní strany je navržena tramvajová trať v podzemním tunelu, tudíž její provoz nebude narušovat zástavbu. Za tramvajovou tratí je vysoký skalnatý sráz zvaný „PP Podbabské skály“. Pod skálou vede rušná hlavní komunikace spojující Podbabu a Suchdol, ulice Roztocká. Na východní straně od pozemku je navržen jeden rodinný dům. Staveniště je bez výrazného terénního převýšení. Ale nacházejí se zde suti hlíny a upraveného terénu, které budou pro výstavbu rodinného domu použity. Část domu a garáž bude zasypána tímto násypem a následně zatravněna. Násypy se nacházejí na východní a západní straně. Oba valy svým tvarováním vytváří jakousi cestu k výhledu, k jižní hranici pozemku. Architektonické řešení: Přístup do objektu je koncipován z hlavní místní komunikace ze severní strany. Takto navržené umístění umožňuje využívání co největší jižní plochy pozemku a jižního slunce. Hlavní koncept domu spočívá v oddělení funkcí pro bydlení a pro práci v ateliéru. Toto funkční oddělení probíhá v rámci ztvárnění domu a to ve dvou kvádrech navzájem na sebe kolmých, kde hmota ateliéru je umístěna na hmotě rodinného domu a je pootočena o devadesát stupňů výhledem na jih. Tím vzniká krytá terasa v jižní části a krytý vstup ze severu. Zároveň v jižní části vzniká clonění oken jižnímu slunci. Mojí filosofií je, že by si člověk neměl brát práci domů, proto má hmota ateliéru vlastní vstup a vlastní bytovou jednotku. Toto řešení je výhodné z hlediska případného budoucího využití prostorů k pronájmu. Funkčně a zároveň z tepelného hlediska je i garáž oddělena od rodinného domu. Je vytvořena jako samostatný objekt pro dvě vnitřní parkovací stání a dvě stání před garáží pro návštěvy. Garáž bude spojena s rodinným domem zpevněnou plochou ale i opticky terénním násypem, který bude zakrývat garáž ze tří stran a rodinný dům z jedné strany. Návaznost na terén bude pokračovat vegetační střechou v 1.NP i v 2.NP. Zahrada pozemku je otevřená relaxační zelená plocha s vysokou zelení v jižní části pozemku. Dům má venkovní terasu s bazénem navazující na obytnou část interiéru pro relaxaci a odpočinek.

Dispoziční řešení: Dům je rozdělen na dva provozní celky: rodinný dům a ateliér s obytnou jednotkou. Oba provozy jsou zcela odděleny. Každý má vlastní vstup, tak aby nedocházelo k propojení. Veškeré společné prostory jsou prostorné, tvořeny na způsob „open space“. Rodinný dům: Rodinný dům je navržen pro čtyř člennou rodinu. Prostor vstupu je chráněn hmotou ateliéru a zároveň je tento vstup chráněný zasklením. Přes toto zádveří vstupujeme do haly domu a následně do prostorného obývacího pokoje, který je místem pro střetávání členů rodiny. Skrz zádveří, halu a obývací pokoj vede pomyslná osa, která propojuje exteriér s interiérem a naopak. Při vstupu do pokoje mohu pokračovat rovnou ven do zahrady. Obývací pokoj je spojen s kuchyňským koutem a vytváří tak opticky otevřený prostor, který je členěn pouze posuvnými příčkami a při potřebě lze tyto dva provozy oddělit. Ateliér s obytnou jednotkou: Ateliér má samostatný krytý vstup. Po němž následuje hala s dřevěným schodnicovým schodištěm (obr. viz příloha). Prostor ateliéru je přímo přístupný ze schodišťového prostoru a je oddělen posuvnými příčkami. Plocha ateliéru je umístěna k jižní straně směrem k výhledu. Detailněji viz výkresy Architektonická studie. 1,c technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch Okolí domu bude upraveno zpevněnými plochami. Pozemek domu bude zatravněný i s vysokou zelení. 1,d

napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Možný vstup a příjezd do domu bude zajištěn z navržené komunikace v rámci zastavěného území dle urbanistické studie. Napojení na technickou infrastrukturu bude zajištěno v rámci navržené komunikace a zbudování inženýrských sítí tj. splašková kanalizace s čistící tvarovkou umístěnou v šachtě na okraji pozemku, vodovod s vodoměrnou sestavou v oplocení, připojení elektrické sítě s elektroměrem v oplocení pro snadný odečet. 1,e řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území K pozemku je přístup po navržené komunikaci automobilem a pro pěší je zde navržen chodník. Parkování je navrženo v rámci pozemku a to v garáži pro dvě stání a dvě stání na pozemku před garáží. 1,f vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Péče o životní prostředí Území, v němž bude probíhat navrhovaná výstavba rodinného domu je rozvojové. Je zde předpoklad, že v době výstavby domy bude probíhat výstavba i na ostatních pozemcích. Při výstavbě budou zavedena opatření, aby výstavbou nebyla narušena již stávající zástavba okolí. Stavební práce budou prováděny pouze v pracovních dnech v době od 7:00 do 18:00 hod. Komunální odpad bude skladován v prostorách garáže a jeho likvidace bude zajištěna na základě smlouvy s technickými službami hlavního města Prahy.

-3-


1,g

řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Bezbariérové řešení nebylo zadavatelem požadováno. 1,h průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

B4)

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Objekt je navržen v souladu s požadavky hygienických směrnic a bezpečnostních předpisů. Provoz ani výstavba nenaruší životní prostředí. B5)

Bezpečnost při užívání

Nebylo předmětem bakalářské práce.

Objekt splňuje požadavky bezpečnosti pro využívání.

1,i

B6)

údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Nebylo předmětem bakalářské práce. 1,j členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Na pozemku jsou rozmístěny tři samostatné objekty. Objekt rodinného domu a ateliéru, garáže a terasa s bazénem. 1,k vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, respektive jejich minimalizace Vlastní stavba rodinného domu nebude mít na životní prostředí žádný vliv. 1,l

způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F

Ochrana proti hluku

Objekt svým provozem nebude narušovat okolí hlukem ani okolními provozy nebudou narušovat objekt. B7)

Úspora energie a ochrana tepla

7,a splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 7,b stanovení celkové energetické spotřeby stavby Dům je navržen jako velmi úsporný s využitím rekuperace tepelné energie s fotovoltaickými články na fasádě. Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí objektu odpovídají požadavkům normy ČSN 73 054-2. Tepelně technické posouzení viz příloha.

Bezpečnost práce bude zajištěna dle příslušných ČSN a souvisejících předpisů.

B8)

B2)

Bezbariérové řešení stavby nebylo zadavatelem požadováno.

Mechanická odolnost a stabilita

2,a zřícení stavby nebo její části 2,b větší stupeň nepřípustného přetvoření 2,c poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 2,d poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině Nebylo v rámci bakalářské práce zpracováno. Výpočty jsou předběžné dle empirických vzorců. B3) 3,a 3,b 3,c 3,d 3,e

požární bezpečnost zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě omezení šíření požáru na sousední stavbu umožnění evakuace osob a zvířat umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

Objekt je rozdělen na 2 požární úseky – rodinný dům a ateliér s obytnou jednotkou. V objektu budou nainstalované požární hlásiče.

B9)

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

V základové části stavby je použita hydroizolace proti vlhkosti a zároveň i proti pronikání radonu z podloží. B10)

Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva: V místě stavby se nevyskytuje žádné ohrožení. B11) Inženýrské stavby (objekty) K objektu budou zřízeny přípojky inženýrských sítí z hlavní komunikace. 11,a odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod: napojení na kanalizační stoku, čistící tvarovka v revizní šachtě na okraji pozemku pro odvedení splaškové kanalizace 11,b zásobování vodou: přípojka na vodovodní řad, hlavní uzávěr vody v budově, odečet umístěn ve výklenku v plotě

-4-


11,c zásobování elektrickou energií: napojení na veřejnou síť, přípojková skříň v oplocení pozemku, fotovoltaické články na fasádě objektu pro úsporu energie a ohřev vody 11,d řešení dopravy: přístup do objektu bude z hlavní místní komunikace a to pro automobilovou dopravu i pro pěší 11,e povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav: Objektu domu i objekt garáže budou zasypány hliněným násypem z okolí. Garáž ze tří stran a dům z jedné strany. Násyp bude zatravněn. 11,f

elektronické komunikace

11,g

odvod srážkové vody: sběr srážkové odpadní vody do sběrné jímky na pozemku

B12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se vyskytují) Neexistují Závěr: Konkrétní dořešení stavební části a jednotlivých technických detailů včetně zapracování připomínek a požadavků, které vyplynou ze stavebního řízení, bude předmětem dopracování této dokumentace k realizaci - prováděcí projekt. S ohledem na charakter stavby lze očekávat, že během stavebních prací dojde k dalším upřesněním na základě průběžného zjišťování skutečného stavu jednotlivých částí konstrukcí tohoto objektu. Tato problematika bude řešena průběžně za účasti stavebního dozoru investora. Projekt je zpracován na základě podkladů a skutečností známých zhotoviteli k datu předání projektové dokumentace.

C.

SITUACE STAVBY

a) b) c)

situace širších vztahů stavby a jejího okolí, 1:2000 problémová mapa 1:2000 koordinační situace stavby (zastavovací plán), 1:200

Pro zaměstnance stavby se na pozemku zřídí stavební buňka a chemické WC. 1,b významné sítě technické infrastruktury – kanalizace, vodovod, elektřina 1,c napojení staveniště na zdroje vody,elektřiny,odvodnění staveniště 1,d úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 1,e uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 1,f řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 1,g popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 1,h stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1,i podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 1,j orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů E2)

Výkresová část

2,a celková situace stavby se zakreslením hranic staveniště a staveb zařízení staveniště 2,b vyznačení přívodu vody a energií na stavbě, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště V rámci bakalářské práce nebylo řešeno.

F.

DOKUMEATACE STAVBY

F1)

Pozemní (stavební) objekty

1,1

Architektonické a stavebně technické řešení

1,1,1

Technická zpráva

1,1,1-a účel objektu Navržená stavba bude naplňovat funkci rodinného domu a pracovního ateliéru s obytnou jednotkou.

D.

DOKLADOVÁ ČÁST

a) b)

stanoviska,posudky a výsledky jednání k projekt.dokumentaci průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

1,1,1-b zásady architektonického,funkčního,dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Řešeno v bodě B1 – 1.b, viz výše

E.

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E1) 1,a

Technická zpráva Výstavba rodinného domu bude prováděna na vlastním pozemku investora. Skládka potřebného materiálu bude umístěna na pozemku investora. Staveniště bude oploceno. Přípojky se zhotoví před stavbou, aby jej bylo možno využívat.

1,1,1-c kapacity,užitkové plochy, obestavěné prostory,orientace,osvětlení a oslunění Plocha pozemku: 1569 m2 Zastavěná plocha: 350 m2 Orientace: Podélná osa domu kopíruje orientaci Východ – Západ Oslunění a osvětlení je řešeno v příloze

-5-


1,1,1-d technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Rodinný dům je řešen jako dřevostavba. Konstrukční systém je stěnový rámový. Nosné stěnové prvky mají rozměry 180x60 mm. Stropní prvky mají rozměry 220x80 mm. Prvky rámů mají osovou vzdálenost 625 mm. Strop 2.NP je podpírán dřevěnými sloupy, na nichž jsou dřevěné trámy o rozměrech 500x240 mm a na ně teprve kolmo skládané rámové prvky.

1,1,1-d/7

Krov

V objektu nejsou navrženy konstrukce krovu. 1,1,1-d/8

Izolace proti zemní vlhkosti

Hloubka základové spáry je 885 mm. Veškeré výkopové práce jsou prováděny nad hladinou spodní vody. Následně bude vykopaná zemina použita pro terénní úpravy.

Hydroizolace spodní stavby: Hladina spodní vody je pod rovinou základové spáry. Tyto podmínky odpovídají pouze namáhání vlhkostí. Ve spodní stavbě byla navržena hydroizolace z asfaltového pásu Siplast Parafor Solo o tl. 4,8 mm. Hydroizolace slouží zároveň jako ochrana proti pronikání radonu z podloží. Na svislých konstrukcích pod úrovní terénu pokračuje tato hydroizolace, přičemž od horní úrovně základu jsou skryty pod deskami z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 140 mm. Hydroizolace je v části provětrávané fasády vytažena 300mm nad roveň terénu. Hydroizolace střešního pláště: Střešní plášť je navržen jako vegetační extenzivní plochá střecha. Ochranu proti vlhkosti zde zajišťují asfaltové pásy Siplast Preflex tl. 0,035 mm a Siplast Graviflex tl. 0,038 mm. Pásy jsou určeny pro vegetační střechy s ochranou proti prorůstání kořínků.

1,1,1-d/3

1,1,1-d/9

1,1,1-d/1

Bourací práce

Nebylo předmětem bakalářské práce. 1,1,1-d/2

Výkopy

Základy

Konstrukce dřevostavby je založena na ŽB základové desce. Dřevěné prvky se nekotví přímo na beton, ale nejdříve se osadí dřevěné pomocné trámy a na ně se stěny ukotví. ŽB deska je založena na podsypu z pěnového skla z důvodů dosažení nezámrzné hloubky. Hloubka založení činí 885 mm. Tloušťka základové desky je 300 mm. 1,1,1-d/4

Svislé konstrukce

Svislá nosná konstrukce je dřevěná rámová konstrukce tvořena dřevěnými profily 180x60 mm. Osová vzdálenost prvků je 625 mm. V 2.NP je stěnový systém doplněn o sloupy s dřevěnými průvlaky o rozměrech 500x240 mm. Konstrukční výška objektu je 3020 mm. Budova je ztužena stěnami. Pro zadržení násypu je použita železobetonová opěrná zeď jako předstěna rodinného domu. Schodiště je navrženo dřevěné stupnicové od firmy Hanák, obr. viz příloha. 1,1,1-d/5

Vodorovné konstrukce

Vodorovná nosná konstrukce je tvořenými rámovými konstrukcemi. Dřevěné prvky stropu jsou o rozměrech 220x80 mm s osovou vzdáleností 625 mm. V 2. NP je tento systém doplněn o dřevěné průvlaky 500x240mm, na které jsou kolmo kladeny rámové prvky. Na nosných rámech je pak uložena podlaha. Jednotlivé skladby jsou řešeny ve výkresech DSP. 1,1,1-d/6

Střecha

Střešní plášť je navržen jako plochá zelená (extenzivní) střecha ve sklonu 2% a je po stranách zakončena atikou. Pro vegetační souvrství byly vybrány mechy a traviny s tloušťkou substrátu min. 80 mm. V místě výstupu na střechu je plocha s praným kačírkem. Tento kačírek je i ve vegetačním souvrství a tvoří tak plochy pro obyvatele domu. Detailní skladby viz výkresy DSP. Odvodnění je zajištěno pomocí jedné vpusti v 1.NP a dvou v 2.NP.

Tepelná izolace

Jako tepelná izolace stěn dřevostavby je použitá minerální plsť Isover Orsil Uni vkládaná do roštů. Tloušťky jednotlivých izolací stěny viz výkresy DSP. Jako fasádní izolace je použita dřevovláknitá deska Steico tl. 140 mm. V ploché střeše je extrudovaný polystyren tl. 140 mm, který se nachází i v soklových partiích jako izolant základů tl. 140 mm. Pro izolaci podlahy nad terénem je použitá foukaná celuóza o tl. 300 mm. Isover Orsil T-P je použit jako kročejová izolace o tl. 25 mm. 1,1,1-d/10

Výplně otvorů

Okna: Veškerá okna jsou navržena plastová. Většina oken má pevné zasklení. Ojediněle pro vstup na terasu jsou otevíravá či výklopná. Systém zasklení je od firmy Geneo. Jedná se o izolační dvojskla s fólií Heat Mirror. Pro oplechování parapetu je použit TiZn. Dveře: Vstupní dveře jsou plné dřevěné od Firmy Slavona s bezpečnostními zámky Construct Inhome a jsou protipožární. Dveře uvnitř jsou rovněž dřevěné, šířky 800 mm, v koupelně a na toaletu šířky 700 mm, osazeny do dřevěné obložkové zárubně. Většina dveří je jednokřídlá. Pouze dveře společných místností jsou dřevěné posuvné a tvoří posuvné příčky. 1,1,1-d/11

Úpravy povrchů

Na vnějších stěnách bude použit dřevěný fasádní obklad. Obklad bude kotven na dřevěný rošt. Venkovní terasa je též dřevěná uložena na roštu na podsypu. Vnitřní povrchy obytných místností jsou omítnuty nebo jsou obloženy dřevěnými palubkami. Povrch stěn v koupelně a na toaletě bude opatřen keramickou dlažbou. 1,1,1-d/12

Podhledy

Podhledy jsou tvořeny sádrokartonovými deskami tl. 15 mm, systém Knauf, pro vedení instalací na roštu 60x40 mm. Podhledy budou omítnuty nebo obloženy dřevěnými palubkami.

-6-


1,1,1-d/13

Zámečnické a klempířské výrobky

Klempířské výrobky: Oplechování atiky, parapetů bude realizováno z TiZn plechu od firmy Rheinzink v odstínech šedé kovové barvy, v barvě okenních rámů. Zámečnické výrobky: Vstupní dveře jsou opatřeny bezpečnostními zámky Construct Inhome. Prosklené zábradlí je ukotveno nerezovými kotvami. 1,1,1-d/14

Truhlářské výrobky

Vnitřní parapety jsou dřevotřískové s povrchovou laminátovou úpravou imitující tmavý dub tl. 30 mm. 1,1,1-d/15

Fasáda

1,1,2-c řez 1:100 1,1,2-d pohled 1,1,2-e přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci 1,1,2-f napojení na veřejné komunikace,řešení dopravy v klidu 1,1,2-g doplňkové výkresy, prospekty

F1,2

Stavebně konstrukční část

1,2,1

Technická zpráva

1,2,2

Výkresová část

1,2,3

Statické posouzení

Fasáda je provětrávaná s dřevěným fasádním obkladem. V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. Výpočty pouze dle empirických vzorců. 1,1,1-e tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Stěny – U= 0.105 W/m2K Podlaha nad terénem - U= 0.091 W/m2K Střecha – U= 0.104 W/m2K Výplně otvorů – U= 0.7 W/m2K

1,3

Požárně bezpečnostní řešení

1,3,1

Technická zpráva

1,3,2

Výkresová část

1,1,1-f způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Objekt je založen na železobetonové základové desce.

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno.

1,1,1-g vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

1,4-a zařízení pro vytápění staveb Pro objekt bylo vybráno teplovzdušné vytápění s rekuperací odpadního tepla. V chladnějším zimním období budou použity malé otopné tělesa nad dveřmi. Teplo bude zajišťovat tepelné čerpadlo s řízenou rekuperací tepla pomocí křížového výměníku. Přispívat budou i fotovoltaciké články na fasádě. Rozvod je navržen podhledem a odtah vzduchu zajišťují podřezané dveře. 1,4-b zařízení pro ochlazování staveb Pro chlazení místností je využíváno též profukování, díky tepelnému čerpadlu. 1,4-c zařízení vzduchotechniky: V technické místnosti je umístěn křížový výměník tepla a tepelné čerpadlo, jiné zařízení pro vzduchotechniku v objektu není. 1,4-d zařízení pro měření a regulaci: Toto zařízení bude regulovat chlazení/vytápění objektu. 1,4-e zařízení zdravotně technických instalací 1,4-f plynová zařízení : Do objektu není zaveden plynovod. 1,4-g zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 1,4-h zařízení slaboproudé elektrotechniky 1,4-i zařízení vertikální dopravy osob: Zařízení jako jsou výtahy či rampy nebyly navrženy.

Objekt nemá žádné negativní účinky pro své okolí. 1,1,1-h dopravní řešení Pozemek bude přístupný z místní hlavní komunikace ze severu. 1,1,1-i ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Objekt je chráněn proti pronikání vlhkosti a radonu z podloží asfaltovým hydroizolačním pásem Siplast parafor solo. 1,1,1-j dodržení obecných požadavků na výstavbu Veškerá opatření a předpisy dle platných zákonů a předpisů dle ČSN EN budou dodrženy.

1,1,2

1,4

Technika prostředí staveb

Výkresová část

1,1,2-a půdorys základů 1:100 – 1:200 – nebyl řešen 1,1,2-b půdorysy jednotlivých podlaží 1:100

-7-


ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Teplo 2010 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 1) Název úlohy : Stěna Zpracovatel : Monika Priesolová Datum : 17.5.2013

Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U :

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Stěna Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 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.

Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] 1 Sádrokarton 0.0150 0.2200 2 Isover Orsil U 0.0600 0.0600 3 PE folie 0.0001 0.3500 4 OSB deska 0.0180 0.1300 5 Isover Orsil U 0.1800 0.0400 6 OSB deska 0.0180 0.1300 7 Dřevovláknitá 0.1400 0.0400

Difuzní odpor konstrukce ZpT : Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* :

C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] 1060.0 750.0 9.0 946.9 75.8 1.0 1470.0 900.0 144000.0 1700.0 650.0 50.0 840.0 40.0 1.0 1700.0 650.0 50.0 2100.0 160.0 5.0

Ma[kg/m2] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/W

Měsíc Délka[dny] Tai[C] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 20.12 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p : 0.974

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % RHi[%] Pi[Pa] 43.1 45.1 47.7 51.1 56.9 61.8 64.3 63.5 57.8 51.7 47.6 45.6

1071.3 1121.0 1185.6 1270.1 1414.3 1536.1 1598.2 1578.3 1436.7 1285.0 1183.1 1133.4

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[%] Pe[Pa] 81.2 80.8 79.5 77.5 74.5 72.0 70.4 70.9 74.1 77.1 79.5 80.7

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 :

9.2E+0010 m/s 1415.9 17.3 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Číslo měsíce

Okrajové podmínky výpočtu :

9.35 m2K/W 0.105 W/m2K

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] 11.3 12.0 12.8 13.9 15.6 16.9 17.5 17.3 15.8 14.1 12.8 12.2

Poznámka:

0.586 0.589 0.547 0.466 0.346 0.189 -----0.073 0.327 0.455 0.548 0.591

8.0 8.7 9.5 10.5 12.1 13.4 14.0 13.8 12.4 10.7 9.5 8.8

0.444 0.436 0.360 0.211 -------------------------0.188 0.362 0.436

20.4 20.4 20.5 20.7 20.8 20.9 20.9 20.9 20.8 20.7 20.5 20.4

Vypočtené hodnoty f,Rsi

RHsi[%]

0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974

44.7 46.7 49.1 52.2 57.7 62.3 64.7 63.9 58.5 52.8 49.0 47.2

RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

5.0 %

-8-


Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: tepl.[C]: p [Pa]: p,sat [Pa]:

i

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

e

20.1 19.9 16.3 16.3 15.9 -0.0 1367 1358 1354 353 290 277 2354 2319 1858 1858 1801 609

-0.5 215 585

-12.9 166 201

Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U :

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 21.00 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p : 1.000

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 2)Název úlohy : Strop Zpracovatel : Monika Priesolová Datum : 17. 5. 2013

Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] 0.0200 0.0750 1630.0 200.0 12.5 0.0030 0.0380 1000.0 25.0 2247.0 0.0250 0.3200 1000.0 1250.0 13.0 0.0250 0.3200 1000.0 1250.0 13.0 0.0250 0.0430 1150.0 150.0 1.0 0.0180 0.1300 1700.0 650.0 50.0 0.1000 0.0500 840.0 40.0 1.0 0.0180 0.1300 1700.0 650.0 50.0 0.0001 0.3500 1470.0 900.0 144000.0 0.0600 0.0500 840.0 40.0 1.0 0.0150 0.2200 1060.0 750.0 9.0

Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.17 m2K/W Návrhová venkovní teplota Te : 21.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 50.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 %

162.78 Ws/m2K 1.53 C

3) Název úlohy : Střecha Zpracovatel : Monika Priesolová Datum : 17. 5. 2013

Skladba konstrukce (od interiéru) : Název Dřevovláknité Mirelon Fermacell Fermacell Isover Orsil T OSB desky Isover Orsil U OSB desky PE folie Isover Orsil U Sádrokarton

1.2E+0011 m/s

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č. 1

Číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 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 :

Množství difundující vodní páry Gd : 1.390E-0008 kg/m2s

4.63 m2K/W 0.201 W/m2K

Ma[kg/m2] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Strop, střecha - tepelný tok zdola Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název Sádrokarton Isover Orsil U Icopal Micoral Fermacell Isover Orsil U Fermacell Extrudovaný po Siplast Prefle Siplast Gravif

D[m] L[W/mK] C[J/kgK] 0.0150 0.2200 1060.0 0.0600 0.0500 840.0 0.0020 0.2100 1470.0 0.0240 0.3200 1000.0 0.2200 0.0500 840.0 0.0240 0.3200 1000.0 0.1200 0.0340 2060.0 0.0035 0.2100 1470.0 0.0038 0.2100 1470.0

Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 750.0 9.0 0.0000 40.0 1.0 0.0000 1100.0 1333000.0 0.0000 1250.0 13.0 0.0000 40.0 1.0 0.0000 1250.0 13.0 0.0000 30.0 100.0 0.0000 1100.0 42000.0 0.0000 1100.0 42000.0 0.0000

-9-


Okrajové podmínky výpočtu :

Číslo měsíce

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.10 m2K/W dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/W Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0

RHi[%] Pi[Pa] 43.1 45.1 47.7 51.1 56.9 61.8 64.3 63.5 57.8 51.7 47.6 45.6

1071.3 1121.0 1185.6 1270.1 1414.3 1536.1 1598.2 1578.3 1436.7 1285.0 1183.1 1133.4

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[%] Pe[Pa] 81.2 80.8 79.5 77.5 74.5 72.0 70.4 70.9 74.1 77.1 79.5 80.7

406.1 457.9 602.1 814.1 1093.5 1300.1 1407.2 1373.1 1131.2 843.7 597.9 468.9

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] 11.3 12.0 12.8 13.9 15.6 16.9 17.5 17.3 15.8 14.1 12.8 12.2

Poznámka:

0.586 0.589 0.547 0.466 0.346 0.189 -----0.073 0.327 0.455 0.548 0.591

8.0 8.7 9.5 10.5 12.1 13.4 14.0 13.8 12.4 10.7 9.5 8.8

0.444 0.436 0.360 0.211 -------------------------0.188 0.362 0.436

20.4 20.4 20.5 20.7 20.8 20.9 20.9 20.9 20.8 20.7 20.5 20.4

Vypočtené hodnoty f,Rsi 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

9.39 m2K/W 0.104 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 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* :

tepl.[C]: p [Pa]: p,sat [Pa]:

20.1 19.9 15.7 15.6 15.4 -0.1 1367 1367 1367 295 295 295 2355 2320 1779 1775 1746 606

-0.3 294 593

8-9

e

-12.7 -12.8 -12.9 290 230 166 203 202 201

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U :

44.7 46.7 49.1 52.2 57.7 62.3 64.7 63.9 58.5 52.8 49.0 47.2

RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 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

RHsi[%]

1.5E+0013 m/s 1814.7 13.8 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Množství difundující vodní páry Gd : 6.314E-0011 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 - V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci 4)Název úlohy : Podlaha nad terénem Zpracovatel : Monika Priesolová Datum : 17. 5. 2013 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 20.12 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p : 0.974

- 10 -


Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Dřevovláknité 0.0200 0.0750 1630.0 Mirelon 0.0030 0.0380 1000.0 Fermacell 0.0250 0.3200 1000.0 Fermacell 0.0250 0.3200 1000.0 Isover Orsil T 0.0250 0.0430 1150.0 Fermacell 0.0300 0.3200 1000.0 Isocell Celulo 0.3000 0.0400 2000.0 Betonová mazan 0.0500 1.3600 Siplast Parafo 0.0048 0.2100 1470.0 Železobeton 3 0.3000 1.7400 1020.0 Pěnové sklo 3 0.1000 0.0520 840.0

Ro[kg/m3] Mi[-] 200.0 12.5 25.0 2247.0 1250.0 13.0 1250.0 13.0 150.0 1.0 1250.0 13.0 50.0 1.5 1020.0 2300.0 1100.0 50000.0 2500.0 32.0 165.0 40000.0

Ma[kg/m2] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 23.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :

0.17 m2K/W 0.00 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U :

10.83 m2K/W 0.091 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.11 / 0.14 / 0.19 / 0.29 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 :

2.3E+0013 m/s

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 20.24 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p : 0.978 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: Tepelná jímavost podlahové konstrukce B : Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :

162.78 Ws/m2K 1.59 C

- 11 -


Protokol k energetickému štítku obálky budovy

Stanovení prostupu tepla obálky budovy W/K

Měrná ztráta prostupem tepla HT

Identifikační údaje

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A

Druh stavby

Rodinný dům s ateliérem

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)

Praha 6 - Suchdol

Katastrální území a katastrální číslo

Sedlec, č.kat. 730041

0,13

2

0,36

2

0,49

2

W/(m ·K)

1,09

Hodnota

W/(m ·K)

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq

W/(m ·K)

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s

124,5

2

W/(m ·K)

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník Adresa Telefon / E-mail

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy

/

Charakteristika budovy 1 145,9 m

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy

923,1 m

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy

2

3

Typ budovy Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy)

bytová 0,50

Převažující vnitřní teplota v otopném období qim

21 °C

Venkovní návrhová teplota v zimním období qe

-13 °C

Veličina

Jednotka

A–B

0,3·Uem,rq

W/(m ·K)

B–C

3

2

0,29

2

(0,36)

2

0,49

2

0,79

2

1,09

2

1,63

(W/(m ·K))

(0,75·Uem,rq)

0,15

2

W/(m ·K)

0,6·Uem,rq

(C1 – C2)

2

0,81 m /m

Objemový faktor tvaru budovy A / V

Hranice klasifikačních tříd

C–D

Uem,rq

W/(m ·K)

D–E

0,5·( Uem,rq + Uem,s)

W/(m ·K)

E–F

Uem,s = Uem,rq + 0,6

W/(m ·K)

F–G

1,5·Uem,s

W/(m ·K)

Klasifikace: A - velmi úsporná

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí Ochlazovaná konstrukce

0,18

(0,12)

1,00

31,9

IČ:

střecha

274,6

0,10

0,15

(0,10)

1,00

27,5

Zpracoval:

podlaha na terénu

211,1

0,09

0,22

(0,15)

0,66

12,5

výplně otvorů

65,4

0,70

0,80

1,15

52,6

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

bi [-]

HTi = Ai . Ui. bi [W/K]

Monika Priesolová

0,10

(0,60)

Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:

Ai 2 [m ] 318,6

(

Činitel teplotní redukce

17.5.2013

stěny

Celkem

Požadovaný (doporučený) součinitel prostupu tepla UN,rq (UN,rc) 2 [W/(m ·K)]

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:

Součinitel (činitel) prostupu tepla Ui (ΣΨk.lk + Σχj) 2 [W/(m ·K)]

Plocha

Monika Priesolová

Podpis: ………………………………….

869,7

124,5

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Hodnocení obálky

Rodinný dům s ateliérem Praha 6 - Suchdol

budovy

Celková podlahová plocha Ac = 432,15 m Cl

2

stávající

doporučení

Velmi úsporná

A

0,27

0,3

B 0,6

C

0,73

1,0

D 1,5

E 2,0

F 2,5

G Mimořádně nehospodárná Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 2 Uem ve W/(m ·K)

Uem = HT / A

0,13

0,36

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,81 m2/m3 CI

0,30

0,60

(0,75)

1,00

1,50

2,00

2,50

Uem

0,15

0,29

(0,36)

0,49

0,79

1,09

1,63

Platnost štítku do Datum vystavení štítku

17.5.2013

Štítek vypracoval

Monika Priesolová


- Studie oslunění - Den 1.3. Požadovaných 90 min během dne vyhovuje.


- Vetknuté skleněné zábradlí

- Prkenná podlaha na podsypu

- Zavěšená skleněná markýza na terčích

- Inspirace sluneční clonou

- Skleněné zábradlí s terčovým uchycením - Stupnicové schodiště s proskleným zábradlím, Hanák


- Detaily, skladby

- Plastové okna GENEO

- Kotvení okna v rovině izolace (stejný princip, jiné materiály)

- Izolační dvojskla s fólií Heat Mirror. Jedná se o fólii pokrytou nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je prakticky třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami. Fólie je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné a ultrafialové záření. Zjednodušeně lze funkci tepelného zrcadla vysvětlit tak, že odráží tepelné záření zpět ke zdroji.

- Varianta se zabudovanou roletou (tepelně izolační překlad)


- Onyx Solar Photovoltaic glass patern

Through laser cutting technology, the active area of the glass can be modified in order to get different patterns and 100% customized designs, leading to spectacular shapes and semi-transparency effects. Do combine a pattern and a semi-transparency degree according to the pursued design and to the energy requirements of the project.. Depending on the selected pattern or design, and the degree of semi-transparency, peak power could decrease.

Princip: Skleněné fotovoltaické články mohou mít různé barvy a i motivy. Tudíž fasáda z dálky může vypadat jako celek, přitom v ní budou zabudované tyto články aniž bychom to poznali. Tím zachováme celistvost.


- Detaily, skladby - ponechány principy, materiály zkombinované

- Strop

- Provedení u spodní stavby, založení na trámech a desce

- Detaily, skladby - princip


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
BACHELOR THESIS by ing.arch. Monika Priesolová - Issuu