24
ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE V STAVBAH izdelan za stavbo Vrtec Bled-energetska sanacija Številka projekta: 11-11 Izračun je narejen v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah in s Tehnično smernico za graditev TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije. Stavba je skladna z zahtevami Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Projektivno podjetje: Šlibar inženiring d.o.o. Odgovorni vodja projekta: dr. Peter Šenk udia., ID projektanta: A-1385 Elaborat izdelal: Janez Šlibar udis., ID projektanta: S-1456 Trzin, 17.01.2014

ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

  • Upload
    ngonhu

  • View
    231

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE

UČINKOVITE RABE ENERGIJE V STAVBAH

izdelan za stavbo

Vrtec Bled-energetska sanacija

Številka projekta: 11-11

Izračun je narejen v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah in sTehnično smernico za graditev TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije.

Stavba je skladna z zahtevami Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Projektivno podjetje: Šlibar inženiring d.o.o.

Odgovorni vodja projekta: dr. Peter Šenk udia., ID projektanta: A-1385

Elaborat izdelal: Janez Šlibar udis., ID projektanta: S-1456

Trzin, 17.01.2014

Page 2: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

TEHNIČNI OPIS

Lokacija, vrsta in namen stavbe

Naselje, ulica, kraj: BLED, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled

Katastrska občina: BLED

Parcelna številka: 274/2

Koordinate lokacije stavbe: X (N) = 137192 Y (E) = 433067

Vrsta stavbe: 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko

Namembnost stavbe: nestanovanjska stavba

Etažnost stavbe: do tri etaže

Investitor: Občina Bled

Cesta svobode 13

4260 BLED

Geometrijske karakteristike stavbe

Površina toplotnega ovoja stavbe A: 3.167,89 m²

Kondicionirana prostornina stavbe Ve: 9.544,00 m³

Neto ogrevana prostornina stavbe V: 8.017,00 m³

Oblikovni faktor f0: 0,33 m-1

Razmerje med površino oken in površino

toplotnega ovoja stavbe z: 0,11

Uporabna površina stavbe Ak: 2.505,30 m²

Vrsta zidu: Srednjetežka gradnja ( >= 600 kg/m3 )

Način upoštevanja vpliva toplotnih mostov: EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683

Metoda izračuna toplotne kapacitete stavbe: izračun po SIST EN ISO 13790

Projekt je izdelan za novo stavbo oziroma rekonstrukcijo stavbe, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov

površine toplotnega ovoja.

2Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 3: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

Klimatski podatki

Začetek kurilne Konec kurilne Temper.primanjkljaj Proj. temperatura Energija sončnegasezone (dan) sezone (dan) (K dni) (°C) obsevanja (kWh/m²)

255 150 3900 -13 1209

Povprečne mesečne temperature in vlažnosti zraka:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII LetoT -2,0 0,0 3,0 8,0 13,0 16,0 18,0 17,0 13,0 8,0 3,0 -1,0 8,0p 80,0 75,0 75,0 70,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 85,0 85,0 77,5

Povprečna mesečna temperatura zunanjega zraka najhladnejšega meseca Tz,m,min

: -2,0 °CPovprečna mesečna temperatura zunanjega zraka najtoplejšega meseca T

z,m,max: 18,0 °C

Globalno sončno sevanje (Wh/m²)orientacija orientacija

nakmes S SV V JV J JZ Z SZ mes S SV V JV J JZ Z SZ

0 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037

15 798 900 1.156 1.431 1.571 1.481 1.223 942 1.407 1.539 1.882 2.240 2.436 2.329 1.991 1.609

30 587 674 1.064 1.553 1.822 1.650 1.178 709 819 1.134 1.722 2.367 2.729 2.528 1.906 1.225

45 I 529 562 971 1.611 1.990 1.748 1.113 580 II 727 887 1.565 2.390 2.892 2.611 1.795 970

60 470 488 882 1.595 2.058 1.762 1.034 498 646 740 1.395 2.299 2.907 2.565 1.651 814

75 412 426 771 1.506 2.019 1.691 922 435 565 624 1.198 2.111 2.767 2.399 1.459 688

90 352 363 661 1.344 1.869 1.534 799 370 485 528 1.006 1.821 2.479 2.110 1.251 584

0 2.992 2.992 2.992 2.992 2.992 2.992 2.992 2.992 3.993 3.993 3.993 3.993 3.993 3.993 3.993 3.993

15 2.346 2.466 2.798 3.132 3.298 3.206 2.898 2.538 3.434 3.531 3.779 4.001 4.088 4.005 3.785 3.535

30 1.627 1.956 2.585 3.165 3.464 3.301 2.758 2.070 2.762 2.995 3.499 3.892 4.032 3.899 3.505 2.999

45 III 1.034 1.558 2.350 3.085 3.474 3.268 2.568 1.681 IV 2.013 2.477 3.173 3.658 3.817 3.665 3.174 2.478

60 919 1.284 2.087 2.867 3.317 3.084 2.325 1.399 1.411 2.051 2.811 3.295 3.444 3.299 2.810 2.055

75 805 1.077 1.805 2.552 2.997 2.780 2.043 1.178 1.208 1.701 2.417 2.839 2.925 2.840 2.419 1.714

90 690 891 1.505 2.120 2.527 2.345 1.724 975 1.025 1.398 1.994 2.301 2.291 2.298 2.002 1.411

0 5.013 5.013 5.013 5.013 5.013 5.013 5.013 5.013 5.478 5.478 5.478 5.478 5.478 5.478 5.478 5.478

15 4.498 4.593 4.790 4.947 4.977 4.897 4.719 4.543 5.027 5.046 5.160 5.273 5.322 5.312 5.217 5.091

30 3.811 4.012 4.445 4.723 4.750 4.627 4.309 3.914 4.387 4.433 4.725 4.927 4.977 4.983 4.816 4.518

45 V 2.987 3.359 4.028 4.345 4.339 4.211 3.846 3.225 VI 3.590 3.718 4.223 4.443 4.463 4.504 4.325 3.823

60 2.070 2.758 3.541 3.824 3.742 3.667 3.346 2.629 2.676 3.043 3.674 3.840 3.772 3.894 3.782 3.156

75 1.525 2.238 3.002 3.193 3.008 3.032 2.824 2.145 1.913 2.477 3.088 3.147 2.977 3.193 3.205 2.605

90 1.253 1.798 2.432 2.492 2.174 2.351 2.294 1.743 1.544 1.980 2.487 2.416 2.097 2.457 2.610 2.112

0 5.633 5.633 5.633 5.633 5.633 5.633 5.633 5.633 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915

15 5.126 5.160 5.324 5.481 5.544 5.520 5.385 5.211 4.293 4.380 4.643 4.899 5.002 4.941 4.704 4.428

30 4.409 4.492 4.890 5.169 5.238 5.217 4.973 4.585 3.505 3.712 4.285 4.728 4.891 4.794 4.380 3.793

45 VII 3.518 3.727 4.386 4.697 4.729 4.736 4.474 3.834 VIII 2.592 3.026 3.859 4.393 4.566 4.473 3.973 3.122

60 2.501 3.020 3.819 4.076 4.013 4.105 3.918 3.145 1.649 2.451 3.382 3.899 4.032 3.983 3.510 2.561

75 1.748 2.429 3.203 3.345 3.159 3.364 3.323 2.587 1.323 1.994 2.867 3.288 3.316 3.372 3.003 2.113

90 1.404 1.919 2.564 2.555 2.195 2.577 2.705 2.096 1.114 1.606 2.327 2.593 2.482 2.671 2.464 1.722

0 3.634 3.634 3.634 3.634 3.634 3.634 3.634 3.634 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277

15 2.978 3.111 3.432 3.740 3.871 3.758 3.458 3.127 1.743 1.863 2.141 2.412 2.531 2.422 2.159 1.877

30 2.227 2.538 3.161 3.716 3.952 3.754 3.208 2.566 1.181 1.469 1.973 2.468 2.691 2.492 2.013 1.493

45 IX 1.423 2.033 2.856 3.562 3.863 3.612 2.904 2.056 X 953 1.189 1.790 2.434 2.741 2.469 1.839 1.200

60 1.154 1.656 2.515 3.259 3.599 3.319 2.559 1.676 847 1.003 1.591 2.298 2.669 2.343 1.639 996

75 1.008 1.366 2.155 2.849 3.168 2.905 2.196 1.381 741 860 1.374 2.077 2.472 2.128 1.412 843

90 863 1.133 1.772 2.331 2.588 2.380 1.809 1.138 635 726 1.157 1.766 2.158 1.819 1.180 704

0 1.448 1.448 1.448 1.448 1.448 1.448 1.448 1.448 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008

15 1.049 1.158 1.372 1.576 1.655 1.555 1.348 1.146 674 761 950 1.142 1.223 1.138 950 764

30 799 924 1.286 1.659 1.810 1.621 1.250 910 547 596 892 1.239 1.395 1.234 895 595

45 XI 719 784 1.190 1.684 1.895 1.632 1.145 767 XII 493 514 827 1.289 1.510 1.282 830 507

60 639 684 1.086 1.644 1.902 1.581 1.035 667 437 453 758 1.285 1.556 1.277 757 445

75 560 594 958 1.537 1.821 1.471 902 579 383 395 674 1.224 1.525 1.216 669 388

90 480 508 827 1.366 1.655 1.299 770 494 328 338 584 1.107 1.417 1.100 575 332

3Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 4: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

Seznam konstrukcij

Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, Umax

= 0,280 W/m²K• nP2-zunanje stene, U = 0,206 W/m²K, T

i = 21 °C

• nP1-zunanje stene, U = 0,173 W/m²K, Ti = 21 °C

• nZ-stena v mansardi, U = 0,202 W/m²K, Ti = 21 °C

Medetažne konstrukcije med ogrevanimi prostori različnih enot, različnih uporabnikov ali lastnikov v nestanovanjskih stavbah, U

max = 0,900 W/m²K

Zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu, Umax

= 0,350 W/m²K• Stena proti terenu, U = 0,208 W/m²K, T

i = 21 °C

Tla na terenu (ne velja za industrijske zgradbe), Umax

= 0,350 W/m²K• nC1-tla v pritličju (PVC), U = 0,228 W/m²K, T

i = 21 °C

Strop v sestavi ravne ali poševne strehe (ravne ali poševne strehe), Umax

= 0,200 W/m²K• Strešna konstrukcija, U = 0,135 W/m²K, T

i = 21 °C

Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz lesa ali umetnih mas, Umax

= 1,300 W/m²K• Vertikalna okna (obstoječe), U = 1,300 W/m²K, T

i = 21 °C

• Vertikalna okna (nova), U = 1,160 W/m²K, Ti = 21 °C

Strešna okna, steklene strehe, Umax

= 1,400 W/m²K• strešno okno (novo), U = 1,160 W/m²K, T

i = 21 °C

Svetlobniki, svetllobne kupule (do skupno 5% površine strehe), Umax

= 2,400 W/m²KVhodna vrata, U

max = 1,600 W/m²K

• Vhodna vrata (obstoječa), U = 1,300 W/m²K, Ti = 0 °C

• Vhodna vrata (nova), U = 1,100 W/m²K, Ti = 0 °C

Notranje konstrukcije brez zahtev Umax

4Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 5: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBEKonstrukcija: nP2-zunanje stene Notranja temperatura: 21 °CVrsta konstrukcije: zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom.

1 2 3 4 5

6

7

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 19002 BETON 22003 PODALJŠANA APNENA MALTA 17004 URSA XPS N-III-I5 BAUMIT HAFTMOERTEL6 BAUMIT HAFTMOERTEL7 BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.

cm kg/m J/kgK W/mK m²K/W

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 2,500 1.900 1.050 0,990 25 0,025

2 BETON 2200 20,000 2.200 960 1,510 30 0,132

3 PODALJŠANA APNENA MALTA 1700 3,000 1.700 1.050 0,850 15 0,035

4 URSA XPS N-III-I 17,000 35 1.500 0,038 150 4,474

5 BAUMIT HAFTMOERTEL 0,300 1.350 1.050 0,800 18 0,004

6 BAUMIT HAFTMOERTEL 0,200 1.350 1.050 0,800 18 0,003

7 BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL 0,300 1.480 1.050 0,800 15 0,004

Izračun toplotne prehodnosti

RT = R

si + Σd

i/λ

i + R

se + R

u = 0,130 + 4,677 + 0,040 + 0,000 = 4,847 m²K/W

Uc = U + ∆U = 0,206 + 0,000 = 0,206 W/m²K U

max = 0,280 W/m²K , toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni

Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti Razred vlažnosti: stanovanjski prostor z veliko uporabo

Mesec Θe

ϕe

pe

∆p pi

psat

(Θsi) Θ

si,minΘ

IφRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C

Januar -2,0 80,00 414 1.080 1.602 2.002 17,5 21 0,849

Februar 0,0 75,00 458 1.080 1.646 2.057 18,0 21 0,855

Marec 3,0 75,00 568 918 1.578 1.972 17,3 21 0,794

April 8,0 70,00 751 648 1.463 1.829 16,1 21 0,623

Maj 13,0 75,00 1.123 378 1.539 1.923 16,9 21 0,486

Junij 16,0 75,00 1.363 216 1.601 2.001 17,5 21 0,303

Julij 18,0 75,00 1.547 108 1.666 2.082 18,2 21 0,050

Avgust 17,0 75,00 1.452 162 1.631 2.038 17,8 21 0,203

September 13,0 80,00 1.198 378 1.613 2.017 17,6 21 0,580

Oktober 8,0 80,00 858 648 1.571 1.963 17,2 21 0,709

November 3,0 85,00 644 918 1.654 2.067 18,0 21 0,835

December -1,0 85,00 478 1.080 1.666 2.082 18,1 21 0,870

fRsi = 0,948 > R

Rsi,max = 0,8704 konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije

Izračun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije vodne pare.

5Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 6: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBEKonstrukcija: nP1-zunanje stene Notranja temperatura: 21 °CVrsta konstrukcije: zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom.

1 2 3 4 5 6

7

8

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 19002 BETON 22003 URSA XPS N-III-I4 PODALJŠANA APNENA MALTA 17005 URSA XPS N-III-I6 BAUMIT HAFTMOERTEL7 BAUMIT HAFTMOERTEL8 BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.

cm kg/m J/kgK W/mK m²K/W

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 2,500 1.900 1.050 0,990 25 0,025

2 BETON 2200 20,000 2.200 960 1,510 30 0,132

3 URSA XPS N-III-I 5,000 35 1.500 0,034 150 1,471

4 PODALJŠANA APNENA MALTA 1700 3,000 1.700 1.050 0,850 15 0,035

5 URSA XPS N-III-I 15,000 35 1.500 0,038 150 3,947

6 BAUMIT HAFTMOERTEL 0,300 1.350 1.050 0,800 18 0,004

7 BAUMIT HAFTMOERTEL 0,200 1.350 1.050 0,800 18 0,003

8 BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL 0,300 1.480 1.050 0,800 15 0,004

Izračun toplotne prehodnosti

RT = R

si + Σd

i/λ

i + R

se + R

u = 0,130 + 5,621 + 0,040 + 0,000 = 5,791 m²K/W

Uc = U + ∆U = 0,173 + 0,000 = 0,173 W/m²K U

max = 0,280 W/m²K , toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni

Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti Razred vlažnosti: stanovanjski prostor z veliko uporabo

Mesec Θe

ϕe

pe

∆p pi

psat

(Θsi) Θ

si,minΘ

IφRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C

Januar -2,0 80,00 414 1.080 1.602 2.002 17,5 21 0,849

Februar 0,0 75,00 458 1.080 1.646 2.057 18,0 21 0,855

Marec 3,0 75,00 568 918 1.578 1.972 17,3 21 0,794

April 8,0 70,00 751 648 1.463 1.829 16,1 21 0,623

Maj 13,0 75,00 1.123 378 1.539 1.923 16,9 21 0,486

Junij 16,0 75,00 1.363 216 1.601 2.001 17,5 21 0,303

Julij 18,0 75,00 1.547 108 1.666 2.082 18,2 21 0,050

Avgust 17,0 75,00 1.452 162 1.631 2.038 17,8 21 0,203

September 13,0 80,00 1.198 378 1.613 2.017 17,6 21 0,580

Oktober 8,0 80,00 858 648 1.571 1.963 17,2 21 0,709

November 3,0 85,00 644 918 1.654 2.067 18,0 21 0,835

December -1,0 85,00 478 1.080 1.666 2.082 18,1 21 0,870

fRsi = 0,957 > R

Rsi,max = 0,8704 konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije

Izračun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije vodne pare.

6Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 7: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBEKonstrukcija: nZ-stena v mansardi Notranja temperatura: 21 °CVrsta konstrukcije: zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom.

1 2 3 4

5

6

7

1 LES - SMREKA, BOR2 PANELNE PLOŠČE, VODOODPORNE3 MINERALNA VOLNA4 BAUMIT HAFTMOERTEL5 BAUMIT HAFTMOERTEL6 BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL7 MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.

cm kg/m J/kgK W/mK m²K/W

1 LES - SMREKA, BOR 8,000 600 2.090 0,140 70 0,571

2 PANELNE PLOŠČE, VODOODPORNE 1,800 600 2.090 0,120 60 0,150

3 MINERALNA VOLNA 16,000 140 840 0,040 1 4,000

4 BAUMIT HAFTMOERTEL 0,300 1.350 1.050 0,800 18 0,004

5 BAUMIT HAFTMOERTEL 0,200 1.350 1.050 0,800 18 0,003

6 BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL 0,300 1.480 1.050 0,800 15 0,004

7 MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,250 900 840 0,210 12 0,060

Izračun toplotne prehodnosti

RT = R

si + Σd

i/λ

i + R

se + R

u = 0,130 + 4,791 + 0,040 + 0,000 = 4,961 m²K/W

Uc = U + ∆U = 0,202 + 0,000 = 0,202 W/m²K U

max = 0,280 W/m²K , toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni

Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti Razred vlažnosti: stanovanjski prostor z veliko uporabo

Mesec Θe

ϕe

pe

∆p pi

psat

(Θsi) Θ

si,minΘ

IφRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C

Januar -2,0 80,00 414 1.080 1.602 2.002 17,5 21 0,849

Februar 0,0 75,00 458 1.080 1.646 2.057 18,0 21 0,855

Marec 3,0 75,00 568 918 1.578 1.972 17,3 21 0,794

April 8,0 70,00 751 648 1.463 1.829 16,1 21 0,623

Maj 13,0 75,00 1.123 378 1.539 1.923 16,9 21 0,486

Junij 16,0 75,00 1.363 216 1.601 2.001 17,5 21 0,303

Julij 18,0 75,00 1.547 108 1.666 2.082 18,2 21 0,050

Avgust 17,0 75,00 1.452 162 1.631 2.038 17,8 21 0,203

September 13,0 80,00 1.198 378 1.613 2.017 17,6 21 0,580

Oktober 8,0 80,00 858 648 1.571 1.963 17,2 21 0,709

November 3,0 85,00 644 918 1.654 2.067 18,0 21 0,835

December -1,0 85,00 478 1.080 1.666 2.082 18,1 21 0,870

fRsi = 0,950 > R

Rsi,max = 0,8704 konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije

Izračun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije vodne pare.

7Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 8: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBEKonstrukcija: Stena proti terenu Notranja temperatura: 21 °CVrsta konstrukcije: zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu.

1 2 3 4

N Z1 PODALJŠANA APNENA MALTA 19002 BETON 22003 VEČPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 11004 URSA XPS N-III-L

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.

cm kg/m J/kgK W/mK m²K/W

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 2,500 1.900 1.050 0,990 25 0,025

2 BETON 2200 25,000 2.200 960 1,510 30 0,166

3 VEČPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 1100 1,000 1.100 1.460 0,190 14.000 0,053

4 URSA XPS N-III-L 16,000 35 1.500 0,036 150 4,444

Izračun toplotne prehodnosti

RT = R

si + Σd

i/λ

i + R

se + R

u = 0,130 + 4,688 + 0,000 + 0,000 = 4,818 m²K/W

Uc = U + ∆U = 0,208 + 0,000 = 0,208 W/m²K U

max = 0,350 W/m²K , toplotna prehodnost je ustrezna

8Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 9: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBEKonstrukcija: nC1-tla v pritličju (PVC) Notranja temperatura: 21 °CVrsta konstrukcije: tla na terenu (ne velja za industrijske zgradbe).

12

3 45

6

7

8

1 PVC HOMOGEN2 CEMENTNI ESTRIH 22003 PVC FOLIJA 12004 URSA XPS N-III-I5 BITUMENSKA LEPENKA6 BETON 18007 URSA XPS N-III-I8 GRAMOZ, SUH

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.

cm kg/m J/kgK W/mK m²K/W

1 PVC HOMOGEN 0,500 1.400 960 0,230 10.000 0,022

2 CEMENTNI ESTRIH 2200 8,000 2.200 1.050 1,400 30 0,057

3 PVC FOLIJA 1200 0,020 1.200 960 0,190 42.000 0,001

4 URSA XPS N-III-I 3,000 35 1.500 0,034 150 0,882

5 BITUMENSKA LEPENKA 0,500 1.100 1.460 0,190 2.000 0,026

6 BETON 1800 18,000 1.800 960 0,930 15 0,194

7 URSA XPS N-III-I 10,000 35 1.500 0,036 150 2,778

8 GRAMOZ, SUH 20,000 1.700 840 0,810 2 0,247

Izračun toplotne prehodnosti

RT = R

si + Σd

i/λ

i + R

se + R

u = 0,170 + 4,207 + 0,000 + 0,000 = 4,377 m²K/W

Uc = U + ∆U = 0,228 + 0,000 = 0,228 W/m²K U

max = 0,350 W/m²K , toplotna prehodnost je ustrezna

9Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 10: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBEKonstrukcija: Strešna konstrukcija Notranja temperatura: 21 °CVrsta konstrukcije: strop v sestavi ravne ali poševne strehe (ravne ali poševne strehe).

1 2

3

4

5 6Z

N

1 MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM2 PARNA OVIRA3 URSA SF 354 URSA SF 355 PAROPREPUSTNA FOLIJA6 MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.

cm kg/m J/kgK W/mK m²K/W

1 MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,250 900 840 0,210 12 0,060

2 PARNA OVIRA 0,053 225 960 0,190 3.774 0,003

3 URSA SF 35 10,000 24 840 0,035 1 2,857

4 URSA SF 35 15,000 24 840 0,035 1 4,286

5 PAROPREPUSTNA FOLIJA 0,037 215 960 0,190 54 0,002

6 MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,250 900 840 0,210 12 0,060

Izračun toplotne prehodnosti

RT = R

si + Σd

i/λ

i + R

se + R

u = 0,100 + 7,267 + 0,040 + 0,000 = 7,407 m²K/W

Uc = U + ∆U = 0,135 + 0,000 = 0,135 W/m²K U

max = 0,200 W/m²K , toplotna prehodnost je ustrezna

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni

Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti Razred vlažnosti: stanovanjski prostor z veliko uporabo

Mesec Θe

ϕe

pe

∆p pi

psat

(Θsi) Θ

si,minΘ

IφRsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C

Januar -2,0 80,00 414 1.080 1.602 2.002 17,5 21 0,849

Februar 0,0 75,00 458 1.080 1.646 2.057 18,0 21 0,855

Marec 3,0 75,00 568 918 1.578 1.972 17,3 21 0,794

April 8,0 70,00 751 648 1.463 1.829 16,1 21 0,623

Maj 13,0 75,00 1.123 378 1.539 1.923 16,9 21 0,486

Junij 16,0 75,00 1.363 216 1.601 2.001 17,5 21 0,303

Julij 18,0 75,00 1.547 108 1.666 2.082 18,2 21 0,050

Avgust 17,0 75,00 1.452 162 1.631 2.038 17,8 21 0,203

September 13,0 80,00 1.198 378 1.613 2.017 17,6 21 0,580

Oktober 8,0 80,00 858 648 1.571 1.963 17,2 21 0,709

November 3,0 85,00 644 918 1.654 2.067 18,0 21 0,835

December -1,0 85,00 478 1.080 1.666 2.082 18,1 21 0,870

fRsi = 0,966 > R

Rsi,max = 0,8704 konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacije

Izračun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije vodne pare.

10Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 11: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

PROZORNE KONSTRUKCIJE

Konstrukcija Ffr

U Umax

Ustreza

W/m²K W/m²K

Vertikalna okna (obstoječe) 0,30 1,30 1,30 DA

Vertikalna okna (nova) 0,30 1,16 1,30 DA

strešno okno (novo) 0,30 1,16 1,40 DA

Svetlobniki nove mansarde 0,30 1,10 2,40 DA

NEPROZORNA ZUNANJA VRATA

Naziv U Umax

Ustreza

Vhodna vrata (obstoječa) 1,300 1,600 DAVhodna vrata (nova) 1,100 1,600 DA

11Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 12: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

PODATKI O CONI - Privzeta cona

Kondicionirana prostornina cone Ve: 9.544,00 m³

Neto ogrevana prostornina cone V: 8.017,00 m³

Uporabna površina cone Ak: 2.505,30 m²

Dolžina cone: 54,70 m

Širina cone: 18,90 m

Višina etaže: 3,30 m

Število etaž: 3,00

Ogrevanje: cona je ogrevana

Način delovanja: neprekinjeno delovanje

Notranja projektna temperatura ogrevanja: 21,00 °C

Notranja projektna temperatura hlajenja: 26,00 °C

Dnevno število ur z normalnim ogrevanjem: 12,00 h

Dnevno število ur z normalnim hlajenjem: 0,00 h

Način znižanja temperature ob koncu tedna: znižanje temperature ogrevanja

Mejna temperatura znižanja: 20,00 °C

Urna izmenjava zraka: 0,50 h-1

Površina toplotnega ovoja cone A: 3.167,89 m²

12Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 13: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

SPECIFIČNE TRANSMISIJSKE TOPLOTNE IZGUBE

Toplotne izgube skozi zunanje površine

Transmisijske toplotne izgube skozi zunanje površine

Neprozorne površineOznaka orientacija naklon ploščina U topl.izgube

° m² W/Km² W/KVrata nova 1,2x2,7 S 90 3,20 1,100 3,52Vrata obstoječa (1x2,65-10kos) J 90 26,00 1,300 33,80Vrata obstoječa (1,55x2,65-4kos) J 90 16,40 1,300 21,32Vrata obstoječa (1,2x2,65-1kos) J 90 3,20 1,300 4,16Vrata nova 1,05x2,65 J 90 2,60 1,100 2,86Vrata nova 1,32x2,16-2kos V 90 5,70 1,100 6,27Vrata nova 1,77x2,16 - 1kos V 90 3,70 1,100 4,07Vrata nova 2,16x1,03 - 1kos Z 90 2,20 1,100 2,42Vhodna vrata Z 90 2,20 1,300 2,86Streha S 90 550,10 0,135 74,26Streha V 90 124,30 0,135 16,78Streha J 90 520,80 0,135 70,31Streha Z 90 127,10 0,135 17,16Stena V in Z V 90 98,90 0,206 20,37Stena V in Z Z 90 95,50 0,206 19,67Stena J in S S 90 279,20 0,173 48,30Stena J in S J 90 184,80 0,173 31,97nZ-stena v mansardi S 90 12,20 0,202 2,46nZ-stena v mansardi V 90 6,80 0,202 1,37nZ-stena v mansardi J 90 11,20 0,202 2,26nZ-stena v mansardi Z 90 7,20 0,202 1,45Skupaj 2.083,30 387,66

Prozorne površineOznaka orientacija naklon ploščina U topl.izgube

° m² W/Km² W/KOkno obstoječe 1,16x1,71 S 90 21,78 1,300 28,31Okno obstoječe 0,91x1,07 S 90 5,82 1,300 7,57Okno novo 1,06x1,39 S 90 38,61 1,160 44,79Okno nova (1,16x1,71) S 90 1,98 1,160 2,30Okno novo 0,72x0,94 S 90 0,68 1,160 0,79Okno novo 1,92x2,7 S 90 26,00 1,160 30,16Okna obstoječa 1,04x1,95 J 90 105,00 1,300 136,50Okna nova 1,04x1,95 J 90 10,50 1,160 12,18Okna nova 1,05x1,25 J 90 20,80 1,160 24,13Okno novo 2,56x1,15 J 90 17,40 1,300 22,62Okno obstoječe 1,1x1 V 90 6,60 1,300 8,58Okno obstoječe 0,92x1,46 Z 90 2,40 1,300 3,12Okno novo 1,9x1,4 Z 90 5,32 1,160 6,17Okna nova 1,1x1 Z 90 6,60 1,160 7,66Okno 2,05x1 Z 90 16,40 1,300 21,32Strešno okno 1,5x1,5 J 30 22,00 1,160 25,52Strešno okno 1,5x1,1 J 30 2,80 1,160 3,25Strešno okno 0,65x1 J 30 1,28 1,160 1,48Strešno okno 0,65x1 V 30 1,28 1,160 1,48Strešno okno 0,65x1 S 30 3,84 1,160 4,45strešno okno 1,4x1 S 30 5,60 1,160 6,50Strešno okno 1,5x1,5 S 30 13,20 1,160 15,31

13Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 14: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

Skupaj 335,89 414,19

Skupne transmisijske toplotne izgube skozi zunanje površine Σ Ai * U

i = 801,85 W/K.

Linijski toplotni mostovi

Toplotni most dolžina lin.top.pr. topl.izgubem W/mK W/K

Balkon 119,00 0,95 113,05Tla 315,00 0,60 189,00Streha 136,00 0,55 74,80

Transmisijske toplotne izgube skozi linijske toplotne mostove znašajo 376,85 W/K.

V coni ni točkovnih toplotnih mostov.

Transmisijske toplotne izgube skozi zunanji ovoj cone LD

LD = Σ A

i * U

i + Σ l

k ∗ Ψ

k + Σ χ

j = 801,85 W/K + 376,85 W/K + 0,00 W/K = 1.178,70 W/K

Toplotne izgube skozi zidove in tla v terenu

Tla v kletiOznaka Ploščina U

iU

max(m²) (W/m²K) (W/m²K)

tla na terenu - IZOLACIJA V VERTIKALNEM DELU 725,6 0,228 0,350tla na terenu - OGREVANA KLET 5,5 0,208 0,350kletni zid - OGREVANA KLET 17,6 0,208 0,350

Toplotne izgubeOznaka topl.izgube

W/KIZOLACIJA V VERTIKALNEM DELU 92,53OGREVANA KLET 3,08

LS = 95,61 W/K.

Toplotne izgube skozi neogrevane prostore

V coni ni toplotnih izgub skozi neogrevane prostore.

TRANSMISIJSKE IZGUBE

HT = L

D + L

S + H

U = 1.178,70 W/K + 95,61 W/K + 0,00 W/K = 1.274,31 W/K.

TOPLOTNE IZGUBE ZARADI PREZRAČEVANJA

Prostornina ogrevanega dela Ve = 9.544,00 m³, urna izmenjava zraka n = 0,50 h-1.

Izkoristek sistema za vračilo odpadne toplote η = 35,00 %

Toplotne izgube zaradi prezračevanja HV = 885,88 W/K.

14Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 15: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

KOEFICIENT SKUPNIH TOPLOTNIH IZGUB

H = HT + H

V = 1.274,31 W/K + 885,88 W/K = 2.160,19 W/K.

KOEFICIENT TRANSMISIJSKIH TOPLOTNIH IZGUB PO ENOTI POVRŠINE OVOJA

Površina ovoja ogrevanega dela A = 3.167,89 m²

H'

T = H

T / A = 0,40 W/m²K

Največji dovoljeni H'T,max

= 0,46 W/m²K

Koeficient specifičnih toplotnih izgub ustreza zahtevam pravilnika.

NOTRANJI DOBITKI

Prispevek notranjih toplotnih virov se upošteva z vrednostjo 4 W/m² na enoto neto uporabne površine.

Qi = 10.021,20 W.

DOBITKI SONČNEGA SEVANJA

Konstrukcija Površina Orie. Nagib Faktorzasen.

[m²] [°]Okno obstoječe 1,16x1,71 21,78 S 90 1,00Okno obstoječe 0,91x1,07 5,82 S 90 1,00Okno novo 1,06x1,39 38,61 S 90 1,00Okno nova (1,16x1,71) 1,98 S 90 1,00Okno novo 0,72x0,94 0,68 S 90 1,00Okna obstoječa 1,04x1,95 105,00 J 90 1,00Okna nova 1,04x1,95 10,50 J 90 1,00Okna nova 1,05x1,25 20,80 J 90 1,00Okno novo 2,56x1,15 17,40 J 90 1,00Okno obstoječe 1,1x1 6,60 V 90 1,00Okno obstoječe 0,92x1,46 2,40 Z 90 1,00Okno novo 1,9x1,4 5,32 Z 90 0,00Okna nova 1,1x1 6,60 Z 90 0,00Okno 2,05x1 16,40 Z 90 1,00Strešno okno 1,5x1,5 22,00 J 30 0,00Strešno okno 1,5x1,1 2,80 J 30 0,00Strešno okno 0,65x1 1,28 J 30 0,00Strešno okno 0,65x1 1,28 V 30 0,00Strešno okno 0,65x1 3,84 S 30 0,00Okno novo 1,92x2,7 26,00 S 90 1,00strešno okno 1,4x1 5,60 S 30 1,00Strešno okno 1,5x1,5 13,20 S 30 1,00

Toplotni dobitki sončnega sevanja v ogrevalnem obdobju: 46.215 kWh.Toplotni dobitki sončnega sevanja izven ogrevalnega obdobja: 20.379 kWh.

15Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 16: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

SPECIFIČNE TRANSMISIJSKE TOPLOTNE IZGUBE STAVBE

Transmisijske toplotne izgube skozi zunanji ovoj stavbe LD

LD = Σ A

i * U

i + Σ l

k ∗ Ψ

k + Σ χ

j = 801,85 W/K + 376,85 W/K + 0,00 W/K = 1.178,70 W/K

TRANSMISIJSKE IZGUBE STAVBE

HT = L

D + L

S + H

U = 1.178,70 W/K + 95,61 W/K + 0,00 W/K = 1.274,31 W/K.

TOPLOTNE IZGUBE STAVBE ZARADI PREZRAČEVANJA

Toplotne izgube zaradi prezračevanja HV = 885,88 W/K.

KOEFICIENT SKUPNIH TOPLOTNIH IZGUB STAVBE

H = HT + H

V = 1.274,31 W/K + 885,88 W/K = 2.160,19 W/K.

KOEFICIENT TRANSMISIJSKIH TOPLOTNIH IZGUB STAVBE PO ENOTI POVRŠINE OVOJA

Površina ovoja ogrevanega dela A = 3.167,89 m²

H'

T = H

T / A = 0,40 W/m²K

Največji dovoljeni H'T,max

= 0,45 W/m²K

Koeficient specifičnih toplotnih izgub ustreza zahtevam pravilnika.

NOTRANJI DOBITKI

Qi = 10.021,20 W.

DOBITKI SONČNEGA SEVANJA

Toplotni dobitki sončnega sevanja v ogrevalnem obdobju: 46.215 kWh.Toplotni dobitki sončnega sevanja izven ogrevalnega obdobja: 20.379 kWh.

16Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 17: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

POTREBNA ENERGIJA ZA OGREVANJE STAVBE

QH,tr

QH,ve

QH,ht

QH,sol

QH,int

QH,rev

QH,gn

γH

ηH,gn

QNH

Qem,en

MeseckWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Januar 21.806 15.159 36.965 4.276 7.456 480 12.211 0,33 1,00 24.754 24.754Februar 17.983 12.502 30.485 5.199 6.734 444 12.377 0,41 1,00 18.107 18.107Marec 17.066 11.864 28.929 6.438 7.456 474 14.367 0,50 1,00 14.562 14.562April 11.928 8.292 20.219 6.568 7.215 456 14.239 0,70 1,00 5.980 5.980Maj 7.340 5.103 12.443 6.972 7.215 278 14.465 1,16 0,86 4 4Junij 0 0 0 0 0 138 138 0,00 0,00 0 0Julij 0 0 0 0 0 143 143 0,00 0,00 0 0Avgust 0 0 0 0 0 143 143 0,00 0,00 0 0September 4.404 3.062 7.466 4.035 4.329 273 8.637 1,16 0,86 3 3Oktober 12.325 8.568 20.893 5.427 7.456 469 13.351 0,64 1,00 7.542 7.542November 16.515 11.481 27.996 3.960 7.215 466 11.641 0,42 1,00 16.355 16.355December 20.858 14.500 35.358 3.341 7.456 480 11.276 0,32 1,00 24.082 24.082Skupaj 130.224 90.530 220.754 46.215 62.532 4.243 112.990 0,00 0,00 111.389 111.389

Za izračun je privzet holističen pristop upoštevanja vračljivih toplotnih izgub sistemov.Letna potrebna toplotna energija za ogrevanje stavbeQ

NH = 111.389 kWh/a.

Letna potrebna toplotna energija za ogrevanje, preračunana na enoto prostornine ogrevanega dela Q

NH/V

e = 11,67 kWh/m³a.

Največja dovoljena letna potrebna toplotna energija za ogrevanje, preračunana na enoto prostornine ogrevanega dela Q

NH/V

e, max = 12,77 kWh/m³a.

Letna potrebna toplotna energija za ogrevanje ustreza zahtevam pravilnika.

POTREBNA ENERGIJA ZA HLAJENJE STAVBE

QC,tr

QC,ve

QC,ht

QC,int

QC,sol

QC,gn

γC

ηC,gn

QNC

MeseckWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Januar 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0Februar 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0Marec 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0April 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0Maj 398 425 823 241 186 435 0,53 0,53 0Junij 9.175 9.813 18.988 7.215 5.903 13.118 0,69 0,69 0Julij 7.585 8.112 15.697 7.456 6.145 13.601 0,87 0,87 5Avgust 8.533 9.126 17.659 7.456 6.022 13.478 0,76 0,76 0September 4.771 5.103 9.874 2.886 2.124 5.118 0,52 0,52 0Oktober 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0November 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0December 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0Skupaj 30.461 32.579 63.040 25.253 20.379 45.749 0,00 0,00 5

Letna potrebna energija za hlajenje QNC

= 5 kWh/a.

17Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 18: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

OGREVALNI PODSISTEM

Podsistem ogrevala: Ogrevalni sistemVrsta ogrevala: vgrajena površinska ogrevalaCona: Vse coneStandardna temperatura ogrevnega medija: ploskovna ogrevala 35/28Regulacija temperature prostora: preko referenčnega prostoraNačin vgradnje ogreval: ploskovno ogrevanje s povečano toplotno izolacijoVrsta sistema: mokri sistemNazivna moč grelnika zraka: 0,00 WNazivna moč črpalke: 120,00 WŠtevilo črpalk: 4Nazivna moč regulatorja: 0,00 WNazivna moč ventilatorja: 0,00 WŠtevilo ventilatorjev: 0

Dodatna električna energija: Wh,em

= 1.226,17 kWhVrnjena dodatna električna energija: Q

rhh,em = 1.222,95 kWh

Dodatne toplotne izgube: Qh,em,l

= 17.824,07 kWhV ogrevala vnesena toplota: Q

h,em,in = 127.998,35 kWh

RAZSVETLJAVA

Način izračuna: poenostavljen izračun letne dovedene energije za razsvetljavo za stanovanjske stavbe.

Vrsta svetil v stavbi: pretežna uporaba sijalk

Potrebna energija za razsvetljavo: Qf,l

= 9.394,88 kWh

RAZVOD OGREVALNEGA SISTEMA

Razvodni sistem: Razvodni sistemOgrevalni sistem: Ogrevalni sistemNačin delovanja: neprekinjeno delovanjeVrsta razvodnega sistema: dvocevni sistemTlačni padec: 20,00Hidravlična uravnoteženst: hidravlično uravnotežen sistemDodatek pri ploskovnem ogrevanju: 0,00 kPaRegulacija črpalke: delta p je spremenljivMoč črpalke: 0,00 WNamestitev dvižnega in priključnega voda: namestitev pretežno v notranjih stenahIzolacija razvodnih cevi: cevi so izoliraneNamestitev horizontalnega razvoda: horizonatalni razvod v ogrevanem prostoruIzolacija zunanjega zidu: zunanji zid je izoliran zunajCone, po katerih poteka razvod: Privzeta conaDolžine cevi, dolžinska toplotna prehodnost:

Cona Lv - cevi v ogrevanem prostoru 153,97 m 0,000 W/mKCona Lv - cevi v neogrevanem prostoru 0,00 m 0,000 W/mKCona Ls - cevi v notranji steni 261,60 m 0,000 mCona Ls - cevi v zunanjem zidu 0,00 m 0,000 / 0,000 W/mKCona Lsl 1.856,48 m 0,000 w/mK

Potrebna električna energija za razvodni podsistem: Wh,d,e

= 355,15 kWhVrnjene toplotne izgube: Q

h,d,rhh = 1.246,18 kWh

Nevrnjene toplotne izgube: Qh,d,uhh

= 0,00 kWhToplotne izgube razvodnega sistema: Q

h,d = 1.246,18 kWh

V razvodni sistem vrnjena toplota: Qd,rhh

= 88,79 kWhV okolico koristno vrnjena toplota: Q

rhh,d = 1.336,22 kWh

V razvodni sistem vnesena toplota: Qh,in,d

= 129.145,51 kWh

18Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 19: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

PRIPRAVA TOPLE VODE

Opis: Priprava tople vodeEnergent: električna energijaCirkulacija: sistem za toplo vodo s cirkulacijoŠtevilo dni zagotavljanja tople vode v tednu: 5,00Vrsta stavbe: šola brez tuševPovršina učilnic: 1.125,14 m²Namestitev priključnega voda: standardniIzolacija razvoda: razvod je izoliranIzolacija zunanjega zidu: zunanji zid je izoliran zunajCone, po katerih poteka razvodni sistem: Privzeta conaDolžine cevi, dolžinska toplotna prehodnost:

Cona Lv - cevi v ogrevanem prostoru 125,46 m 0,000 W/mKCona Lv - cevi v neogrevanem prostoru 0,00 m 0,000 W/mKCona Ls - cevi v notranji steni 784,79 m 0,000 W/mKCona Ls - cevi v zunanjem zidu 0,00 m 0,000 / 0,000 W/mKCona Lsl 253,16 m 0,000 W/mK

Namestitev hranilnika: grelnik in hranilnik nista v istem prostoruTip hranilnika: posredno ogrevaniDnevne toplotne izgube hranilnika v stanju obrat. pripr.: 0,80 kWhNamestitev črpalke: črpalka ni nameščena v ogrevanem prostoruRegulacija črpalke: črpalka nima regulacijeMoč črpalke: 44,00 W

Potrebna toplota za pripravo tople vode: Qw = 49.867,81 kWh

Potrebna toplota grelnika za toplo vodo: Qw,out,g

= 51.464,43 kWhVrnjene toplotne izgube sistema za toplo vodo: Q

rww = 87,67 kWh

Skupne toplotne izgube sistema za toplo vodo: Qtw

= 1.684,29 kWhSkupne vrnjene toplotne izgube: Q

w,reg = 1.684,29 kWh

TOPLOTNA ČRPALKA

Opis: Toplotna črpalka 1Vrsta toplotne črpalke: TČ voda / vodaTehnologija izdelave: sodobna TČNamen uporabe toplotne črpalke: za ogrevanje in za pripravo tople vodeNačin delovanja: bivalentno paralelnoToplotna moč TČ za ogrevanje: 6,00 kWToplotna moč TČ za pripravo tople vode: 63,00 kWToplotna moč TČ v simultanem delovanju: 66,00 kW

Toplotna moč za ogrevanje in COP pri nazivni obremenitvi

35 °C 50 °CZ.temp. 10 °C 15 °C 10 °C 15 °C

COP 5,5 6,0 3,8 4,1moč 6,42 7,20 6,00 6,78

Toplotna moč za pripravo tople vode in COP pri nazivni obremenitvi

35 °C 50 °CZ.temp. 10 °C 15 °C 10 °C 15 °C

COP 5,5 6,0 3,8 4,1moč 67,41 75,60 63,00 71,19

19Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 20: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

Toplotna moč v simultanem načinu in COP pri nazivni obremenitvi

35 °C 50 °CZ.temp. 10 °C 15 °C 10 °C 15 °C

COP 5,5 6,0 3,8 4,1moč 70,62 79,20 66,00 74,58

Dnevno število ur delovanje toplotne črpalke: 21,00 hNajvišja temperatura delovanja TČ: 60,00 °CSpodnja temperaturna meja izklopa delovanja TČ: 0,00 °CBivalentna točka: 3,00 °CPotrebni čas mirovanja TČ med vklopi v 1 dnevu: 3,00 hKorekcijski faktor delovanja TČ v simultanem načinu: 1,00Električna moč na primarnem krogu: 0,00 WElektrična moč na sekundarnem krogu: 0,00 WAkumulator toplote: toplotna črpalka ima akumulator toploteRazvodni sistemi, v katere je vnesena toplota: Razvodni sistemTemperatura prostora, v katerem je akumulator toplote: 21,00 °CTemperaturna razlika pri pogojih preizkušanja: 40,00 KToplotne izgube akumulatorja v stanju obratovalne pripravljenosti: 0,00 kWh/dNazivni volumen hranilnika: 3,00 lToplotne izgube hranilnika v stanjuobratovalne pripravljenosti: 3,00 kWh/dTemperatura tople vode: 60,00 °CTemperatura hladne vode: 25,00 °C

Proizvedena toplota toplotne črpalke: QTC

= 163.219,32 kWhDodatna energija za delovanje toplotne črpalke: W

TC,aux = 0,00 kWh

Toplotne izgube sistema toplotne črpalke: QTC,l

= 2.796,06 kWhSkupna potrebna električna energija: E

TC = 26.873,35 kWh

Faktor učinkovitosti toplotne črpalke: SPF = 6,07

20Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 21: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

POTREBNA TOPLOTA

Toplotni dobitki pri ogrevanju QH,gn

= 114.213,41 kWh

Transmisijske izgube pri ogrevanju QH,ht

= 220.753,89 kWh

Potrebna toplota za ogrevanje QH,nd

= 111.388,86 kWh

Toplotni dobitki pri hlajenju QC,gn

= 46.971,86 kWh

Transmisijske izgube pri hlajenju QC,ht

= 63.039,61 kWh

Potrebna toplota za hlajenje QC,nd

= 5,48 kWh

Potrebna toplota za pripravo tople vode QW,nd

= 51.464,43 kWh

Potrebna toplota na neto uporabno površino QNH

/Au = 44,46 kWh/m²a

Potrebna toplota za ogrevanje na enoto ogrevanje prostornine QNH

/Ve = 11,67 kWh/m³a

Potreben hlad na neto uporabno površino QNC

/Au = 0,00 kWh/m²a

Potreben hlad na enoto ogrevane prostornine QNC

/Ve = 0,00 kWh/m³a

DOVEDENA ENERGIJA

Dovedena energija za ogrevanje Qf,h,skupni

= 129.147,37 kWh

Dovedena energija za hlajenje Qf,c,skupni

= 0,00 kWh

Dovedena energija za prezračevanje Qf,V

= 0,00 kWh

Dovedena energija za ovlaževanje Qf,st

= 0,00 kWh

Dovedena energija za pripravo tople vode Qf,w

= 51.464,43 kWh

Dovedena energija za razsvetljavo Qf,l

= 9.394,88 kWh

Dovedena energija fotonapetostnega sistema Qf,PV

= 0,00 kWh

Dovedena pomožna energija za delovanje sistemov Qf,aux

= 1.932,00 kWh

Dovedena energija za delovanje stavbe Qf = 191.938,68 kWh

OBNOVLJIVI VIRI

geotermalna energija 136.345,97 kWh

PRIMARNA ENERGIJA

električna energija 159.900,55 kWh

Letna raba primarne energije Qp = 159.900,55 kWh

Letna raba primarne energije na neto uporabno površino Qp/A

u = 63,82 kWh/m²a

Letna raba primarne energije na enoto ogrevane prostornine Qp/V

e = 16,75 kWh/m³a

21Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 22: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

EMISIJA CO2

električna energija 84.747,29 kg

Letna emisija CO2

84.747,29 kg

Letna emisija CO2 na neto uporabno površino 33,83 kg/m²a

Letna emisija CO2 na enoto ogrevane prostornine 8,88 kg/m³a

ZAGOTAVLJANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

najmanj 25% celotne končne energije je zagotovljeno z uporabo Vir: Geot.ene. 71 %

obnovljivih virov

Skupaj: 71 % DA

najmanj 70% potrebne energije je iz geotermalne energije 84 % DA

DA

POTREBNA ENERGIJA ZA STAVBO

C1 C2 C3 C4 C5

Ogrevanje Hlajenje Topla voda

Občutena Latentna Občutena Latentna

toplota toplota (navlaž.) toplota toplota (razvlaž.)

L1 Toplotni dobitki in 114.213 46.972

in vrnjene toplotne izgube

L2 Prehod toplote 220.754 63.040

L3 Toplotne potrebe 111.389 0 5 0 51.464

SISTEMSKE TOPLOTNE IZGUBE IN POMOŽNA ENERGIJA

C1 C2 C3 C4 C5

Ogrevanje Hlajenje Topla voda Prezračevanje Razsvetljava

L4 Električna energija 1.581 0 351 0 9.395

L5 Toplotne izgube 19.070 0 1.684

L6 Vrnjene toplotne izgube 1.312 0 0 0 0

L7 V razvodni sistem 130.459 0 53.149

oddana toplota

22Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 23: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

PROIZVEDENA ENERGIJA

C1 C2

Vrsta generatorja TČ - ogrevanje TČ - topla voda

Sistem oskrbe ogrevanje topla voda

L8 Toplotna oddaja 111.745 48.843

L9 Pomožna energija 0 0

L10 Toplotne izgube 1.246 1.384

L11 Vrnjena toplota 1.141 0

L12 Vnesena energija 16.315 10.558

L13 Prozvedena elektrika 0 0

L14 Energent toplota okolja toplota okolja

PORABA PRIMARNE ENERGIJE

C1 C2 C3

Dovedena energija

električna energija Skupaj

L1 Dovedena energija 63.960

L2 Faktor pretvorbe 2,5

L3 Obtežena vrednost 159.901 159.901

Oddana energija

električna energija toplotna energija

L4 Oddana energija 0

L5 Faktor pretvorbe 0,0

L6 Obtežena vrednost 0 0

L7 Iznos 159.901

EMISIJA CO2

C1 C2 C3

Dovedena energija

električna energija Skupaj

L1 Dovedena energija 159.901

L2 Faktor pretvorbe 0,53

L3 Emisija CO2

84.747 84.747

Oddana energija

električna energija toplotna energija

L4 Oddana energija 0

L5 Faktor pretvorbe 0,00

L6 Emisija CO2

0 0

L7 Iznos 84.747

23Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0

Page 24: ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE … · Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, U max ... Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4. IZRAČUN GRADBENIH

SKUPNA RABA ENERGIJE IN EMISIJA CO2 ZA IZRAČUN ENERGIJSKEGA RAZREDA

Toplotne potrebe stavbe Učinkovitost sistemov Dovedena energija Energijski razred(brez sistemov) (toplotne-vrnjene izgube) (vsebovana v energentih) (obtežena količina)Q

H,nd = 111.389 Q

HW,ls,nd = 19.443 E

elek = 32.447 ΣE

P,del,i = 159.901

QH,hum,nd

= 0 QC,ls,nd

= 0 ΣmCO2,exp,i

= 84.747Q

W,nd = 51.464 El. energija = 11.327

QC,nd

= 5 WHW

= 1.932Q

C,dhum,nd = 0 W

C = 0

EL = 9.395

EV = 0

Oddana energija(neobteženi energenti)Q

T,exp = 0 ΣE

P,exp,i = 0

Eel,exp

= 0 ΣmCO2,exp,i

= 0

EP = 159.901

mCO2

= 84.747

Proizvedena obnovljivaenergijaQ

H,gen,out = 86.118

Eel,gen,out

= 0

24Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0