• No results found

Tepelná zátěž z vnějšího prostředí

In document BAKAL ÁŘSKÁ PRÁCE (Page 27-0)

5.2 Vzorový výpočet pro dílny 1025

5.2.1 Tepelná zátěž z vnějšího prostředí

15

28 Je teplo, které sdílí do místnosti z venku průsvitnými a neprůsvitnými

konstrukcemi budovy,hlavně díky působení slunečního záření.

Plocha okna včetně rámu So=1,18x1,45=1,711 m2 Délka spár

L=2x1,18+4x1,45=8,16 m

Obr. 4: Dimenze okna

Výpočet pro místnosti 1024 v 10 hodin 21. Červenec:

Vstupní hodnota

29 Prostup tepla okny radiací

Sluneční deklinace pro 21. měsíčně:

 = -23,5xcos(30M) = -23,5*cos(30x7) = 20,35o Výška slunce Úhel mezi normálou okna a směrem paprsku

𝜃 = arccos⁡[sin 𝑕 × 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝑕 × 𝑠𝑖𝑛𝛼 × cos⁡(𝑎 − 𝛾)]

= arccos sin 52 × 𝑐𝑜𝑠90 + 𝑐𝑜𝑠52 × 𝑠𝑖𝑛90 × cos⁡(130 − 135) 𝜃 = 52o

Intenzita přímé sluneční radiace

I D = 1350 × 𝑒𝑥𝑝[−0,1 × 𝑧 × (16 − 𝐻𝑖

Intenzita přímý sluneční radiace na obecnou rovinu okna I DS = ID × cosθ = 735,02 ∗ cos 52 = 463,61Wm-2

Intenzita celkové sluneční radiace

I c = IDS + Id = 463,6 + 153,4 = 617Wm-2 Poměrná propustnost difúzní sluneční radiace

Td=0,85

Poměrná propustnost skla pro přímé sluneční záření

30

Intenzita difúzní radiace procházející standardním jednoduchým zasklením I odif = I d∗ Td = 153,43 ∗ 0,85 = 130,416Wm-2

Celková intenzita sluneční radiace

I o = IDS ∗ TD+ Id∗ Td = 463,61 ∗ 0,814 + 153,43 ∗ 0,85

Tepelný zisk okny sluneční radiací v 10 hod.

Q or 1 = Sos ∗ I o ∗ co + So − Sos ∗ I odif s

Q or 1 = 0,995 ∗ 507,794 ∗ 1 + 1,075 − 0,995 ∗ 130,416 ∗ 0,9 Q or 1 = 464,119W

 Q or = 2 ∗ Q or 1 = 928,239W

Prostup tepla okny konvekcí

Amplituda kolísání teplot: A =7 K

Součinitel prostupu tepla okna:; ko =2,8Wm-2K-1 Teplota vzduchu v místnosti v 10 h: ti= 26,1oC

Max. tepla příslušného dne měsíce Červenec: temax =30oC Teplota venkovní v 10 hodin:

te10 = temax − 𝐴 ∗ 1 − 𝑠𝑖𝑛 − 135

te10 = 30 − 7 ∗ 1 − 𝑠𝑖𝑛 150 − 135 = 24,8oC

Teplený zisk oken konvekcí v 10 hodin

Q ok = n ∗ So ∗ ko ∗ te10− ti

31 Celková intenzita sluneční radiace: Ic=617W.m-2 Součinitel poměrné pohltivosti omítky [5]  = 0,7 Tloušťka stěny  = 0,49 > 0,45m Stěny těžké

Rovnocenná sluneční teplota vzduchu daná vztahem:

tr = te +∗ Io

e = 24,8 +0,7 ∗ 617

15 = 53,6𝑜𝐶

Průměrná rovnocenná sluneční teplota vzduchu za 24 hodintrm = 31,4oC Tepelný zisk venkovní stěny v 10 hodin:

Qs = Ss − Sotvor ∗ ks ∗ trm − ti

 Qs = 21,27 − 1,1 ∗ 1,9 − 2 ∗ 1,711 ∗ 0,89 31,4 − 26,1 = 74,3W Tepelné zisky od přívodu čerstvého vzduchu QL

Q L = V ∗∗ 𝑐𝑝 tev − ti Přívod venkovního vzduchu: 𝑉𝑝 = 0,104 m3.s-1 Hustota vzduchu:  = 1,2 kg/m3 Měrná tepelná kapacita vzduchu: c = 1000J.kg-1K-1

 Q L = 0,104 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ 24,8 − 26,1 = −162,5W Celkové tepelné zisky z vnější prostřední Qice

 𝐐 𝐢𝐜𝐞 = 𝐐 𝐨𝐫+ 𝐐 𝐨𝐤+ 𝐐 𝐬= 𝟗𝟐𝟖, 𝟐𝟒 − 𝟏𝟐, 𝟒𝟔 + 𝟕𝟒, 𝟑 = 𝟗𝟗𝟎W 5.2.2 Teplený zisk z vnitřní prostřední

Produkce tepla lidí Ql

Ql = 6,2 × 36 − ti × il

32 Tepelné zisky od svítidel Qsv

V místnosti s okny se výpočet umělého světlení bere ve vzdálenosti 5m od okna Qsv = 𝑃𝑖 × 𝑆 × 𝑐1× 𝑐2

Produkce tepla od elektronických zařízení Qez

Qez = 𝑃 × 𝑐1× 𝑐3

Součet výkon elektrického motoru (3 vrtačka, 1 frézka, 1 soustruh) Pi=2700W Součinitel současnosti používání svítidel c1 =0,4 [-]

Průměrné zatížení stroje c3 = 1 [-]

 Qez = 2700 × 0,4 × 1 = 1080 W Tepelné zisky od ventilátoru Qv

Q =v 𝑉 𝑝× ∆𝑃

𝑣×𝑚

Celkový tlak ventilátoru (odhad): P=300 Pa Účinnost ventilátoru(zvolená): v=0,6[-]

Účinnost elektromotoru ventilátoru(zvolená): m=0,7[-]

 Q =v 375×300

0,6×0,7×3600= 74,4 W

Tepelný zisk prostupem tepla z přilehlých místností (tepelný zisk vnitřní stěny) Qsi

Q si =  Aj∗ Uj ∗ tisj − ti

Protože obvodové stěny mají stejný provoz, tepelný zisk z těch jsou zanedbatelné.

Tepelný zisk strop

33

Celkové tepelené zisky z vnější prostřední Celkové tepelené zisky z vnitřní prostřední Tepelná zátěž místnosti Celková intenzita sluneční radiace na standarní okně

Tepla[W]] Io[W.m-2]

 Q si = Q STR + Q PDL + Q obz = −930,8W Celkové tepelné zisky z vnitřní prostřední Qici

Q ici = Q l+ Q sv + Q ez + Q v + Q si = 61,38 + 46,74 + 1080 + 74,4 − 930,8

 𝐐 𝐢𝐜𝐢 = 𝟑𝟑𝟐, 𝟓W Tepelné zisky vázaným teplem Qiv

Q iv = 𝑖𝑙× 𝑚𝑤 × 𝑙23 Produkce vodní pára pro 26oC [5] mw= 244 g/h

Měrné výparné teplo vody: l = 2500 J/g

 Q iv = 1 × 244

3600× 2500 = 169,44W Celkové tepelné zisky citelným teplem místnosti 1025 Qic

Q ic = Q ici + Q ice = 332,5 + 990 = 1322,5 W Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem pro místnost 1025

Q c = Q ic + Q L = 1322,5 − 162,5 = 1160W Tepelná zátěž místnosti 1025 v 10 hodin

𝐐 𝐢 = 𝐐 𝐢𝐜+ 𝐐 𝐢𝐯+ 𝐐 𝐋 = 𝟏𝟏𝟔𝟎 + 𝟏𝟔𝟗, 𝟒 = 𝟏𝟑𝟐𝟗, 𝟒W

Graf. 2Průběh tepelná zátěže místnosti 1025

34

Tab. 12 Průběh tepelné zátěže v pracovní doby.

Pracovní hodin τ [h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Teplota venkovního vzduchu tev [oC] 19,5 21,2 23,0 24,8 26,5 27,9 29,1 29,8 30,0 29,8 29,1 27,9 26,5 Teplota vzduchu v místnosti ti [oC] 24,5 25,1 25,6 26,1 26,4 26,7 26,8 27,1 27,2 27,3 27,2 27,1 26,8

Prostup tepla okny radiací Qor [W] 619 849 953 925 773 525 292 252 228 195 152 101 45

Prostup tepla okny konvekcí Qok [W] -48 -37 -25 -12 1 12 21 26 27 24 18 8 -3

Tepelný zisk venkovní stěnou Qs [W] 97 89 82 75 70 67 65 61 59 59 59 61 64

Celkové tepelné zisky z vnější prostřední Qice [W] 668 901 1010 988 844 605 378 340 314 277 229 171 106

Produkce tepla lidí Ql [W] 71 68 64 61 59 58 57 55 55 54 54 55 57

Tepelné zisky od svítidel Qsv [W] 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Produkce tepla od elektronických zařízení Qez [W] 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080

Tepelné zisky od ventilátoru Qv [W] 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Tepelný zisk vnitřní stěny Qsi [W] -718 -796 -868 -929 -975 -1005 -1026 -1056 -1077 -1084 -1078 -1059 -1028 Celkové tepelné zisky z vnitřní prostřední Qici [W] 554 473 398 334 285 254 232 200 179 171 177 197 230 Tepelné zisky od přívodu čerstvého vzduchu QL [W] -624 -486 -328 -159 8 161 280 339 349 312 231 110 -42 Celkové tepelné zisky citelným teplem Qic [W] 1222 1374 1408 1322 1129 858 610 540 493 448 406 368 336 Tepelná zátěž klimatizačního zařízení

citelným teplem Qc [W] 598 888 1080 1162 1137 1019 890 879 842 760 637 478 294

Tepelné zisky vázaným teplem Qiv [W] 161 164 167 170 172 174 175 176 177 177 177 176 175 Tepelná zátěž místnosti Qi [W] 759 1052 1247 1333 1309 1193 1064 1055 1019 938 814 654 469

35

Průběh tepelná zátěz celého objektu Tepla[W]]

6 Přehled na tepelné zátěže a tepelných ztrát pro jednotlivé místnosti

Tab. 13:Tepelné zátěže a tepelné ztráty pro jednotlivé místnosti

Místnost Označení

Tepelná ztráta Celková tepelná

prostupem Větráním citelným

teplem

Graf. 3: Průběh tepelné zátěže celého objektu

36

7 Větrací jednotka

Vzduch je upraven, čerpán (odsáván) pomocí větrací jednotky. Pokud objekt není horkém v letní období (maximální vnitřní teplota místnosti je 26, 27oC), tak není potřeba úpravy vzduchu. Volba ventilátoru je provedena tak, aby umožnil přivádět i odvádět požadovaný tok vzduchu. K volbě ventilátoru, je potřeba znát:

- Množstvípřiváděného a odváděného vzduchu

o Přiváděný vzduch je uvedený v tabulce Vp = 2320 m3.h-1

o Tento systém je rovnotlaký, pak odvádějící vzduchVo= Vp = 2320 m3.h-1 - Pracovní tlak systém potrubí

Tlak ventilátoru musí pokrýt ztráty. Tato hodnota záleží na umístění potrubí, druhuvyústky, tvaru potrubí.

7.1 Tlakové ztráty z mřížky

7.1.1 Přívod vzduchu

Protože objekt je nízký, budu vybírat typ mřížky NOVA-A z firmy IMOS- Systemair a umístím ji na svislé stěně.

 Vzorový výpočet potřebnýpro objednávku Vstupní údajmístnost 1025

37 Beru typ NOVA-A-2-1-300x300

Graf. 4: Tlakové ztráty a volnou plochu mřížky

V tomto systému, bude použit regulační ústrojí typ R1 𝑣𝐴 =𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘 ú𝑠𝑒𝑘 4

38

Graf. 5. Hladina hluku a tlaková ztráta při různém otevření regulačního ústrojí R1

Potrubí a mřížky budou umístěny dle dolního výkresů.

Přívodní mřížky jsou zelené a fialové barvy pro odvodní mřížky

Obr. 7: Schéma umístění přívodových potrubí

39 7.1.2 Odvod vzduchu

Systém je rovnotlakový, kde množství vzduch odváděného je stejné s příváděným vzduchem. Zvoleném mřížky jsou stějné s mřížkami příváděnými. Potrubí bude umístěno pod potrubí příváděného vzduchu. V místnostech 1025, 1030, 1052, budou umístěny podle Obr. 7 (fialová barva)

7.2 Tlakové ztráty v potrubí systému [10] [11]

Tlakový ztrát ve systém ve dvě tvar:

- Místní ztrát

K dimenzování potrubí, tlak ztrát v uzel v hlavní a odbočkový větev musí být stějné.

V uzel A 𝑝𝑧𝑡3 =𝑝𝑧𝑡4

V uzel B 𝑝𝑧𝑡1 =𝑝𝑧𝑡2+𝑝𝑧𝑡4 ...

Postup dimenzování

- Volit doporučené rychlost v koncový hlavní potrubí - Výpočet návrhový průměr

- Znávrhového průměru, volím příslušný typ obdélník - Vypočet skutečný průměr a rychlost.

- Výpočet ztrát místní, třecí.

- Rychlost může být větší k ventilátoru - Kontrolovat tlakové podmínky.

40 Návrhové hodnoty Skutečné hodnoty Třecí ztrát Místní ztrát Ztrát v mřížce Celkem Číslo

úsek

V w' d' B A dekv w l R pzt  pzm tk tzm +tzp + tk

[m3.s-1] [m.s-1] [mm] [mm] [mm] [mm] [m.s-1] [m] [Pam-1] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]

1 0,139 3 243 200 250 222 2,78 6,2 0,531 3,29 0,42 1,94 11,80 17,03

2 0,174 3 271 225 280 250 2,76 2 0,451 0,90 0,7 3,19 4,09

3 0,069 2 210 225 280 250 1,10 0,3 0,081 0,02 7,32 5,34 20,80 26,16

4 0,104 3 210 200 200 200 2,60 7,1 0,535 3,80 0,52 2,12 11,60 17,51

5 0,313 3 364 280 400 329 2,79 10 0,329 3,29 2,5 11,68 14,97

6 0,139 3 243 225 225 225 2,74 2,9 0,510 1,48 0,82 3,70 11,80 16,98

7 0,451 3,5 405 280 450 345 3,58 2 0,496 0,99 0,7 5,39 6,38

8 0,083 4 163 125 160 140 4,17 0,3 2,006 0,60 0,12 1,25 17,30 19,15

9 0,535 5,5 352 280 450 345 4,24 2,5 0,682 1,70 1,5 16,21 17,91

10 0,644 5 405 280 500 359 4,60 2,5 0,756 1,89 0,3 3,81 5,70

11 0,110 4 187 225 125 161 3,90 2,3 1,492 3,43 0 0,00 3,43

12 0,076 3 180 160 160 160 2,98 0,3 0,909 0,27 2,62 14,00 19,00 33,27

13 0,033 2 146 100 200 133 1,67 4,3 0,383 1,65 8,72 14,53 35,50 51,68

Tab. 14: Dimenzování přiváděcího potrubí

41

Tab. 15:Dimenzování odváděcího potrubí

Návrhové hodnoty Skutečné hodnoty Třecí ztrát Místní ztrát Ztrát v mřížce Celkem Číslo

úsek

V w' d' B A dekv w l R pzt  pzm tk tzm +tzp + tk

[m3.s-1] [m.s-1] [mm] [mm] [mm] [mm] [m.s-1] [m] [Pam-1] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]

1 0,139 3 243 200 250 222 2,78 3,4 0,531 1,80 1,72 7,96 11,80 21,57

2 0,174 3 271 250 280 264 2,48 3,8 0,346 1,32 1,7 6,27 7,59

3 0,069 2 210 225 280 250 1,10 0,1 0,081 0,01 1,82 1,33 20,80 22,13

4 0,104 2,48 231 225 200 212 2,31 3 0,399 1,20 0,52 1,67 11,60 14,47

5 0,313 4 315 280 400 329 2,79 10 0,329 3,29 1,5 7,01 10,30

6 0,139 3 243 225 225 225 2,74 2,5 0,510 1,27 0,72 3,25 11,80 16,33

7 0,451 4 379 280 450 345 3,58 2 0,496 0,99 0,6 4,62 5,61

8 0,083 4,2 159 125 160 140 4,17 0,1 2,006 0,20 0,12 1,25 17,30 18,75

9 0,535 4,5 389 280 450 345 4,24 2,5 0,682 1,70 2,1 22,69 24,40

10 0,644 5 405 280 500 359 4,60 2,5 0,756 1,89 0,3 3,81 5,70

11 0,110 4 187 225 125 161 3,90 2,3 1,492 3,43 0,8 7,31 10,74

12 0,076 3 180 160 160 160 2,98 0,1 0,909 0,09 1,62 8,65 19,00 27,75

13 0,033 2 146 100 200 133 1,67 4,1 0,383 1,57 5,42 9,03 35,50 46,11

42 Rozdíl ztráty v uzlu přiváděcího potrubí

A 3 26,2

4 17,5

B 1 17,0

2+4 21,6

C 1+5 32,0

6 17,0

D 1+5+7 38,4

8 19,2

E 1+5+7+9 56,3 11+13 55,1

F 12 33,3

13 51,7

Tab. 16: Ztráty v uzlu přiváděcího potrubí

Zkusil jsem volit jiný průměr pro celý systém, ale ztrát v uzlu nebyl vyhovující. Proto se bude v uzlu A regulovat tlak pomocí regulačního ústrojí mřížky.

Rozdíl tlaku je potřeba regulovat v uzlu A

𝑝𝑧𝑡34= 𝑝𝑧𝑡3−𝑝𝑧𝑡4= 26,2 − 17,5 = 8,7 Pa To znamená, že: musíme doregulovat v úseku 4 s tlakem 8,7 Pa.

Graf.6: Hladina hluku a tlaková ztráta při různém otevření regulačního ústrojí R1

43 Takže mřížka bude otevřít cca 60% v mřížce úseku 4.

A celkové ztráty potřeba pro volbu ventilátor.

Celkovou ztrátu přiváděné větve 234,29 Pa Celkovou ztrátu odváděné větve 231,44 Pa 7.3 Volba větrací jednotky

Pro větrací jednotku musí platit:

- Průtok přiváděný a odváděný je 2320 m3.h-1 - Externí tlak je 232/234

Volím jednotku z firmy ATREA DUPLEX 3000 provedení 51[6]

DUPLEX 3000 provedení 51

Přiváděný vzduch – max. 3 000 m3.h-1 Odváděný vzduch – max. 3 000 m3.h-1 Tlak při průtok 2320 m3.h-1 250 Pa

Hmotnost 130-220 kg

Počet ventilátorů 2 -

Napětí 230/400 V

Rozměr A– výška 1 400 mm

Rozměr B– hloubka 565 mm

Rozměr L– šířka 2 350 mm

Tab. 17: Dimenze Duplex 3000 [12]

Větrací jednotka bude umístěna v místnosti 1049, viz v příloze.

Obr. 8: Schéma DUPLEX 3000 [6]

44

8 Závěr

Cílem mojí bakalářské práce byl výpočet teplené ztráty a návrh větracího systému na letní provoz pro laboratorní oblast katedry, která bude přestavěna pro kanceláří účel. Nejprve byl proveden výpočet tepelných ztrát a tepelné zátěže, tímto se stanovily základní parametry na navržení větracího systému.

Podle toho, co jsem vypočítal, je největší teplota po celé pracovní době kolem 27oC. Pak vzduch není potřeba upravovat a chladit. Zvolil jsem větrací jednotku DUPLEX 3000 firmy ATREA, tento výrobek, jeho výkon odpovídá naším potřebám.

Kromě toho, DUPLEX má vysokou kompaktní konstrukci - zaručuje úsporu místa až 60

% vůči sestavným jednotkám, vysokou účinnosti rekuperace – až 90%, nízkou hlučnost a nízký elektrický příkon. DUPLEX je kompletní systém vestavěné regulace v několika typech podle náročnosti aplikace, regulace plně integrováné do jednotky. [13]

Vypočítal jsem že,potřebný průtok přiváděný a odváděný je 2320 m3.h-1. U výrobku DUPLEX 3000 má jmenný přiváděný a odváděný je průtok 3000 m3.h-1. Maximální produkce tepla je kolem 70 W a potřebnýčerstvý vzduch na osobu je 30 m3.h-1. To znamená, že počet lidí, kteří pracují v jedné místnosti, může jich být i více, ale ještě zaleží na počtu zařízení v pracovních místech, které vyrábějí teplo při provozu.

Výsledky výpočtů ostatních místností jsou uvedeny v příloze a programy těchto vypočtu jsou vedeny na disku.

45

Literatura

[1] ČSN EN 12831Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu, březen 2005

[2] ČSN 06 0210, Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění, květen 1994 [3] ČSN 730540, Tepelná ochrana budov, květen 1994.

[4] vyhláška MZ č. 108/2001 Sb.[online]

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-258-2000-sb-a-souvisejici-predpisy#p298 13/4/2012

[5] ČSN 73 0548, Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů, 7/1986 [6] ATREA, Duplex 2000 až 8000, srpen 2010 [online]

http://www.atrea.cz/img/jednotky/duplex_2000_8000/files/assets/downloads /files/duplex_2000_8000_cz_2010_08.pdf 22/5/12

[7] FRANTIŠEK DRKAL, Větrání a klimatizace, [online]

http://www.fsid.cvut.cz/~drkalfra/3.htm 21/4/12

[8] CHYSKÝ JAROSLAV,Výpočet teplot vzduchu v místnostech bez klimatizace v letních podmínkách. Vytápění, větrání instalace (VVI), č.1/95, 5.roč., Praha, 1995 http://www.fsid.cvut.cz/~schwajan/schwarzer_soubory/Soubory/Akumulace/

akumulace.pdf 14/4/12 [9] SYSTEMAIR KATALOG[online]

http://www1.systemair.com/upload/Czech_Rep/Imos/NOVA_mrizky/KATALO G%20NOVA%205_25-05%20%282%29.pdf 12/5/12

[10] KAREL LABOUTKA, TOMÁŠ SUCHÁNEK, Hodnoty součinitelů místních ztrát - T-kusy [online]

http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/24-hodnoty-soucinitelu-mistnich-ztrat-t-kusy-podrobne 04/3/12

[11] ING. VLADIMÍR ZMRHAL, PH.D, Vzduchotechnika- Návrh potrubní sítě,České vysoké učení technické v Praze[online]

http://www.fsid.cvut.cz/~zmrhavla/Projekt3/Podklady/04_Navrh%20potrubni

%20site.pdf 21/5/12

[12] ATREA, Kompaktní jednotky duplex[online]

http://old.atrea.cz/cz/kompaktni-jednotky-duplex22/5/12

[13] GEBAUER G., RUBINOVÁ O., HORKÁ H.,Vzduchotechnika, 2005, ISBN 80-7366-027--X

[14] EVA JANOTKOVÁ, Technika prostředí, Brno 2010 [online]

http://ottp.fme.vutbr.cz/vyuka/technikaprostredi/SylabyTP6.pdf 23/5/12

46

P1– Návrhová tepelná ztráta - označení stěn pro výpočet tepelné ztráty

47 P1– Návrhová tepelná ztráta (pokračování)

Pro místnost 1026

Označení stěny Počet konstrukce Délka konstrukce Výška konstrukce Plocha konstrukce Počet otvor Plocha otvoru Plocha bez otvoru Součinitel prostupu tepla Součinitel Rozdíl teplot Prostupem tepla konstrukce Místnost 1026

e-18 [oC]

int,i20 [oC]

n h l A notv Ad A-Ad Uk Ukc  T,im,e3,1 [oC]

[-] [m] [m] [m2] [-] [m2] [m2] [W/m2K] [W/m2K] [oC] [W] B 8,2 [m]

SN a 8 1 7,0 3,0 21,2 0 0,0 21,2 1,7 0,00 2,0 71,4 Uequiv 0,44 [W.m2.K-1]

OD 1 1 0,8 1,3 1,0 0 0,0 1,0 2,7 2,75 38,0 107,0 Vi 36,03 [m3]

SO 2 1 2,9 1,4 4,1 1 1,0 3,0 0,9 0,97 38,0 111,3 n50 3 [h-1]

SN b 9 1 4,1 3,0 12,4 0 0,0 12,4 0,8 0,00 5,0 52,5 ei 0,02 [-]

STR 1 4,1 2,9 11,9 0 0,0 11,9 0,7 0,00 0,0 0,0 i1 [-]

PDL 1 4,1 2,9 11,9 0 0,0 11,9 2,3 0,00 15,0 128,2 Vsu 120 [m3.h-1]

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 su,i20 [oC]

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Tepelné ztráty prostupem

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 T 470,376 [W]

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Tepelná ztráta větráním

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 V 55,8609 [W]

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Celkové tepelné ztrát

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 i 526,237 [W]

48 P1– Návrhová tepelná ztráta (pokračování)

Pro místnost 1028

Označení stěny Počet konstrukce Délka konstrukce Výška konstrukce Plocha konstrukce Počet otvor Plocha otvoru Plocha bez otvoru Součinitel prostupu tepla Součinitel Rozdíl teplot Prostupem tepla konstrukce Místnost 1028

e-18 [oC]

int,i20 [oC]

n h l A notv Ad A-Ad Uk Ukc  T,im,e3,1 [oC]

[-] [m] [m] [m2] [-] [m2] [m2] [W/m2K] [W/m2K] [oC] [W] B 11,2 [m]

DN 6 1 2,1 2,4 5,1 0 0,0 5,1 2,0 0,00 0,0 0,0 Uequiv 0,36 [W.m2.K-1]

SN c 14 1 2,4 3,0 7,2 0 0,0 7,2 1,1 0,00 0,0 0,0 Vi 82,13 [m3]

SN b 15 1 4,5 3,0 13,6 1 12,2 1,3 0,8 0,00 0,0 0,0 n50 3 [h-1]

DN 4 1 1,4 1,9 2,7 0 0,0 2,7 2,0 0,00 0,0 0,0 ei 0,02 [-]

SN a 13 1 5,6 3,0 17,0 1 2,7 14,3 1,7 0,00 0,0 0,0 i1 [-]

OD 4 2 0,8 1,3 2,0 0 0,0 2,0 2,7 2,75 38,0 214,0 Vsu 500 [m3.h-1]

SO 4 1 4,8 1,4 6,8 2 1,0 4,7 0,9 0,97 38,0 173,4 su,i20 [oC]

SO 4z 1 4,8 1,6 7,9 0 0,0 7,9 0,9 0,00 26,0 187,7 Tepelné ztráty prostupem

DN 3 1 1,4 1,9 2,7 0 0,0 2,7 2,0 0,00 0,0 0,0 T 814,182 [W]

SNa 10 1 5,6 3,0 17,0 1 2,7 14,3 1,7 0,00 0,0 0,0 Tepelná ztráta větráním

STR 1 5,6 4,8 27,1 0 0,0 27,1 0,7 0,00 0,0 0,0 V 127,334 [W]

PDL 1 5,6 4,8 27,1 0 0,0 27,1 2,3 0,00 15,0 239,1 Celkové tepelné ztrát

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 i 941,516 [W]

49 P1– Návrhová tepelná ztráta (pokračování)

Pro místnost 1029

Označení stěny Počet konstrukce Délka konstrukce Výška konstrukce Plocha konstrukce Počet otvor Plocha otvoru Plocha bez otvoru Součinitel prostupu tepla Součinitel Rozdíl teplot Prostupem tepla konstrukce Místnost 1029

e-18 [oC]

int,i20 [oC]

n h l A notv Ad A-Ad Uk Ukc  T,im,e3,1 [oC]

[-] [m] [m] [m2] [-] [m2] [m2] [W/m2K] [W/m2K] [oC] [W] B 11,2 [m]

DN 7 1 0,7 1,9 1,3 0 0,0 1,3 2,0 0,00 0,0 0,0 Uequiv 0,36 [W.m2.K-1]

SN c 12 1 2,4 3,0 7,2 0 0,0 7,2 1,1 0,00 0,0 0,0 Vi 82,13 [m3]

SN b 11 1 4,5 3,0 13,6 1 8,5 5,1 0,8 0,00 0,0 0,0 n50 3 [h-1]

DN 3 1 1,4 1,9 2,7 0 0,0 2,7 2,0 0,00 0,0 0,0 ei 0,02 [-]

SN a 10 1 5,6 3,0 17,0 1 2,7 14,3 1,7 0,00 0,0 0,0 i1 [-]

OD 3 2 0,8 1,3 2,0 0 0,0 2,0 2,7 2,75 38,0 214,0 Vsu 300 [m3.h-1]

SO 3 1 4,8 1,4 6,8 2 1,0 4,7 0,9 0,97 38,0 173,4 su,i20 [oC]

SO 3z 1 4,8 1,6 7,9 0 0,0 7,9 0,9 0,00 26,0 187,7 Tepelné ztráty prostupem

DN 2 1 1,4 1,9 2,7 0 0,0 2,7 2,0 0,00 2,0 10,6 T 872,954 [W]

SNa 6 1 5,6 3,0 17,0 1 2,7 14,3 1,7 0,00 2,0 48,1 Tepelná ztráta větráním

STR 1 5,6 4,8 27,1 0 0,0 27,1 0,7 0,00 0,0 0,0 V 127,334 [W]

PDL 1 5,6 4,8 27,1 0 0,0 27,1 2,3 0,00 15,0 239,1 Celkové tepelné ztrát

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 i 1000,29 [W]

50 P1– Návrhová tepelná ztráta (pokračování)

Pro místnost 1030

Označení stěny Počet konstrukce Délka konstrukce Výška konstrukce Plocha konstrukce Počet otvor Plocha otvoru Plocha bez otvoru Součinitel prostupu tepla Součinitel Rozdíl teplot Prostupem tepla konstrukce Místnost 1030

e-18 [oC]

int,i20 [oC]

n h l A notv Ad A-Ad Uk Ukc  T,im,e3,1 [oC]

[-] [m] [m] [m2] [-] [m2] [m2] [W/m2K] [W/m2K] [oC] [W] B 10,8 [m]

DO 3 1 2,4 2,6 6,2 0 0,0 6,2 2,6 2,65 38,0 628,4 Uequiv 0,38 [W.m2.K-1]

OZ 2 2 1,2 1,5 3,5 0 0,0 3,5 2,8 2,85 38,0 373,6 Vi 122,39 [m3]

SO 5 1 7,5 3,0 22,7 1 9,7 13,0 0,9 0,97 38,0 475,8 n50 3 [h-1]

PDL 1 7,5 5,4 40,4 0 0,0 40,4 2,3 0,00 15,0 376,1 ei 0,02 [-]

SN a17 1 1,2 3,0 3,6 0 0,0 3,6 1,7 0,00 0,0 0,0 i1 [-]

SN b16 1 5,4 3,0 16,4 1 3,6 12,8 0,8 0,00 0,0 0,0 Vsu 500 [m3.h-1]

SNa 19 1 1,2 3,0 3,6 0 0,0 3,6 1,7 0,00 0,0 0,0 su,i20 [oC]

SNc 14 1 2,4 3,0 7,2 0 0,0 7,2 1,1 0,00 0,0 0,0 Tepelné ztráty prostupem

DN 6 1 2,1 2,4 5,1 0 0,0 5,1 2,0 0,00 0,0 0,0 T 1853,9 [W]

SNb 15 1 7,5 3,0 22,7 1 15,8 6,9 0,8 0,00 0,0 0,0 Tepelná ztráta větráním

SNa 18 1 5,4 3,0 16,4 0 0,0 16,4 1,7 0,00 0,0 0,0 V 189,753 [W]

STR 1 7,5 5,4 40,4 0 0,0 40,4 0,7 0,00 0,0 0,0 Celkové tepelné ztrát

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 i 2043,65 [W]

51 P1– Návrhová tepelná ztráta (pokračování)

Pro místnost 1049

Označení stěny Počet konstrukce Délka konstrukce Výška konstrukce Plocha konstrukce Počet otvor Plocha otvoru Plocha bez otvoru Součinitel prostupu tepla Součinitel Rozdíl teplot Prostupem tepla konstrukce Místnost 1049

e-18 [oC]

int,i18 [oC]

n h l A notv Ad A-Ad Uk Ukc  T,im,e3,1 [oC]

[-] [m] [m] [m2] [-] [m2] [m2] [W/m2K] [W/m2K] [oC] [W] B 12,9 [m]

DN 1 1 1,4 1,9 2,7 0 0,0 2,7 2,0 0,00 0,0 0,0 Uequiv 0,32 [W.m2.K-1]

SN a 3 1 1,2 3,0 3,6 0 0,0 3,6 1,7 0,00 0,0 0,0 Vi 92,01 [m3]

SN b 2 1 7,8 3,0 23,6 1 6,2 17,4 0,8 0,00 0,0 0,0 n50 3 [h-1]

DN 2 1 1,4 1,9 2,7 0 0,0 2,7 2,0 0,00 -2,0 -10,6 ei 0,02 [-]

SN a 6 1 5,6 3,0 17,0 1 2,7 14,3 1,7 0,00 -2,0 -48,1 i1 [-]

OD 2 2 0,8 1,3 2,0 0 0,0 2,0 2,7 2,75 36,0 202,8 Vsu 275 [m3.h-1]

SO 2 1 4,7 1,4 6,6 2 1,0 4,5 0,9 0,97 36,0 157,4 su,i18 [oC]

SO 2z 1 4,7 1,6 7,7 0 0,0 7,7 0,9 0,00 24,0 168,2 Tepelné ztráty prostupem

SNa 8 1 7,0 3,0 21,2 0 0,0 21,2 1,7 0,00 -2,0 -71,4 T 452,446 [W]

DN 5 1 1,3 1,9 2,5 0 0,0 2,5 2,0 0,00 3,0 14,8 Tepelná ztráta větráním

SNb 9 1 1,3 3,0 4,0 1 2,5 1,5 0,8 0,00 3,0 3,8 V 135,144 [W]

STR 1 5,6 7,8 43,6 1 13,3 30,4 0,7 0,00 -8,0 -174,4 Celkové tepelné ztrát

PDL 1 5,6 7,8 43,6 1 13,3 30,4 2,3 0,00 13,0 210,0 i 587,59 [W]

52 P1– Návrhová tepelná ztráta (pokračování)

Pro místnost 1052

Označení stěny Počet konstrukce Délka konstrukce Výška konstrukce Plocha konstrukce Počet otvor Plocha otvoru Plocha bez otvoru Součinitel prostupu tepla Součinitel Rozdíl teplot Prostupem tepla konstrukce Místnost 1052

e-18 [oC]

int,i20 [oC]

n h l A notv Ad A-Ad Uk Ukc  T,im,e3,1 [oC]

[-] [m] [m] [m2] [-] [m2] [m2] [W/m2K] [W/m2K] [oC] [W] B 9,56 [m]

DO 2 1 2,4 2,6 6,2 0 0,0 6,2 2,6 2,65 38,0 628,4 Uequiv 0,39 [W.m2.K-1]

SO 6 1 4,8 3,0 14,7 1 5,5 9,2 0,9 0,97 38,0 335,6 Vi 72,19 [m3]

SN a 1 1 5,4 3,0 16,4 0 0,0 16,4 1,7 0,00 2,0 55,0 n50 3 [h-1]

PDL 1 4,8 5,4 26,1 0 0,0 26,1 2,3 0,00 15,0 249,8 ei 0,02 [-]

SN a 18 1 5,4 3,0 16,4 0 0,0 16,4 1,7 0,00 0,0 0,0 i1 [-]

DN 7 1 0,7 1,9 1,3 0 0,0 1,3 2,0 0,00 0,0 0,0 Vsu 250 [m3.h-1]

SNc 12 1 2,4 3,0 7,2 1 6,2 0,9 1,1 0,00 0,0 0,0 su,i20 [oC]

SNb 11 1 4,8 3,0 14,7 0 0,0 14,7 0,8 0,00 0,0 0,0 Tepelné ztráty prostupem

STR 1 4,8 5,4 26,1 0 0,0 26,1 0,7 0,00 0,0 0,0 T 1268,84 [W]

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Tepelná ztráta větráním

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 V 111,923 [W]

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Celkové tepelné ztrát

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 i 1380,76 [W]

53 P2– Hodnoty tepelných ziskůPro místnost 1026

Pracovní hodin  [h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Teplota venkovního vzduchu tev [oC] 19,5 21,2 23,0 24,8 26,5 27,9 29,1 29,8 30,0 29,8 29,1 27,9 26,5 Teplota vzduchu v místnosti ti [oC] 21,6 22,2 22,7 23,4 24,0 24,6 25,1 25,4 25,7 25,9 26,0 25,7 25,2 Prostup tepla okny radiací Qor [W] 42 54 64 70 75 76 75 70 82 141 179 149 44 Prostup tepla okny konvekcí Qok [W] -120 -55 14 81 142 192 227 246 244 218 176 126 72

Tepelný zisk venkovní stěnou Qs [W] 13 12 11 10 9 8 7 6 6 5 5 6 7

Celkové tepelné zisky z vnější prostřední Qice [W] -65 12 89 162 226 276 309 322 331 365 360 281 122

Produkce tepla lidí Ql [W] 89 86 82 78 74 71 68 66 64 63 62 64 67

Tepelné zisky od svítidel Qsv [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produkce tepla od elektronických zařízení Qez [W] 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 Tepelné zisky od ventilátoru Qv [W] 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Tepelný zisk vnitřní stěny Qsi [W] -162 -189 -218 -249 -280 -309 -333 -351 -365 -376 -378 -367 -342 Celkové tepelné zisky z vnitřní prostřední Qici [W] 175 146 113 78 43 11 -16 -37 -52 -64 -67 -54 -26 Tepelné zisky od přívodu čerstvého vzduchu QL [W] -85 -39 10 57 100 135 160 173 172 154 124 89 51

Celkové tepelné zisky citelným teplem Qic [W] 111 158 202 240 269 287 293 285 279 300 294 226 96 Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Qc [W] 26 119 212 297 369 422 453 459 452 454 418 315 147

Tepelné zisky vázaným teplem Qiv [W] 143 147 150 154 158 161 164 166 168 169 169 168 165 Tepelná zátěž místnosti Qi [W] 169 266 362 451 527 583 617 625 619 624 587 483 312

54 P2– Hodnoty tepelných zisků (pokračování)Pro místnost 1028

Pracovní hodin  [h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Teplota venkovního vzduchu tev [oC] 19,5 21,2 23,0 24,8 26,5 27,9 29,1 29,8 30,0 29,8 29,1 27,9 26,5 Teplota vzduchu v místnosti ti [oC] 22,9 23,4 24,1 24,7 25,4 25,9 26,4 26,8 27,0 27,3 27,3 27,1 26,5 Prostup tepla okny radiací Qor [W] 85 109 127 141 150 152 150 141 163 283 358 299 88

Prostup tepla okny konvekcí Qok [W] -19 -12 -6 0 6 11 15 17 16 14 10 5 0

Tepelný zisk venkovní stěnou Qs [W] 17 15 13 11 9 8 6 5 5 4 4 5 6

Celkové tepelné zisky z vnější prostřední Qice [W] 83 111 134 153 165 171 171 163 184 300 372 308 93 Produkce tepla lidí Ql [W] 814 778 739 699 660 624 594 572 556 542 540 554 587

Tepelné zisky od svítidel Qsv [W] 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Produkce tepla od elektronických zařízení Qez [W] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Tepelné zisky od ventilátoru Qv [W] 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Tepelný zisk vnitřní stěny Qsi [W] -348 -400 -456 -514 -570 -621 -664 -696 -719 -739 -742 -721 -675 Celkové tepelné zisky z vnitřní prostřední Qici [W] 809 721 626 528 432 346 273 218 179 146 140 176 255 Tepelné zisky od přívodu čerstvého vzduchu QL [W] -562 -377 -180 14 190 336 441 498 494 418 295 149 -5

Celkové tepelné zisky citelným teplem Qic [W] 892 833 760 680 598 517 444 381 364 447 512 484 348 Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Qc [W] 330 456 580 694 787 853 885 879 858 865 807 633 343 Tepelné zisky vázaným teplem Qiv [W] 1508 1543 1582 1621 1659 1693 1722 1744 1760 1773 1775 1761 1730

Tepelná zátěž místnosti Qi [W] 1838 1999 2162 2315 2446 2546 2607 2623 2618 2638 2583 2394 2073

55 P2– Hodnoty tepelných zisků (pokračování) Pro místnost 1029

Pracovní hodin  [h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Teplota venkovního vzduchu tev [oC] 19,5 21,2 23,0 24,8 26,5 27,9 29,1 29,8 30,0 29,8 29,1 27,9 26,5 Teplota vzduchu v místnosti ti [oC] 22,0 22,4 22,9 23,4 23,9 24,4 24,8 25,0 25,3 25,5 25,6 25,3 24,8 Prostup tepla okny radiací Qor [W] 85 109 127 141 150 152 150 141 163 283 358 299 88 Prostup tepla okny konvekcí Qok [W] -14 -7 0 8 14 20 24 26 26 24 19 14 9

Tepelný zisk venkovní stěnou Qs [W] 19 18 17 15 14 12 11 10 10 9 9 10 11

Celkové tepelné zisky z vnější prostřední Qice [W] 90 120 144 164 177 184 185 177 200 315 386 323 108 Produkce tepla lidí Ql [W] 435 421 405 389 374 360 348 340 333 326 324 330 347 Tepelné zisky od svítidel Qsv [W] 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Produkce tepla od elektronických zařízení Qez [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepelné zisky od ventilátoru Qv [W] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Tepelný zisk vnitřní stěny Qsi [W] -268 -308 -353 -399 -444 -484 -517 -542 -560 -581 -588 -568 -521 Celkové tepelné zisky z vnitřní prostřední Qici [W] 270 215 155 93 33 -21 -66 -99 -124 -152 -161 -135 -71 Tepelné zisky od přívodu čerstvého vzduchu QL [W] -247 -124 7 137 256 356 430 472 475 428 351 261 169 Celkové tepelné zisky citelným teplem Qic [W] 361 335 299 257 211 164 119 78 75 163 226 188 37 Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Qc [W] 114 212 307 394 467 519 548 551 550 591 576 449 207

Tepelné zisky vázaným teplem Qiv [W] 727 741 756 771 787 800 811 820 826 833 835 829 813 Tepelná zátěž místnosti Qi [W] 841 953 1063 1165 1253 1320 1360 1370 1376 1424 1412 1278 1020

56 P2– Hodnoty tepelných zisků (pokračování) - Pro místnost 1030

Pracovní hodin  [h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Teplota venkovního vzduchu tev [oC] 19,5 21,2 23,0 24,8 26,5 27,9 29,1 29,8 30,0 29,8 29,1 27,9 26,5 Teplota vzduchu v místnosti ti [oC] 23,0 23,7 24,3 24,9 25,3 25,5 25,7 25,9 26,0 26,0 25,9 25,7 25,4 Prostup tepla okny radiací Qor [W] 831 1113 1257 1229 1038 735 404 322 291 249 194 129 58 Prostup tepla okny konvekcí Qok [W] -32 -23 -12 -1 11 22 32 36 37 35 29 21 10

Tepelný zisk venkovní stěnou Qs [W] 81 74 68 63 59 56 55 53 52 51 52 55 58

Celkové tepelné zisky z vnější prostřední Qice [W] 880 1164 1313 1291 1108 814 491 411 379 335 275 204 126 Produkce tepla lidí Ql [W] 807 764 723 689 664 648 640 627 618 617 624 638 658

Tepelné zisky od svítidel Qsv [W] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Produkce tepla od elektronických zařízení Qez [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepelné zisky od ventilátoru Qv [W] 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Tepelný zisk vnitřní stěny Qsi [W] -606 -705 -798 -875 -932 -968 -987 -1017 -1037 -1040 -1025 -993 -946 Celkové tepelné zisky z vnitřní prostřední Qici [W] 345 203 70 -42 -124 -175 -202 -245 -274 -279 -257 -211 -143 Tepelné zisky od přívodu čerstvého vzduchu QL [W] -581 -415 -223 -12 202 402 565 646 662 619 520 372 186 Celkové tepelné zisky citelným teplem Qic [W] 1224 1367 1382 1249 984 639 288 166 105 56 18 -6 -17 Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Qc [W] 643 952 1159 1237 1186 1040 853 812 767 675 538 366 169 Tepelné zisky vázaným teplem Qiv [W] 1515 1557 1597 1630 1654 1670 1678 1691 1699 1700 1694 1680 1660

Tepelná zátěž místnosti Qi [W] 2159 2509 2756 2867 2841 2710 2531 2502 2466 2375 2232 2046 1829

57 P2– Hodnoty tepelných zisků (pokračování) - Pro místnost 1049

Pracovní hodin  [h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Teplota venkovního vzduchu tev [oC] 19,5 21,2 23,0 24,8 26,5 27,9 29,1 29,8 30,0 29,8 29,1 27,9 26,5 Teplota vzduchu v místnosti ti [oC] 24,0 24,4 24,8 25,2 25,6 26,0 26,3 26,6 26,8 27,1 27,2 27,1 26,7 Prostup tepla okny radiací Qor [W] 85 109 127 141 150 152 150 141 163 283 358 299 88 Prostup tepla okny konvekcí Qok [W] -25 -17 -10 -2 5 11 15 17 18 15 10 5 -1 Tepelný zisk venkovní stěnou Qs [W] 65 60 54 48 42 37 32 28 25 22 20 21 27 Celkové tepelné zisky z vnější prostřední Qice [W] 125 151 171 187 197 200 197 187 206 319 389 325 113

Produkce tepla lidí Ql [W] 75 72 70 67 64 62 60 58 57 55 55 55 58

Tepelné zisky od svítidel Qsv [W] 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Produkce tepla od elektronických zařízení Qez [W] 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960

Tepelné zisky od ventilátoru Qv [W] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Tepelný zisk vnitřní stěny Qsi [W] -579 -621 -666 -713 -759 -802 -839 -868 -891 -918 -931 -920 -881 Celkové tepelné zisky z vnitřní prostřední Qici [W] 580 536 488 439 390 345 306 275 250 222 208 220 261 Tepelné zisky od přívodu čerstvého vzduchu QL [W] -410 -290 -162 -35 81 178 250 290 292 247 172 80 -20 Celkové tepelné zisky citelným teplem Qic [W] 705 687 660 625 586 544 502 462 456 541 596 545 374 Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Qc [W] 295 397 498 590 667 723 752 752 748 789 769 625 354 Tepelné zisky vázaným teplem Qiv [W] 158 160 162 165 167 170 172 173 175 176 177 176 174 Tepelná zátěž místnosti Qi [W] 453 557 660 755 835 893 924 925 923 965 946 801 528

58 P2– Hodnoty tepelných zisků (pokračování)- Pro místnost 1052

Pracovní hodin  [h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Teplota venkovního vzduchu tev [oC] 19,5 21,2 23,0 24,8 26,5 27,9 29,1 29,8 30,0 29,8 29,1 27,9 26,5 Teplota vzduchu v místnosti ti [oC] 21,4 21,7 22,0 22,3 22,7 23,0 23,3 23,5 23,7 23,7 23,7 23,6 23,4

Prostup tepla okny radiací Qor [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prostup tepla okny konvekcí Qok [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepelný zisk venkovní stěnou Qs [W] 62 61 59 56 54 52 51 49 48 48 48 49 50 Celkové tepelné zisky z vnější prostřední Qice [W] 62 61 59 56 54 52 51 49 48 48 48 49 50 Produkce tepla lidí Ql [W] 181 178 174 169 165 161 158 155 153 152 153 154 156 Tepelné zisky od svítidel Qsv [W] 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Produkce tepla od elektronických zařízení Qez [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepelné zisky od ventilátoru Qv [W] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Tepelný zisk vnitřní stěny Qsi [W] -181 -204 -230 -258 -286 -312 -335 -353 -364 -370 -368 -359 -345 Celkové tepelné zisky z vnitřní prostřední Qici [W] 79 53 22 -10 -42 -72 -98 -119 -133 -139 -137 -127 -110 Tepelné zisky od přívodu čerstvého vzduchu QL [W] -157 -40 84 206 318 412 481 521 529 504 447 363 257 Celkové tepelné zisky citelným teplem Qic [W] 141 113 81 47 12 -20 -48 -70 -84 -91 -89 -78 -60 Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Qc [W] -16 73 165 253 330 392 434 452 445 413 359 285 197 Tepelné zisky vázaným teplem Qiv [W] 284 287 291 295 299 303 307 309 311 312 312 310 308 Tepelná zátěž místnosti Qi [W] 268 360 456 548 630 696 740 761 756 725 670 595 505

59 P3 - Umístění vetrací jednotka

140

B

B

B-B

560

235

273

e

1

i

2

i

1

e

2

e

2

: příváděný vzduch i

1

: odváděný vzduch e

1

: venkovní vzduch i

2

: odpadní vzduch

DUPLEX 3000 provedení 51

15

Dílny 1049 Kancelář 10 26

56.5

60 P4- Seznam mřížek

Seznam mřížek Počet NOVA-A-2-1-200x100-R1 2 NOVA-A-2-1-225x225-R1 2 NOVA-A-2-1-300x150-R1 2 NOVA-A-2-1-300x200-R1 2 NOVA-A-2-1-300x300-R1 2 NOVA-A-2-1-600x200-R1 4

In document BAKAL ÁŘSKÁ PRÁCE (Page 27-0)

Related documents