Cechy Energetyczne Budynku 2008 UPROSZCZONA METODA

Transkrypt

Cechy Energetyczne Budynku 2008 UPROSZCZONA METODA
CEB
Cechy Energetyczne Budynku 2008
(zbiór danych budynku dla potrzeb administracji i świadectwa energetycznego
budynku mieszkalnego)
UPROSZCZONA METODA
ma zastosowanie dla budynków istniejących nie poddanych termomodernizacji,
których średni współczynnik przenikania ciepła obudowy budynku jest większy
od 0,8 W/m2K oraz posiadają wentylacje grawitacyjna. Metoda jest oparta na
stopniogodzinach sezonu ogrzewczego.
I. Cel :
Zebranie danych potrzebnych do sporządzenia świadectwa energetycznego.
II. Elementy zbioru:
Kwestionariusz danych
o
o
o
o
o
o
Dane identyfikacyjne budynku
Typologia
Dane ogólne i uŜytkowe
Cechy związane z ochroną cieplną budynku
Cechy związane z zuŜyciem energii na ogrzewanie
Cechy budynku związane z zaopatrzeniem w ciepłą wodę
Dane identyfikacyjne budynku – dodatkowo zdjęcie budynku
01
Adres budynku (kod, miasto, ulica, nr)
Powiat
Województwo
02
Właściciel budynku
(nazwa lub nazwisko)
03
Zarządca budynku
(nazwa lub nazwisko)
Nr tel.
Adres e-mail
04
05
Rok oddania budynku do uŜytkowania
Rok dobudowy lub nadbudowy
Typologia
11
12
13
14
Funkcja lub funkcje budynku
→ wybierz z listy
□
□
□
□
□
□
□
□
mieszkanie (jednorodzinny)
mieszkanie (wielorodzinny)
zamieszkanie zbiorowe
usługi / handel
uŜyteczność publiczna
produkcja przemysłowa i składowanie
gospodarka rolna, hodowlana, leśna
inne
…………………………………………
…………………………………………
□
spadzisty (kąt nachylenia połaci dachu)
□ jednospadowy □ 30° □ 45° □ 60°
□ dwuspadowy □ 30° □ 45° □ 60°
□ trójspadowy □ 30° □ 45° □ 60°
□ kopertowy □ 30° □ 45° □ 60°
□ wielospadowy □ 30° □ 45° □ 60°
płaski
Dach
→ wybierz z listy
Piwnice
→ wybierz z listy
Piwnice
→ wybierz z listy
□
□
□
□
□
□
□
pod całym budynkiem
pod częścią budynku
bez piwnic
ogrzewane
nieogrzewane
częściowo ogrzewane, pomieszczenia:
…………………………………………
…………………………………………...
...................................................................
Dane ogólne i uŜytkowe
21
Kubatura budynku
m3
22
Powierzchnia zabudowy
m2
23
Powierzchnia uŜytkowa netto
m2
24
Powierzchnia uŜytkowa mieszkań
m2
25
Powierzchnia uŜytkowa części usługowej m2
26
Powierzchnia ogrzewanej części piwnic
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
m2
Powierzchnia nie ogrzewanej części
m2
piwnic
Średnia wysokość kondygnacji
m
nadziemnych w świetle
Średnia wysokość kondygnacji
m
podziemnych w świetle
Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba klatek schodowych
Liczba lokali mieszkalnych
Liczba kuchni w mieszkaniach
Liczba łazienek w mieszkaniach
Liczba oddzielnych WC w mieszkaniach
Liczba kawalerek w budynku
Liczba uŜytkowników (mieszkańców)
Cechy związane z ochroną cieplną budynku
V - Kubatura ogrzewanej części budynku m3 101
A - Suma pól powierzchni przegród
zewnętrznych oddzielających część
ogrzewana budynku od powietrza
zewnętrznego (wg obrysu zewnętrznego) m2
102
A/V - współczynnik kształtu budynku m-1
103
Rok wykonania termomodernizacji
JeŜeli nie wykonywano - wpisz 0
104
Zakres wykonanej termomodernizacji
105
→ wybierz z listy
□
□
□
□
ocieplenie przegród zewn.
modernizacja systemu ogrzewania
modernizacja systemu c.w.u.
inne
…………………………………………
…………………………………………
UPROSZCZONA METODA
ma zastosowanie dla budynków istniejących nie poddanych termomodernizacji,
których średni współczynnik przenikania ciepła obudowy budynku jest
większy od 0,8 W/m2K oraz posiadają wentylacje grawitacyjna.
Właściwości przegród budowlanych na granicy przestrzeni ogrzewanej
Dane dotyczące ścian
(odrębnie dla kaŜdej ze ścian od strony poszczególnych stron świata)
Uwaga:
dodatkowo wszystkie inne ściany ograniczające ogrzewaną kubaturę
budynku, nawet jeŜeli nie mają kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym
□ wewnętrzna
□N
□ NW
201
ściana zewnętrzna Sz_I
Orientacja
Okna i drzwi balkonowe (oszklone)
□ Oszklenie pojedynczą szybą
□ Oszklenie podwójną szybą
□ Oszklenie podwójną szybą z
□
□
□
□W
□ SW
□S
□ NE
□E
□ SE
podaj wartość współ.
redukcyjnego oblicz.
róŜnicy temperatury
btr ………………….
tab. 6 Rozp. MI ’2008
powierzchnia Ci - udział
Współczynnik
w świetle oszklenia
U [W/m2K]*
otworu [m2] średnio 0,7
Razem pole
powierzchni okien
(w świetle otworu)
Współczynnik
U [W/m2K]*
Razem pole
powierzchni drzwi
(w świetle otworu)
powłoką selektywną
Oszklenie potrójną szybą
Oszklenie potrójną szybą z dwiema
powłokami selektywnymi
Okna podwójne
Otwory nieprzezroczyste
(np. drzwi pełne)
Ściana zewnętrzna
(wymiary po obrysie zewnętrznym)
Konstrukcja ściany
(opis warstw: materiał i grubość)
Poprawki z uwagi na
izolację cieplną:
na nieszczelności
na łączniki mechaniczne
Mostki
□
□
□
powierzchnia w świetle
otworu [m2]
Szerokość................m
Wysokość................m
Pole powierzchni
(brutto, z oknami)
………….m2
Pole powierzchni
(netto, bez okien)
………….m2
Szacunkowy
współczynnik
ściany
U [W/m2K]**
……………..
□
nie jest moŜliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji; brak
nieszczelności przechodzących przez całą warstwę izolacji.
□ nie jest moŜliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji;
nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji.
□ ryzyko cyrkulacji powietrza po cieplejszej stronie izolacji; nieszczelności
mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji.
materiał łącznika: ……………………………………………….…………….
liczba łączników na metr kwadratowy szt.: …………………………..………
pole przekroju poprzecznego jednego łącznika m2: ……………………….….
Utb = 0,15 W/(m2K) – dla budynku nieocieplanego z balkonami
Utb = 0,10 W/(m2K) – dla budynku nieocieplanego bez balkonów
Utb = 0,05 W/(m2K) – dla budynku częściowo ocieplonego
Tabela 6. Współczynnik redukcyjny obliczeniowej róŜnicy temperatury btr
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki … z 6.11.2008 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Rodzaj przestrzeni nieogrzewanej oddzielonej rozpatrywaną przegrodą od
ogrzewanej przestrzeni budynku
Pomieszczenie:
a) tylko z 1 ścianą zewnętrzną
b) z przynajmniej 2 ścianami zewnętrznymi bez drzwi zewnętrznych
c) z przynajmniej 2 ścianami zewnętrznymi z drzwiami zewnętrznymi (np. hale, garaŜe)
d) z trzema ścianami zewnętrznymi (np. zewnętrzna klatka schodowa)
Podziemie:
a) bez okien/drzwi zewnętrznych
b) z oknami/drzwiami zewnętrznymi
Poddasze:
a) przestrzeń poddasza silnie wentylowana (np. pokrycie dachu z dachówek lub innych
materiałów tworzących pokrycie nieciągłe) bez deskowania pokrytego papą lub płyt
łączonych brzegami
b) inne nieizolowane dachy
c) izolowany dach
Wewnętrzne przestrzenie komunikacyjne
(bez zewnętrznych ścian, krotność wymiany powietrza mniejsza niŜ 0,5h-1)
Swobodnie wentylowane przestrzenie komunikacyjne
(powierzchnia otworów/kubatura powierzchni >0,005 m2/m3)
Przestrzeń podpodłogowa:
a) podłoga nad przestrzenią nieprzechodnią
b) podłoga na gruncie
Przejścia lub bramy przelotowe nieogrzewane, obustronnie zamknięte
btr
0,4
0,5
0,6
0,8
0,5
0,8
1,0
0,9
0,7
0
1,0
0,8
0,6
0,9
* - metoda szacunkowa wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki …
z 6.11.2008 roku tabeli 17
Tabela 17. Wartości współczynników przenikania ciepła U przez okna i drzwi w
budynkach istniejących przy braku Aprobaty Technicznej
Obliczeniowy
Rodzaj okien lub drzwi balkonowych oraz drzwi wejściowych do
Lp.
współczynnik U
budynku
[W/m2K]
1
Okna krosnowe pojedynczo oszklone
5,0
2
Okno jednoramowe, oszklone szybą zespolona jednokomorową
3,0
3
Okno jednoramowe, oszklone szybą zespolona dwukomorową
2,3
Okno skrzynkowe lub ościeŜnicowe:
4
- oszklone podwójnie
2,6
- oszklone potrójnie
2,0
5
Okno zespolone oszklone podwójnie
2,6
Okno zespolone oszklone potrójnie (w tym jedna szyba zespolona
6
2,2
jednokomorowa)
7
Drzwi nieocieplane oszklone pojedynczo
5,1
8
Drzwi deskowe i klepkowe
2,5
9
Drzwi izolowane z płyt w ramie stalowej lub aluminiowej
1,4
** - Wartości U wg dokumentacji, wg własnego wyliczenia, wg załączonych przykładowych danych lub
orientacyjnie wg roku budowy.
□ wewnętrzna
□N
□ NW
202
ściana zewnętrzna Sz_II
Orientacja
→ jak wyŜej
203
ściana zewnętrzna Sz_III
Orientacja
→ jak wyŜej
204
ściana zewnętrzna Sz_IV
Orientacja
→ jak wyŜej
□ NE
□E
□ SE
□W
□ SW
□S
□N
□ NW □ NE
□W
□E
□ SW □ SE
□S
□N
□ NW □ NE
□W
□E
□ SW □ SE
□S
podaj wartość współ.
redukcyjnego oblicz.
róŜnicy temperatury
btr ………………….
tab. 6 Rozp. MI ’2008
□ wewnętrzna
podaj wartość współ.
redukcyjnego oblicz.
róŜnicy temperatury
btr ………………….
tab. 6 Rozp. MI ’2008
□ wewnętrzna
podaj wartość współ.
redukcyjnego oblicz.
róŜnicy temperatury
btr ………………….
tab. 6 Rozp. MI ’2008
Dane dotyczące:
• dachu, stropodachu (odrębnie dla kaŜdej ze ścian od strony poszczególnych stron świata)
• stropu pod nie ogrzewanym poddaszem
Uwaga:
dodatkowo wszystkie inne przegrody ograniczające ogrzewaną kubaturę budynku, nawet jeŜeli
nie mają kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym
□ wewnętrzna
□N
□ NW
221
□ dach, stropodach ……………..
□ strop pod nie ogrzewanym poddaszem
Okna i drzwi balkonowe (oszklone)
□ Oszklenie pojedynczą szybą
□ Oszklenie podwójną szybą
□ Oszklenie podwójną szybą z
Orientacja
□W
□ SW
□S
□ NE
□E
□ SE
powierzchnia Ci – udział
Współczynnik
w świetle oszklenia
U [W/m2K]*
otworu [m2] średnio 0,7
podaj wartość współ.
redukcyjnego oblicz.
róŜnicy temperatury
btr ………………….
tab. 6 Rozp. MI ’2008
Razem pole
powierzchni okien
(w świetle otworu)
powłoką selektywną
□ Oszklenie potrójną szybą
□ Oszklenie potrójną szybą z dwiema
powłokami selektywnymi
□ Okna podwójne
Kąt nachylenia okien połaciowych
□ 30°
(wymiary po obrysie zewnętrznym)
Długość…...............m
Konstrukcja
(opis warstw: materiał i grubość)
na nieszczelności
na łączniki mechaniczne
dachu o odwróconym
układzie warstw
□ 60°
Szerokość................m
Przegroda ……………………...
Poprawki z uwagi na
izolację cieplną:
□ 45°
Pole powierzchni
(brutto, z otworami)
………….m2
Pole powierzchni
(netto, bez otworów)
………….m2
Szacunkowy
współczynnik
przegrody
U [W/m2K]
……………..
□
nie jest moŜliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji; brak
nieszczelności przechodzących przez całą warstwę izolacji.
□ nie jest moŜliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji;
nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji.
□ ryzyko cyrkulacji powietrza po cieplejszej stronie izolacji; nieszczelności
mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji.
materiał łącznika: ……………………………………………….…………….
liczba łączników na metr kwadratowy szt.: …………………………..………
pole przekroju poprzecznego jednego łącznika m2: ……………………….….
□ TAK
□ NIE
□ wewnętrzna
□N
222
□ dach, stropodach ……………..
□ strop pod nie ogrzewanym poddaszem
□ NW
Orientacja
→ jak wyŜej
223
□ dach, stropodach ……………..
□ strop pod nie ogrzewanym poddaszem
Orientacja
→ jak wyŜej
224
□ dach, stropodach ……………..
□ strop pod nie ogrzewanym poddaszem
→ jak wyŜej
Orientacja
□ NE
□E
□ SE
□W
□ SW
□S
□N
□ NW □ NE
□W
□E
□ SW □ SE
□S
□N
□ NW □ NE
□W
□E
□ SW □ SE
□S
podaj wartość współ.
redukcyjnego oblicz.
róŜnicy temperatury
btr ………………….
tab. 6 Rozp. MI ’2008
□ wewnętrzna
podaj wartość współ.
redukcyjnego oblicz.
róŜnicy temperatury
btr ………………….
tab. 6 Rozp. MI ’2008
□ wewnętrzna
podaj wartość współ.
redukcyjnego oblicz.
róŜnicy temperatury
btr ………………….
tab. 6 Rozp. MI ’2008
Dane dotyczące:
• stropu nad nie ogrzewanymi piwnicami
• podłoga ogrzewanego pomieszczenia na gruncie
• ściana ogrzewanego pomieszczenia stykająca się z gruntem
231 Przegroda
□
□
□
Szerokość................m
strop nad nie ogrzewanymi piwnicami
podłogi na gruncie
ściana stykająca się z gruntem
Długość/
wysokość.................m
Pole powierzchni
(brutto)
………….m2
(wymiary po obrysie zewnętrznym)
Szacunkowy
współczynnik
przegrody
U [W/m2K]
……………..
Konstrukcja
(opis warstw: materiał i grubość)
W przypadku podłogi na gruncie →
obwód rozpatrywanej płyty podłogowej
P = …………. m
W przypadku podłogi lub ściany stykającej
się z gruntem →
zagłębienie w stosunku do powierzchni
terenu
Z = …………. m
podaj wartość współ.
redukcyjnego oblicz.
RóŜnicy temperatury
btr ………………….
tab. 6 Rozp. MI ’2008
232 Przegroda
□
□
□
strop nad nie ogrzewanymi piwnicami
podłogi na gruncie
ściana stykająca się z gruntem
Szerokość................m
Długość/
wysokość.................m
(wymiary po obrysie zewnętrznym)
Pole powierzchni
(brutto)
………….m2
→ jak wyŜej
233 Przegroda
□
□
□
strop nad nie ogrzewanymi piwnicami
podłogi na gruncie
ściana stykająca się z gruntem
Szerokość................m
Długość/
wysokość.................m
(wymiary po obrysie zewnętrznym)
Pole powierzchni
(brutto)
………….m2
→ jak wyŜej
234 Przegroda
□
□
□
strop nad nie ogrzewanymi piwnicami
podłogi na gruncie
ściana stykająca się z gruntem
Szerokość................m
Długość/
wysokość.................m
(wymiary po obrysie zewnętrznym)
→ jak wyŜej
Pole powierzchni
(brutto)
………….m2
Cechy związane z zuŜyciem energii na ogrzewanie
301
NajbliŜej połoŜona stacja meteorologiczna
→ patrz tabela
302 Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła
X
ηH,e
Rodzaj instalacji
X – zaznacz instalację istniejącą w budynku
Elektryczne grzejniki bezpośrednie:
konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe
Podłogowe:
kablowe, elektryczno-wodne
Elektryczne grzejniki akumulacyjne:
konwektorowe i podłogowe kablowe
Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne bezpośrednie
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi:
w przypadku regulacji centralnej, bez regulacji miejscowej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi:
w przypadku regulacji miejscowej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi:
w przypadku regulacji centralnej adaptacyjnej i miejscowej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi:
w przypadku regulacji centralnej i miejscowej (zakres P – 1K)
Centralne ogrzewanie z grzejnikami członowymi lub płytowymi:
w przypadku regulacji centralnej i miejscowej (zakres P – 2K)
Ogrzewanie podłogowe:
w przypadku regulacji centralnej, bez miejscowej
Ogrzewanie podłogowe lub ścienne:
w przypadku regulacji centralnej i miejscowej
Ogrzewanie miejscowe przy braku regulacji automatycznej w pomieszczeniu
303 Sprawność przesyłu (dystrybucji) ciepła
X
X – zaznacz instalację istniejącą
ηH,e → wg tabeli
ηH,d → wg tabeli
0,98
0,95
0,90
0,91-0,97
0,75-0,85
0,86-0,91
0,98-0,99
0,97
0,93
0,94-0,96
0,97-0,98
0,80-0,85
Ocena szczegółowa wg pkt. 320
ηH,d
Rodzaj instalacji ogrzewczej
Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy)
1,0
Ogrzewanie mieszkaniowe (kocioł gazowy lub miniwęzeł)
1,0
1)
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku,
z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w
0,96-0,98
pomieszczeniach ogrzewanych
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach 0,92-0,95
nieogrzewanych
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym
budynku, bez izolacji cieplnej na przewodach, armaturze i urządzeniach, które są zainstalowane
0,87-0,90
w pomieszczeniach nieogrzewanych
Ogrzewanie powietrzne
0,95
1)
węzeł cieplny, kotłownia gazowa, olejowa, węglowa, biopaliwa
Sprawności układu akumulacji ciepła w systemie
304 ogrzewczym ηH,s
Ocena szczegółowa wg pkt. 321
zaznacz zasobnik
→ wg tabeli
X
Parametry zasobnika buforowego i jego usytuowanie
o
Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 C wewnątrz osłony termicznej budynku
Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55oC na zewnątrz osłony termicznej budynku
Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45oC wewnątrz osłony termicznej budynku
Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45oC na zewnątrz osłony termicznej budynku
Brak zasobnika buforowego
ηH,s
0,93-0,97
0,91-0,95
0,95-0,99
0,93-0,97
1,00
305 Sprawności wytwarzania ciepła w źródłach ηH,g
X – zaznacz źródło ciepła dla instalacji w budynku
X
Rodzaj źródła ciepła
→ wg tabeli
ηH,g
(εH,g)
Kotły węglowe wyprodukowane po 2000 r.
0,82
Kotły węglowe wyprodukowane w latach 1980-2000
0,65-0,75
Kotły węglowe wyprodukowane przed 1980 r.
0,50-0,65
Kotły na biomasę (słoma) wrzutowe z obsługą ręczną o mocy do 100 kW
0,63
Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, palety, zrębki) wrzutowe z obsługą ręczną
0,72
o mocy do 100 kW
Kotły na biomasę (słoma) wrzutowe z obsługą ręczną o mocy powyŜej 100 kW
0,70
Kotły na biomasę (słoma) automatyczne o mocy powyŜej 100 kW do 600 kW
0,75
Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, palety, zrębki) automatyczne
0,85
o mocy powyŜej 100 kW do 600 kW
Kotły na biomasę (słoma, drewno) automatyczne z mechanicznym podawaniem paliwa
0,85
o mocy powyŜej 500 kW
Podgrzewacze elektryczne – przepływowe
0,94
Podgrzewacze elektrotermiczne
1,00
Elektryczne grzejniki bezpośrednie:
0,99
konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe
Ogrzewanie podłogowe elektryczno-wodne
0,95
Piece kaflowe
0,60-0,70
Piece olejowe pomieszczeniowe
0,84
Piece gazowe pomieszczeniowe
0,75
Kotły na paliwo gazowe lub płynne z otwartą komorą spalania (palnikami atmosferycznymi) i
0,86
dwustawną regulacją procesu spalania
Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub płynne z zamkniętą komorą spalania i
palnikiem modulowanym
- do 50 kW
0,87-0,91
- 50-120 kW
0,91-0,97
- 120-1200 kW
0,94-0,98
Kotły gazowe kondensacyjne1)
- do 50 kW (70/55oC)
0,91-0,97
- do 50 kW (55/45oC)
0,94-1,00
- 50-120 kW (70/55oC)
0,91-0,98
- 50-120 kW (55/45oC)
0,95-1,01
- 120-1200 kW (70/55oC)
0,92-0,99
- 120-1200 kW (55/45oC)
0,96-1,02
Pompy ciepła woda/woda w nowych/istniejących budynkach
3,8/ 3,52)
Pompy ciepła glikol/woda w nowych/istniejących budynkach
3,5/ 3,3
Pompy ciepła powietrze/woda w nowych/istniejących budynkach
2,7/ 2,5
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową
- do 100 kW
0,98
- powyŜej 100 kW
0,99
Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy
- do 100 kW
0,91
- 100-300 kW
0,93
- powyŜej 300 kW
0,95
1)
sprawność odniesiona do wartości opałowej paliwa,
2)
sezonowy współczynnik wydajności grzejnej pompy ciepła (SPF)
Uwaga:
1) przyjęta sprawność dla rozpatrywanego przypadku powinna uwzględniać stan kotła i jego średniosezonowe
obciąŜenie cieplne;
2) w przypadku trudności oceny stanu faktycznego naleŜy przyjmować wartość średnią z podanego zakresu
sprawności.
306 Informacja o urządzeniach pomocniczych instalacji c.o.
X
Rodzaj urządzenia pomocniczego
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o AU do 250 m2 z grzejnikami członowymi lub płytowymi,
granica ogrzewania 12oC
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o AU ponad 250 m2 z grzejnikami członowymi lub płytowymi,
granica ogrzewania 10oC
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o AU do 250 m2 z grzejnikami podłogowymi,
granica ogrzewania 15oC
Pompa ładująca bufor w układzie ogrzewania w budynku o AU do 250 m2
Pompa ładująca bufor w układzie ogrzewania w budynku o AU ponad 250 m2
Napęd pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o AU do 250 m2
Napęd pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o AU ponad 250 m2
Napęd pomocniczy pompy ciepła glikol/woda w układzie ogrzewania
Regulacja węzła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda
Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o AU do 500 m2
Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o AU ponad 500 m2
Uwaga: w przypadku trudności oceny stanu faktycznego naleŜy przyjmować wartości średnie z podanego
zakresu zmian mocy jednostkowej lub czasu działania.
307 Informacja o nośniku energii końcowej na potrzeby instalacji c.o.
X
Nośnik energii końcowej
Paliwo/źródło energii
Ciepło z kogeneracji1)
Systemy ciepłownicze lokalne
Energia elektryczna
→ wg tabeli
Olej opałowy
Gaz ziemny
Gaz płynny
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Biomasa
Kolektor słoneczny termiczny
Węgiel kamienny, gaz ziemny3)
Energia odnawialna (biogaz, biomasa)
Ciepło z ciepłowni węglowej
Ciepło z ciepłowni gazowej/olejowej
Ciepło z ciepłowni na biomasę
Produkcja mieszana2)
Systemy PV4)
1) skojarzona produkcji energii elektrycznej i ciepła,
2) dotyczy zasilania z sieci elektroenergetycznej systemowej,
3) w przypadku braku informacji o parametrach energetycznych ciepła sieciowego z elektrociepłowni
(kogeneracja),
4) ogniwa fotowoltaiczne (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej)
X – zaznacz nośnik energii końcowej
(moŜe ich być więcej niŜ 1)
X – zaznacz urządzenia pomocnicze
szczegółowa notatka (spis urządzeń i ich moc)……..……………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………lub → wg tabeli
320 Straty ciepła przez przewody centralnego ogrzewania
Parametry
instalacji c.o.
Średnica
przewodu
□
90/70°C
stałe
□
90/70°C
regulowane
□
70/55°C
regulowane
□
55/45°C
regulowane
długość odcinka [m] długość odcinka [m] długość odcinka [m] długość odcinka [m]
----------------------------------------grubość izolacji
grubość izolacji
grubość izolacji
grubość izolacji
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Przewody c.o. prowadzone na zewnątrz osłony izolacyjnej budynku
□
35/28°C
regulowane
RAZEM
DN 10-15
DN 20-32
DN 40-65
DN 80-100
Przewody c.o. prowadzone wewnątrz osłony izolacyjnej budynku
DN 10-15
DN 20-32
DN 40-65
DN 80-100
321 Straty ciepła przez zbiornik buforowy (zasobnik) w układzie centralnego ogrzewania
X – zaznacz
zasobnik
Na zewnątrz
osłony
izolacyjnej
budynku
Wewnątrz
osłony
izolacyjnej
budynku
Pojemność
[dm3]
100
200
500
1000
2000
100
200
500
1000
2000
Parametry termiczne 70/55oC i wyŜej
Izolacja
Izolacja
Izolacja
10 cm
5 cm
2 cm
Parametry termiczne 55/45oC i niŜej
Izolacja
Izolacja
Izolacja
10 cm
5 cm
2 cm
Cechy budynku związane z zaopatrzeniem w ciepłą wodę
401
Temperatura wody na wypływie z zaworu czerpalnego
→ wybierz z list
□
□
□
55 oC
50 oC
45 oC
Liczba uŜytkowników (osób) korzystających z systemu zaopatrzenia
402 w ciepłą wodę
Uwaga jeŜeli brak danych o liczbie mieszkańców w budynku wielorodzinnym to liczb mieszkańców w
zaleŜności od rodzaju lokalu moŜna przyjmować wg poniŜszej tabeli:
Rodzaj lokalu mieszkalnego
Liczba mieszkańców w jednym lokalu
mieszkanie 4-pokojowe
4,0
mieszkanie 3-pokojowe
3,5
mieszkanie 2-pokojowe
2,5
mieszkanie 1-pokojowe
1,0
Dobowa ilość cieplej wody [dm3] w budynku określona na podstawie
403 wskazań wodomierzy
Dobowa ilość cieplej wody [dm3] w budynku określona na podstawie
404 liczby uŜytkowników i poniŜszej tabeli
Lp.
Rodzaje budynków
Jednostka
odniesienia
Jednostkowe dobowe
zuŜycie ciepłej wody Vcw
o temperaturze 55oC
[j.o.]
[osoba]2)
[osoba]2)
[dm3/(j.o.)·doba]
35
48
1 Budynki jednorodzinne
2 Budynki wielorodzinne1)
Objaśnienia:
1) W przypadku zastosowania w budynkach wielorodzinnych wodomierzy mieszkaniowych do
rozliczania opłat za ciepłą wodę, podane wskaźniki jednostkowego zuŜycia ciepłej wody uŜytkowej
naleŜy zmniejszyć o 20%.
2) Liczbę mieszkańców w zaleŜności od rodzaju budynku lub lokalu mieszkalnego naleŜy przyjmować
zgodnie z projektem budynku, a dla budynków istniejących na podstawie stanu rzeczywistego.
X – zaznacz źródło ciepła dla instalacji w budynku
405 Sprawność wytwarzania ciepła (dla przygotowania ciepłej wody) w źródłach
X
Rodzaj źródła ciepła
ηW,g → wg tabeli
ηW,g
(εW,g)
Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem elektrycznym
0,84-0,99
Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem płomieniem dyŜurnym
0,16-0,74
Kotły stałotemperaturowe (tylko ciepła woda)
0,40-0,72
Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepła woda)
0,65-0,77
Kotły niskotemperaturowe o mocy do 50 kW
0,83-0,90
Kotły niskotemperaturowe o mocy ponad 50 kW
0,88-0,92
Kotły gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW 1)
0,85-0,91
Kotły gazowe kondensacyjne o mocy ponad 50 kW
0,88-0,93
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat)
0,96-0,99
Elektryczny podgrzewacz przepływowy
0,99-1,00
Pompy ciepła woda/woda
3,0-4,52)
Pompy ciepła glikol/woda
2,6-3,8
Pompy ciepła powietrze/woda
2,2-3,1
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową
0,88-0,90
Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy
0,80-0,85
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową (ogrzewanie i ciepła woda)
0,94-0,97
Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i ciepła woda)
0,88-0,96
1)
sprawność odniesiona do wartości opałowej paliwa,
2)
sezonowy współczynnik wydajności grzejnej pompy ciepła (SPF)
Uwaga:
1) przyjęta sprawność dla rozpatrywanego przypadku powinna uwzględniać stan kotła i jego średniosezonowe
obciąŜenie cieplne,
2) całoroczny tryb pracy w układzie centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej; w przypadku trudności
oceny stanu faktycznego naleŜy przyjmować wartość średnią z podanego zakresu sprawności.
406 Sprawność przesyłu wody ciepłej uŜytkowej ηW,d
→ wg tabeli
X – zaznacz instalację c.w.u. istniejącą w budynku
X
Ocena szczegółowa wg pkt. 420
ηW,d
Rodzaj instalacji ciepłej wody
1. Miejscowe przygotowanie ciepłej wody, instalacje ciepłej wody bez obiegów cyrkulacyjnych
Miejscowe przygotowanie ciepłej wody bezpośrednio przy punktach
1,0
poboru wody ciepłej
Miejscowe przygotowanie ciepłej wody dla grupy punktów poboru wody
0,8
ciepłej w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez obiegu cyrkulacyjnego
2. Mieszkaniowe węzły cieplne
Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego, bez
0,85
obiegu cyrkulacyjnego
3. Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacja cieplej wody bez obiegów cyrkulacyjnych
Instalacje ciepłej wody w budynkach jednorodzinnych
0,6
4. Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi,
piony instalacyjne nie izolowane, przewody rozprowadzające izolowane
Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciepłej wody
0,6
Instalacje średnie, 30-100 punktów poboru ciepłej wody
0,5
Instalacje duŜe, powyŜej 100 punktów poboru ciepłej wody
0,4
5. Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi,
piony instalacyjne i przewody rozprowadzające izolowane1)
Instalacje małe, do 30 punktów poboru cieplej wody
0,7
Instalacje średnie, 30-100 punktów poboru ciepłej wody
0,6
Instalacje duŜe, powyŜej 100 punktów poboru ciepłej wody
0,5
6. Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy2),
piony instalacyjne i przewody rozprowadzające izolowane
Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciepłej wody
0,8
Instalacje średnie, 30-100 punktów poboru ciepłej wody
0,7
Instalacje duŜe, powyŜej 100 punktów poboru ciepłej wody
0,6
Objaśnienia:
1) Przewody izolowane wykonane z rur stalowych lub miedzianych, lub przewody nieizolowane wykonane z rur z
tworzyw sztucznych.
2) Ograniczenie czasu pracy pompy cyrkulacyjnej do ciepłej wody w godzinach nocnych lub zastosowanie pomp
obiegowych ze sterowaniem za pomocą układów termostatycznych.
Sprawności układu akumulacji ciepła w systemie
407 ogrzewczym ηW,s
Ocena szczegółowa wg pkt. 421
zaznacz zasobnik
→ wg tabeli
X
Parametry zasobnika ciepłej wody i jego usytuowanie
ηW,s
Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1970-tych
0,30-0,59
Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1977-1995
0,55-0,69
Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000
0,60-0,74
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
0,83-0,86
408 Informacja o urządzeniach pomocniczych instalacji c.w.u.
X
Rodzaj urządzenia pomocniczego
Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o AU do 250 m2, praca ciągła
Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o AU ponad 250 m2, praca przerywana do 4 godz/dobę
Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o AU ponad 250 m2, praca przerywana do 8 godz/dobę
Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody w budynku o AU do 250 m2
Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody w budynku o AU ponad 250 m2
Napęd pomocniczy i regulacja kotła do podgrzewu ciepłej wody w budynku o AU do 250 m2
Napęd pomocniczy i regulacja kotła do podgrzewu ciepłej wody w budynku o AU ponad 250 m2
Napęd pomocniczy pompy ciepła woda/woda w układzie przygotowania ciepłej wody
Regulacja węzła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda
Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o AU do 500 m2
Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o AU ponad 500 m2
Uwaga: w przypadku trudności oceny stanu faktycznego naleŜy przyjmować wartości średnie z podanego
zakresu zmian mocy jednostkowej lub czasu działania.
409 Informacja o nośniku energii końcowej na potrzeby instalacji c.w.u.
Nośnik energii końcowej
Paliwo/źródło energii
Ciepło z kogeneracji1)
Systemy ciepłownicze lokalne
Energia elektryczna
Olej opałowy
Gaz ziemny
Gaz płynny
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Biomasa
Kolektor słoneczny termiczny
Węgiel kamienny, gaz ziemny3)
Energia odnawialna (biogaz, biomasa)
Ciepło z ciepłowni węglowej
Ciepło z ciepłowni gazowej/olejowej
Ciepło z ciepłowni na biomasę
Produkcja mieszana2)
Systemy PV4)
1) skojarzona produkcji energii elektrycznej i ciepła,
2) dotyczy zasilania z sieci elektroenergetycznej systemowej,
3) w przypadku braku informacji o parametrach energetycznych ciepła sieciowego z elektrociepłowni
(kogeneracja),
4) ogniwa fotowoltaiczne (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej)
→ wg tabeli
X
X – zaznacz nośnik energii końcowej
pomocnicze
(moŜe ich być więcej niŜ 1)
X – zaznacz urządzenia
szczegółowa notatka (spis urządzeń i ich moc)……..……………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………lub → wg tabeli
420 Straty ciepła przez przewody ciepłej wody uŜytkowej (rozprowadzające i cyrkulacyjne)
Przewody
o temperaturze
Średnica
przewodu
Przewody ciepłej wody uŜytkowej
– przepływ zmienny 55oC
długość odcinka [m] długość odcinka [m] długość odcinka [m] długość odcinka [m]
----------------------------------------grubość izolacji
grubość izolacji
grubość izolacji
grubość izolacji
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Przewody c.o. prowadzone na zewnątrz osłony izolacyjnej budynku
RAZEM
DN 10-15
DN 20-32
DN 40-65
DN 80-100
Przewody c.o. prowadzone wewnątrz osłony izolacyjnej budynku
DN 10-15
DN 20-32
DN 40-65
DN 80-100
Przewody
o temperaturze
Średnica
przewodu
Przewody cyrkulacyjne
– stały przepływ 55oC
długość odcinka [m] długość odcinka [m] długość odcinka [m] długość odcinka [m]
----------------------------------------grubość izolacji
grubość izolacji
grubość izolacji
grubość izolacji
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Przewody c.o. prowadzone na zewnątrz osłony izolacyjnej budynku
RAZEM
DN 10-15
DN 20-32
DN 40-65
DN 80-100
Przewody c.o. prowadzone wewnątrz osłony izolacyjnej budynku
DN 10-15
DN 20-32
DN 40-65
DN 80-100
421 Straty ciepła przez zasobniki ciepłej wody uŜytkowej
X – zaznacz
zasobnik
Pojemność
[dm3]
25
50
Na zewnątrz
osłony
izolacyjnej
budynku
100
200
500
1000
1500
2000
25
50
Wewnątrz
osłony
izolacyjnej
budynku
100
200
500
1000
1500
2000
Pośrednio podgrzewane, biwalentne zasobniki
solarne, zasobniki elektryczne całodobowe
Izolacja
Izolacja
Izolacja
10 cm
5 cm
2 cm
Małe
zasobniki
elektryczne
Zasobniki
gazowe
Szerokość
geograficzna
Długość
geograficzna
*Kołobrzeg
Koszalin
54O 11’ N
54O 12’ N
15O 35’ E
16O 09’ E
12 115 0
*Ustka
54O 35’ N
16O 52’ E
4
5
6
7
8
12
12
12
12
12
Łeba
*Lębork
Hel
*Gdańsk Port Północny
Elbląg
54O
54O
54O
54O
54O
17O
17O
18O
18O
19O
9
12 185 0
*Kętrzyn
54O 04’ N
21O 22’ E
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Suwałki
Świnoujście
Szczecin Dąbie
*Resko
*Szczecinek
Piła
Chojnice
*Bydgoszcz
Toruń
Mława
Olsztyn
*Mikołajki
*Ostrołęka
Białystok
Gorzów Wlkp.
*Słubice
Poznań
Koło
Płock Trzepowo
Warszawa Okęcie
Siedlce
Terespol
Zielona Góra
Legnica
*Leszno StrzyŜowice
Wrocław
Kalisz
Wieluń
Łódź Lublinek
Sulejów
Lublin Radawiec
Włodawa
Jelenia Góra
ŚnieŜka
Kłodzko
54O
53O
53O
53O
53O
53O
53O
53O
53O
53O
53O
53O
53O
53O
52O
52O
52O
52O
52O
52O
52O
52O
51O
51O
51O
51O
51O
51O
51O
51O
51O
51O
50O
50O
50O
22O
14O
14O
15O
16O
16O
17O
17O
18O
20O
20O
21O
21O
23O
15O
14O
16O
18O
19O
20O
22O
23O
15O
16O
16O
16O
18O
18O
19O
19O
22O
23O
15O
15O
16O
45
12 530 0
*Opole
50O 38’ N
Lp.
Nr stacji
1
2
12 100 0
12 105 0
3
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
58
59
60
61
120
125
135
140
160
195
200
205
210
215
230
235
240
250
270
272
280
285
295
300
310
330
345
360
375
385
399
400
415
418
424
435
455
465
469
495
497
500
510
520
540
550
560
566
570
575
580
585
595
600
625
650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nazwa stacji
O
45’ N
33’ N
36’ N
24’ N
10’ N
08’ N
55’ N
24’ N
46’ N
43’ N
08’ N
43’ N
06’ N
03’ N
06’ N
46’ N
47’ N
04’ N
06’ N
45’ N
21’ N
25’ N
12’ N
35’ N
10’ N
15’ N
04’ N
56’ N
12’ N
51’ N
06’ N
47’ N
13’ N
44’ N
21’ N
13’ N
33’ N
54’ N
44’ N
26’ N
03’ N
49’ N
14’ N
05’ N
49’ N
02’ N
06’ N
42’ N
42’ N
48’ N
18’ N
14’ N
32’ E
45’ E
49’ E
42’ E
26’ E
57’ E
14’ E
37’ E
25’ E
41’ E
45’ E
33’ E
58’ E
35’ E
21’ E
25’ E
35’ E
23’ E
10’ E
17’ E
36’ E
51’ E
40’ E
44’ E
58’ E
15’ E
37’ E
32’ E
12’ E
32’ E
53’ E
05’ E
34’ E
24’ E
52’ E
24’ E
32’ E
48’ E
44’ E
37’ E
17O 58’ E
18O
19O
19O
19O
20O
20O
22O
21O
23O
19O
19O
19O
Racibórz Studzienna
*Częstochowa
Katowice
Kraków Balice
Kielce Suków
*Tarnów
Rzeszów Jasionka
Sandomierz
*Zamość
Bielsko Biała
Zakopane
Kasprowy Wierch
50
50O
50O
50O
50O
50O
50O
50O
50O
49O
49O
49O
12’ E
06’ E
02’ E
48’ E
42’ E
59’ E
03’ E
43’ E
15’ E
00’ E
58’ E
59’ E
12 660 0
*Nowy Sącz
49O 37’ N
20O 42’ E
12 670 0
12 690 0
12 695 0
*Krosno
Lesko
*Przemyśl
49O 43’ N
49O 28’ N
49O 48’ N
21O 46’ E
22O 21’ E
22O 46’ E
Opracowano na
podstawie danych
źródłowych z lat:
1971 - 1993
1971 - 2000
1971 - 1991
1998 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1993
1971 - 2000
1987 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1992
1998 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1991
1972 - 1992
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1981
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1980
1971 - 1992
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1993
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1978 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1991
1994 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1991
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1993
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1999
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1994
1998 - 2000
1985 - 2000
1971 - 2000
1971 - 1991
UWAGA: Znakiem (*) wyróŜniono typowe lata meteorologiczne dla stacji meteorologicznych,
które wyznaczono na podstawie niepełnych 30-letnich ciągów pomiarowych w danych
źródłowych.