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.