(1) Pro splnění požadavků podle § 3 vyhlášky se energetická náročnost referenční budovy stanoví bilančním hodnocením. Při výpočtu se zadávají požadované vstupní údaje uvedené v technických a národních normách zavádějící evropské normy, nebo je nahrazující. Dále pak se pro potřeby vyhlášky stanoví

a) výpočet potřeby energie

1. celkový tepelný tok
pro každou zónu budovy z a každé výpočtové období n se stanoví tepelný tok prostupem pro vnitřní výpočtovou teplotu v budově nebo v zóně budovy (°C). Teplota přilehlého prostoru, prostředí nebo zóny ke konstrukci i (°C) a vnější teplota se stanoví podle technické normy ČSN 730540-3. Pro účely této vyhlášky lze použít hodnoty doby trvání výpočtového období t (Ms), viz. tabulka 1.
Tabulka 1 - Přepočet měsíců na Ms

MěsícPočet dníth
(hodiny)
t
(Ms)
MěsícPočet dníth
(hodiny)
t
(Ms)
Leden317442,6784Červenec317442,6784
Únor286722,4192Srpen317442,6784
Březen317442,6784Září307202,592
Duben307202,592Říjen317442,6784
Květen317442,6784Listopad307202,592
Červen307202,592Prosinec317442,6784

2. tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla
Tabulka 2 - Časový podíl doby provozu fAPP a průměrná měrná produkce tepla od spotřebičů qAPP

Typ budovy fAPPqAPP
Hotel0,504
Restaurace0,2510
Administrativní0,2015
Nemocnice0,2015
Vzdělávací zařízení0,155
Sportovní zařízení0,254
Obchodní0,2510

Tabulka 3 - Měrná produkce tepla od spotřebičů a obyvatel qAPP+OCC
Typ budovyqAPP+OCC
Rodinný, bytový dům6,00

Uvolněné teplo z osvětlení se stanoví podle kolísání spotřeby elektřiny s ohledem na roční průměr pro každé uvažované výpočtové období n, (-). Pro účely této vyhlášky lze použít pro nepřetržitě užívaný objekt, který nemá podíl sdruženého umělého osvětlení hodnoty dLI,n podle tabulky 4.
Tabulka 4 - Národní měsíční hodnoty parametru dLI,n
MěsícdLI,nMěsícdLI,n
Leden-0,9Červenec-0,94
Únor-0,91Srpen-0,93
Březen-0,92Září-0,91
Duben-0,93Říjen-0,91
Květen-0,94Listopad-0,89
Červen-0,94Prosinec-0,88

Tabulka 5 - Roční počet hodin činnosti s přihlédnutím k typu budovy
Typ budovyRoční počet hodin činnosti
tDtNttotal
Hotely3 0002 0005 000
Restaurace12501 2502 500
Administrativní2 2502502 500
Nemocnice3 0002 0005 000
Vzdělávací zařízení18002002 000
Sportovní zařízení2 0002 0004 000
Obchodní3 0002 0005 000

Tabulka 6 - Vliv denního světla v budovách s regulací osvětlení
Vliv denního světla
Typ budovyZpůsob ovládání FD
Administrativní,
sportovní zařízení,
Ruční1,0
Stmívání fotobuňkou – stálá osvětlenost0,9
Stmívání fotobuňkou – stálá osvětlenost se snímáním denního světla0,8
Hotely, restaurace,
obchodní
Ruční1,0
Stmívání fotobuňkou – stálá osvětlenost0,9
Nemocnice a
vzdělávací zařízení
Ruční1,0
Stmívání fotobuňkou – stálá osvětlenost0,9
Stmívání fotobuňkou – stálá osvětlenost se snímáním denního světla0,7
Rodinné a bytové
domy
Ruční1,0
Stmívání fotobuňkou – stálá osvětlenost0,9
Stmívání fotobuňkou – stálá osvětlenost se snímáním denního světla0,8

Pozn.: Uvedené hodnoty platí pro alespoň 60% instalovaného osvětlení řízeného uvedeným typem ovládání
Tabulka 7 - Vliv obsazenosti pro budovy s ovládáním osvětlení
Vliv obsazenosti
Typ budovyZpůsob ovládání FO
Administrativní a vzdělávací zařízeníRuční1,0
Automatické pro ≤ 60% zapojeného příkonu0,9
Restaurace, sportovní zařízení,
obchodní
Ruční1,0
HotelyRuční0,7
NemocniceRuční (z části automatické ovládání)0,8
Rodinné a bytové domyRuční1,0

Pozn.: Uvedené hodnoty platí pro automatické ovládání s čidlem na přítomnost zřízené alespoň jedno na vnitřní prostor a ve velkých prostorech nejméně jedno na 30 m2

3. sluneční tepelné zisky
pro stanovení účinné sběrné plochy zasklených ploch se korekční činitel rámu (-), kterým je podíl průsvitné plochy a celkové plochy zaskleného prvku, uvažuje hodnotou FF = 0,3 pro vytápění a 0,2 pro chlazení. Stupeň využití tepelných zisků pro vytápění se stanoví na základě numerických referenčních hodnot a0,H a τ0,H a závisí na době, kdy je zóna budovy využívána. Stanoví se podle tabulky 8 nebo z časového obsazení.
Tabulka 8 - Hodnoty numerických parametrů a0,H a referenční časové konstanty τ0,H

Typ budovya0,Hτ0,H
Trvale vytápěné budovy více než 12 h denněMěsíční výpočetní
metoda
1,015
Budovy vytápěné méně než 12 h denně0,870

Stupeň využití tepelných ztrát pro chlazení pro každý měsíc n a pro každou zónu budovy z závisí na referenčním číselném parametru a0,C (-) a referenční časové konstantě τ0,C (h) podle tabulky 9 nebo je stanoven z časového obsazení budovy.
Tabulka 9 - Hodnoty numerických parametrů a0,C a referenční časové konstanty τ0,C
Typ budovya0,Cτ0,C
Trvale chlazené budovy více než 12 h denněMěsíční výpočetní
metoda
1,015
Budovy chlazené méně než 12 h denně1,015

Časová konstanta budovy v topném a chladícím režimu (h) se stanoví na základě vnitřní tepelné kapacity budovy Cm (kJ/m2K), podle tabulky 10.
Tabulka 10 - Vnitřní tepelná kapacita pro vybrané konstrukce
Vnitřní tepelná kapacita budovyCm
Konstrukce lehká – měrná hmotnost do 600 kg/m3180
Konstrukce střední – měrná hmotnost > 600 kg/m3324
Konstrukce těžká – měrná hmotnost > 1000 kg/m3468

b) výpočet dodané energie

1. dodaná energie na vytápění
stanoví se výpočtem, kde účinnost výroby energie zdrojem i je ?gen;H;c;i (-) jejíž hodnota se stanoví podle nařízení vlády č. 25/2003 Sb., a vyhlášky č.150/2001 Sb. Pokud je zdrojem energie tepelné čerpadlo, pak ?gen;H = 1. Účinnost regulace zdroje energie i ?gen;H;ctrl;i (-) se stanoví podle tabulky 11, pokud je zdrojem energie tepelné čerpadlo, pak ?gen;H;ctrl = 1.
Tabulka 11 - Účinnost regulace zdroje energie ηgen;H;ctrl

Typ regulaceηgen;H;ctrl
Ruční0,95
Automatická0,97

COPgen;H;c;i (-) je poměr mezi tepelným výkonem a příkonem zdroje tepla na bázi tepelného čerpadla i poháněného elektrickou energií nebo plynem. Systémy bez tepelného čerpadla mají koeficient COPgen;H;c,i = 1. Hodnota poměru COPgen;H;c,i se stanoví podle tabulky 12, kde jsou uvedeny parametry při definované teplotě primárního a topného média.
Tabulka 12 - Příklady hodnoty COPgen;H;c,i pro systémy s tepelným čerpadlem
Tepelný zdroj - teplota
primárního média (°C)
Teplotní úroveň potřeby tepla
θsupp < 35 °C35 °C ≤ θsupp < 45
°C
45 °C ≤ θsupp< 55
°C
EHPGHPEHPGHPEHPGHP
Země (0°C) / vzduch (7°C)3,41,63,8/4,91,52,5/3,21,4
Odpadní teplo (20°C)6,12,65,12,24,42,0
Podzemní voda (10°C)4,72,15,31,93,51,8
Povrchová voda (5°C)4,11,94,51,82,91,7

Pozn.: EHP – tepelné čerpadlo poháněné elektřinou
GHP - tepelné čerpadlo poháněné plynem
θsupp – je teplota topné vody dodávané z tepelného čerpadla do topného systému.

2. spotřeba tepelné energie na vytápění VZT jednotkami
měrný tok vzduchu VZT jednotkou se stanoví jako součet všech hlavních měrných toků vzduchu zónami z důvodu mechanického větrání v měsíci. Korekční podíl fc;vent (-) se zavádí z důvodu ovládání na větrací jednotce, která redukuje dodávku venkovního vzduchu. Jeho hodnoty jsou stanoveny v tabulce 13.
Tabulka 13 - Opatření snižující dodávku venkovního vzduchu pro větrací jednotky

Větrací systém s instalovaným ovládánímfc;vent
Ovládání snižující tok vzduchu nejméně na 80% maximální kapacity0,8
Ovládání snižující tok vzduchu nejméně na 60% maximální kapacity0,6
Ovládání snižující tok vzduchu nejméně na 40% maximální kapacity0,4
Všechny ostatní případy1

3. dodaná energie na chlazení
COPgen;C;c;i (-) je poměr mezi chladícím výkonem a příkonem zdroje chladu i. Jeho hodnoty jsou stanoveny v tabulce 14.
Tabulka 4 - Příklady hodnot COPgen;C pro zdroje chlazení

Zdroj dodávky chladuCOPgen;C
Kompresorové chlazení - nepřímé zpětné chlazení vodou
Pístový a scroll kompresor (15 – 1 500 kW)3,7
Šroubový kompresor (200 – 2 000 kW)4,5
Turbokompresor (500 – 8 000 kW)5,1
Kompresorové chlazení - přímé zpětné chlazení vzduchem
Pístový a scroll kompresor (15 – 1 500 kW)2,9
Šroubový kompresor (200 – 2 000 kW)3,3
Přímé chlazení vzduchu v zóně - kompaktní systémy (<15 kW)
Kompaktní okenní klimatizátor2,6
Split systém2,7
Multi-Split systém2,8
Přímé chlazení vzduchu v zóně (>10 kW)
VRV systém s proměnným průtokem chladiva33,5
Absorpční chlazení0,7

4. spotřeba pomocné energie na vytápění a chlazení
spotřeba energie na čerpací práci ve výpočtovém období n se stanoví na základě váhového činitele regulace čerpadel otopného systému fc;H (-) a váhového činitele regulace čerpadel chladícího systému fc;C (-). Jejich hodnoty jsou stanoveny v tabulce 15.
Tabulka 15 - Váhový činitel regulace čerpadel fc;H a fc;C

Typ čerpadelfc;H, fc;C
Jednootáčkové1,00
Tříotáčkové0,68
S proměnnými otáčkami0,54

5. spotřeba pomocné energie na mechanické větrání
ve výpočtovém období n se stanoví v návaznosti na váhový činitel regulace pohonu ventilátorů větracího systému fc;vent (-), jehož hodnoty se stanoví podle tabulky 16.
Tabulka 16 - Váhový činitel regulace pohonu ventilátorů

Typ pohonu fc,vent
Jednootáčkový pohon1,00
Tříotáčkový pohon0,68
Pohon s proměnnými otáčkami0,54

Měrná spotřeba elektřiny ventilátorů event (Ws/m3) se stanoví podle tabulky 17.
Tabulka 17 - Měrná spotřeba ventilátorů
Ventilační systém event
Pouze mechanický odtah1,2
Mechanický přívod, případně v kombinaci s mechanickým odtahem,
bez přívodu chladícího vzduchu
2
Ostatní případy3

c) spotřeba a výroba energie z kombinované výroby elektřiny a tepla
účinnost výroby elektřiny při kogeneračním způsobu výroby tepelné a elektrické energie je součástí provozních údajů nebo uvedena ve jmenovitých hodnotách typových jednotek. Pokud není účinnost výroby elektřiny z KVET známa, pak se pro účely vyhlášky stanoví hodnoty účinnosti podle tabulky 18.
Tabulka 18 - Indikativní hodnoty účinnosti pro různé druhy KVET

Plynový
spalovací
motor
Naftový
spalovací
motor
MikroturbínaStirlingův
motor
Palivový
článek
Elektrická účinnost
(při jmenovitém zatížení)
0,21 – 0,380,30 – 0,400,13 – 0,320,10 – 0,250,25 – 0,50
Tepelná účinnost
(při jmenovitém zatížení)
0,45 - 0,610,50 – 0,600,52 – 0,660,61 – 0,950,35 – 0,70
Celková účinnost
(při jmenovitém zatížení)
0,73 – 0,950,78 – 0,950,70 – 0,900,83 – 1,050,75 – 0,95