k vyhlášce č. 264/2020 Sb.
Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro nové a měněné stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro nové a měněné technické systémy budovy

(1) Parametry a hodnoty referenční budovy jsou stanovené tak, aby zajistily nákladově optimální úroveň energetické náročnosti budov a prvků budov, vypočtenou pro jejich předpokládaný ekonomický životní cyklus v souladu se srovnávacím metodickým rámcem1), s ohledem na dosažení optimální úrovně zdravého vnitřního prostředí, kvality vnitřního vzduchu a tepelné pohody.

(2) Parametry a jejich hodnoty uvedené v tabulkách 1, 4 a 5 této přílohy charakterizují referenční budovu pro prokazování požadavku hodnocením celé budovy. U parametrů ovlivňujících výpočet energetické náročnosti budovy, pro které nejsou stanoveny referenční hodnoty, se použijí hodnoty shodné s navrhovanou budovou.

(3) V tabulkách 2 a 3 této přílohy jsou uvedeny parametry a jejich referenční hodnoty pro nové a měněné stavební prvky obálky budovy, a pro nové a měněné technické systémy budovy v rámci změny dokončené budovy pro prokazování požadavků pouze vlastnostmi těchto prvků podle § 6 odst. 2 písm. c).

(4) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R se stanoví podle vztahu
fR redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla podle tabulky 1 této přílohy;
Aj plocha j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy s referenčním měrným tepelným tokem prostupem HT,R,j > 0, v m2, stanovená z vnějších rozměrů;
kde
∆Uem,R referenční hodnota přirážky na vliv tepelných vazeb, ve W/(m2.K), podle tabulky 1 této přílohy.
HT,R,j je referenční měrný tepelný tok prostupem j-tou teplosměnnou konstrukcí obálky budovy, ve W/K, stanovený podle odstavce 5;

Uem,R = ∑ HT,R,j / ∑ Aj + fR.∆Uem,R(1)

(5) Referenční měrný tepelný tok prostupem j-tou teplosměnnou konstrukcí obálky budovy HT,R,j se stanoví podle vztahu

HT,R,j = Aj . UR,j.bj(2)

přičemž pro podlahovou konstrukci na zemině v zónách s θim > 5 °C je referenční ustálený měrný tepelný tok prostupem HT,R,j roven nejméně
bj teplotní redukční činitel j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy, bezrozměrný, stanovený podle ČSN 73 0540-2, s tím, že nejnižší přípustná hodnota je 0;
HT,R,min,j = Aj . UR,j.(θim – 5) / (θim – θe)(3)

θim převažující návrhová vnitřní teplota v zóně přilehlé k j-té teplosměnné konstrukci obálky budovy, ve °C, podle ČSN 730540-2;
kde UR,j je referenční hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy, ve W/(m2.K), stanovená podle odstavce 6;
θe návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období, ve °C, podle ČSN 730540-3.

(6) Referenční hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy UR,j se stanoví:

(7) Postup podle odstavců 4 až 6 platí i pro ucelenou část budovy.

(8) Měrný příkon ventilátoru SFPahu pro konkrétní pracovní bod v každém kroku výpočtu hodnocení energetické náročnosti budovy pro stanovení spotřeby energie na jeho provoz se vypočte podle vzorce:

SFPahu,set / SFPahu,max = 1,0547 + (-2,5576) . r + 3,6314 . r2 + (-1,1285) . r3(9)

(9) Poměr dopravovaného objemu ke jmenovitému objemovému výkonu ventilátoru r se vypočte jako

r = Vahu,set / Vahu,max(10)

kde:
Vahu,set je průměrný objem dopravovaného vzduchu za výpočtový krok (hodinu) pro daný ventilátor v m3/hod.
Vahu,max je jmenovitý objem dopravovaného vzduchu pro daný ventilátor v m3/h.
Poměr SFPahu,set / SFPahu,max je omezen intervalem <0;1>.
Tabulka 1: Parametry a hodnoty referenční budovy
ParametrOznačeníJednotkyReferenční hodnota
Dokončená budova a její změnaBudova s téměř nulovou spotřebou energie
Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu teplafR-1,00,7
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy nebo ucelené části budovyUem,RW/(m2.K)hodnota referenční hodnota průměrného součinitele tepla podle odstavce 4 textové části nad touto tabulkou
Součinitel prostupu tepla vnitřních konstrukcíUR,intW/(m2.K)doporučená hodnota podle ČSN 730540-2
Přirážka na vliv tepelných vazeb∆Uem,RW/(m2.K)0,02
Vnitřní tepelná kapacitaCRkJ/(m2.K)165
Celková propustnost slunečního záření (solární faktor)gR-0,5
Přídavný tepelný odpor uzavřených okenic∆RR0
Činitel clonění aktivními stínícími prvky pro režim chlazení u průsvitných konstrukcí s orientací východ, jihovýchod, jih, jihozápad, západ a na horizont v měsíčním kroku výpočtuFcm,c,R-0,2
Činitel clonění aktivními stínícími prvky u průsvitných konstrukcí s orientací na východ, jihovýchod, jih, jihozápad, západ a na horizont v hodinovém kroku výpočtuFch,c,R.-0,2
Režim ovládání aktivních stínících prvků u průsvitných konstrukcí s orientací východ, jihovýchod, jih, jihozápad, západ a na horizont v hodinovém kroku výpočtu--ruční manipulace podle ČSN EN ISO 52016-1
Vyrobená elektřinaQel,R(kWh)0
Využitá energie slunečního záření, energie větru, vody a geotermální energieQenv,R(kWh)0
Vytápění
Účinnost výroby energie zdrojem tepla1)ηH,gen,R%92
Účinnost distribuce energie na vytápění uvnitř systémové hranice budovyηH,dis,R%90
Účinnost distribuce energie na vytápění vně systémové hranice budovyηH,dis,R%100
Účinnost sdílení energie na vytápěníηH,em,R%88
Chlazení
Chladicí faktor zdroje chladuEERC,gen,R2)W/W2,7
Účinnost distribuce energie na chlazení uvnitř systémové hranice budovyηC,dis,R%85
Účinnost distribuce energie na chlazení vně systémové hranice budovyηC,dis,R%100
Účinnost sdílení energie na chlazeníηC,em,R%85
Dodaná energie na chlazení pro obytné zónyQfuel,CkWh0
Množství zpětně využitého odváděného tepla z chlazeníQHR,R(kWh)0
Nucené větrání
Měrný příkon jednoho ventilátoru systému nuceného větráníPSFPahu,RW.s/m31500
Váhový činitel regulace ventilátorů systému nuceného větrání pro měsíční krok výpočtufF,ctl,R-0,7
Závislosti SFPahu ventilátoru na poměru jeho zatížení pro hodinový krok výpočtufF SFP,R-podle odstavce 8 textové části nad touto tabulkou
Typ regulace pohonu ventilátoru pro hodinový krok výpočtuFF,ctl,R-plynulá3)
Celoroční účinnost zpětného získávání tepla pro výpočet měrného tepelného toku větráním pro obytné zónyηH,hr,R%0
Celoroční účinnost zpětného získávání tepla pro výpočet měrného tepelného toku větráním pro jiné než obytné zónyηH,hr,R%30
Úprava vlhkosti vzduchu
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčeníηRH+,gen,R%70
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčeníηRH-,gen,R%65
Účinnost zpětného získávání vlhkosti systému nuceného větráníηRH,r,R%20
Příprava teplé vody
Celoroční účinnost zpětného získávání tepla z odpadní vodyηW,hr,R%0
Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody1)ηW,gen,R%88
Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech do celkového objemu zásobníků 400 litrůQW,st,RWh/(l.den)7
Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech nad celkový objem zásobníků 400 litrůQW,st,RWh/(l.den)5
Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vody uvnitř systémové hranice budovyQW,dis,RWh/(m.den)150
Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vody vně systémové hranice budovyQW,dis,RWh/(m.den)0
Osvětlení vnitřního prostoru budovy
Průměrný měrný příkon pro osvětlení vnitřního prostoru budovy vztažený k osvětlenosti zónypL,lx,RW/(m2.lx)0,032
Korekční činitel podle typu použitých světelných zdrojů pro obytné zónyFL,R(-)1,7
Korekční činitel podle typu použitých světelných zdrojů pro jiné než obytné zónyFL,R(-)1,1
Světelná účinnost zdroje pro výpočet vnitřních zisků z osvětlení vnitřního prostoru budovyηL,R%20
Činitel závislosti na denním světle obytné zóny v měsíčním kroku výpočtuFD,R(-)0,8
Činitel závislosti na denním světle pro jiné než obytné zóny v měsíčním kroku výpočtuFD,R(-)1
Činitel systému řízení osvětlovací soustavyFOC,R(-)1
Činitel konstantní osvětlenostiFC,R(-)1
Pomocné energie
Korekční činitel typu oběhového čerpadlap,ctl,R(-)0,54

Tabulka 2: Referenční parametry a hodnoty pro nové a měněné stavební prvky obálky budovy
3) Objemový výkon ventilátoru je řízen na základě konkrétního požadavku na dopravovaný objem
2) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky.
1) V případě výroby z paliv vztažená k výhřevnosti paliva.
Poznámky:
ParametrOznačeníJednotkaReferenční hodnota
Součinitel prostupu teplaUR,renW/(m2.K)Doporučená hodnota podle ČSN 730540-2
Součinitel prostupu teplaUR,renW/(m2.K)a) pro konstrukce v zónách provozovaných jako mrazírna nebo chladírna: hodnota dle ČSN 148102:1993 snížená o 30 %
b) pro konstrukce v ostatních zónách: doporučená hodnota dle ČSN 730540-2

Tab. 3 - Referenční parametry a hodnoty pro měněné technické systémy budovy
4) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky
ParametrOznačeníJednotkaReferenční hodnota
Účinnost výroby energie zdrojem tepla pro vytápění a/nebo přípravu teplé vody1)ηH,gen,R2)%80
Chladicí faktor kompresorového zdroje chladuEERC,gen,R3)W/W2,7
Chladicí faktor ostatních zdrojů chladuEERC,gen,R3)W/W0,5
Topný faktor tepelného čerpadlaCOPH,gen,R4)W/W3,0
Účinnost zpětného získávání tepla -rovnotlaký systém nuceného větráníηH,hr,sys5)(%)60

Poznámky:
2) Jedná se o průměrnou sezónní účinnost. Pro dodatečně instalovaný tepelný zdroj se využije hodnota podle typu zdroje uvedená v ČSN 73 0331-1
1) V případě výroby z paliv vztažená k výhřevnosti paliva
3) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky
5) Stanovená podle EN 308 jedná se o tzv. suchou účinnost samotného rekuperátoru bez vlivu jednotky a ventilátorů pro pracovní bod na hodnotě 50 % jmenovitého výkonu zařízení, v němž je rekuperátor použit
Typ spotřebyFaktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie (bez jednotky)
Vytápění1,0
Chlazení2,1
Příprava teplé vody1,0
Úprava vlhkosti vzduchu2,1
Nucené větrání2,1
Osvětlení vnitřního prostoru budovy2,1
Pomocné energie (čerpadla, regulace apod.)2,1

Tabulka 4: Hodnoty faktoru primární energie pro referenční budovu
1) Výsledné snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie ∆ep,R pro budovu jako celek se v případě vícezónové budovy stanoví váženým průměrem přes energeticky vztažné plochy dílčích zón
1) Výsledné snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie ∆ep,R pro budovu jako celek se v případě vícezónové budovy stanoví váženým průměrem přes energeticky vztažné plochy dílčích zón
Tab. 5 - Snížení hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie stanovené pro referenční budovu (dosažitelné zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie nebo zvýšením parametrů stavebních prvků obálky budovy nebo technických systémů budovy)
Poznámky:
2) Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují
ParametrOznačeníJednotkyDruh budovy nebo zóny1Referenční hodnota
Dokončená budova a změna dokončené budovyBudova s téměř nulovou spotřebou energieBudova s téměř nulovou spotřebou energie po 1.1.2022
Snížení hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie stanovené pro referenční budovu∆ep,R%Obytná zóna v rodinném
domě
325hodnota podle tabulky č. 6
Obytná zóna v ostatních budovách320
%Jiná než obytná zóna310

Měrná potřeba tepla na vytápění referenční budovy EA,R [kWh/(m2.a)]Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie ∆ep,R [%] 1)
Pro obytnou zónu 2)Pro jinou než obytnou zónu
Energeticky vztažná plocha budovy ≤ 120 m2Energeticky vztažná plocha budovy > 120 m2
≥ 90506040
804555
704050
603545
503040
402530
≤ 302020

Tab. 6 - Snížení hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie stanovené pro referenční budovu budovy s téměř nulovou spotřebou energie od 1. 1. 2022 (dosažitelné zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie nebo zlepšením parametrů stavebních prvků obálky budovy nebo technických systémů budovy)

a) pro konstrukci obálky budovy v zóně provozované jako mrazírna nebo chladírna podle vztahu

UR,j = UN,j(4)

kde UN,j je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy, ve W/(m2.K), stanovená pro návrhovou vnitřní teplotu v přilehlé zóně podle ČSN 14 8102, přičemž pro výplně otvorů se použije požadovaná hodnota pro obvodové stěny zvýšená o 30%;

AF celková plocha svislých průsvitných a neprůsvitných teplosměnných konstrukcí obálky budovy v kontaktu s venkovním vzduchem, v m2, stanovená z vnějších rozměrů,
kde e1 je součinitel typu zóny přilehlé k j-té teplosměnné konstrukci obálky budovy, který se stanoví:
UN,20j požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy, ve W/(m2.K), stanovená pro převažující návrhovou vnitřní teplotu θim v intervalu 18 °C - 22 °C včetně podle ČSN 73 0540-2 s výjimkou lehkého obvodového pláště, pro jehož neprůsvitné výplně se použije požadovaná normová hodnota UN,20 podle ČSN 73 0540-2 pro vnější stěnu a pro průsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 podle ČSN 73 0540-2 pro výplň otvoru ve vnější stěně;
UN,20,W požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro výplň otvoru ve vnější stěně, ve W/(m2.K), stanovená pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 °C podle ČSN 73 0540-2;
AW celková plocha svislých průsvitných teplosměnných konstrukcí obálky budovy v kontaktu s venkovním vzduchem, v m2, stanovená z vnějších rozměrů;
přičemž se za svislou konstrukci považuje konstrukce, jejíž odklon od svislé roviny činí nejvýše ± 30 °.
b) pro konstrukci obálky budovy v ostatních zónách podle vztahu

UR,j = fR . e1.UN,20,j(5)

nejvýše však
UR,j,max = fR . e1.(UN,20,W + 0,4 – AW/AF)(6)

a) pro zóny s θim od 18 °C do 22 °C včetně jako

e1 = 1;(7)

b) pro ostatní zóny jako

e1 = 16 / abs (θim – 4); nejméně však 0,75 a nejvýše však 1,75;(8)