V Úředním věstníku EU L193 bylo 21. Ekodesign zavádí tzv. podmínky pro tzv. „nové kotlíkové dotace“.
Poněkud jiná situace se zaváděním požadavků na Ekodesign však nastává u nás. zdroje tepla (kotle na uhlí a biomasu, kondenzační plynové kotle, tepelná čerpadla). pro jednotlivé typy zdrojů. na jejich pořízení získat dotaci.
Ekodesign). při uvádění na trh. a že je nutné ponechat výrobcům dostatečný čas na jejich splnění. v celé EU až od roku 2020. dotace na kotel splňující parametry Ekodesignu konkurence neschopným. údaje jsme publikovali v č. 2/2015).
zjištěny emise škodlivin, účinnosti a elektrické příkony při jmenovitém a sníženém výkonu. přímo získané při počáteční zkoušce výrobku u autorizované osoby podle EN 303-5:2012. a účinnosti zjištěné při jmenovitém a minimálním výkonu.
které se z těchto parametrů přepočítávají. zdroje. EN 303-5:2012 navíc oxidy dusíku NOx. kyslíku O2 = 10 %. látky a o ztráty vzniklé započtením použité pomocné elektrické energie.
Čtěte také: Význam koeficientu ekologické stability
málo, zmíněné účinnosti se nestanoví z výhřevnosti paliva, ale z jeho spalného tepla. výrobci v průvodní technické dokumentaci, vypočíst parametry požadované NK. shody s požadavky podle Ekodesignu (NK).
byly stanoveny přímou metodou ve vztahu k výhřevnosti paliva. zjištěné hodnoty. vlhkostiW = 7 %, spalné teplo QS= 18,9 MJ·kg-1. pro STAND BY režim (útlumový režim) byl naměřen 3 W. regulace výkonu.
které mají minimální regulovatelný výkon alespoň 50 % výkonu jmenovitého (regulovatelné). alespoň 50 % výkonu jmenovitého (neregulovatelné). 100 % jmenovitého výkonu. Proto pro přepočet bylo použito prvního vzorce. tabulce.
ale přepočteny na účinnosti vztažené ke spalnému teplu. tohoto příspěvku. %. při počáteční zkoušce výrobku u autorizované osoby. emise definované v NK odpovídají limitům definovaným pro kotle třídy 5 dle EN 303-5:2012.
přepočtu se u kotle, který splnil limity pro třídu 5, nemůžeme dostat nad limity definovanými v NK. neznamená, že kotel emisně automaticky vyhovuje požadavkům dle Ekodesignu. Zvláště některé kotle na spalování kusového dřeva mohou mít s limity NOx problém.
Čtěte také: Objem nádob a třídění odpadu
Ovšem ještě větší problém může nastat u účinnosti. pro přepočet. také požadavkům na účinnost dle Ekodesignu. %.
a 8 % u pelet. agregátů, potřebných k provozu kotle. použito jediné převodovky s extrémně nízkým příkonem elektromotoru 30 W. 90 W a více. 1,5 až 2 %.
dle NK dopracujeme odečtením velmi významných 12 až 13 %. 88,4 %, podle Ekodesignu je hranice číselně nižší 77 %. přísnější. Pozor, nejde o identické účinnosti! vyhovění parametrům dle Ekodesignu, byť číselně to tak na první pohled vypadá.
dosti kolísá. vyšší jak 13 %. nižší než současně uváděná v technických podkladech výrobců.
Nový výpočet nabízí spotřebu paliva, ale také emise pro daný zdroj tepla a danou spotřebu. Pokud znáte potřebu tepla pro vytápění vaší domácnosti, lze pomocí naší nové pomůcky zjistit, kolik paliva v případě spalovacích zdrojů, či elektrické energie u tepelných čerpadel, váš zdroj tepla spotřebuje na jeho výrobu.
Čtěte také: Emisní povolenky a paliva
Výpočet naleznete na stránce www.TZB-info.cz a v horní liště zvolte TABULKY A VÝPOČTY. Tam pak v oboru vytápění samotný výpočet pod názvem „VÝPOČET SPOTŘEBY PALIVA A PRODUKOVANÝCH EMISÍ“. Cílem bylo vytvořit jednoduchý a přehledný nástroj pro běžnou veřejnost.
Použitá metodika výpočtu emisí se v maximální možné míře blíží metodikám, které jsou využívány Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým hydrometeorologickým ústavem při inventarizaci celkové dodané energie a emisí ze spalování paliv v domácnostech.
U kotlů s ručním přikládáním na spalování dřeva a dřevních briket se předpokládá, že jsou instalovány v souladu s platnou legislativou a dotačními podmínkami výše zmíněných programů, což znamená, že pokud má kotel od výrobce garantovány a autorizovanou osobou ověřeny technické parametry pouze pro jmenovitý výkon, jsou instalovány s akumulační nádrží o požadované minimální velikosti.
Sezónní účinnost těchto zdrojů tepla se pohybuje v rozmezí 80-85 %, pro výpočet je brána reálná průměrná sezónní účinnost 82 %. Dalším porovnávaným zdrojem tepla je tepelné čerpadlo systému vzduch/voda, napojené na nízkoteplotní otopnou soustavu, tedy s předpokládanou výstupní teplotou topné vody do 35 °C.
Dále je zde tepelné čerpadlo vzduch/voda, napojené na starou otopnou soustavu s radiátory, jako typický představitel výměny starých kotlů na pevná paliva za tepelné čerpadlo bez současné rekonstrukce budovy a otopné soustavy. Typická tepelná ztráta těchto objektů je 14-16 kW a požadovaná teplota otopné vody při nižších venkovních teplotách vyšší jak 55 °C.
U plynového kondenzačního kotle je předpokládáno, že byl opět instalován jako náhrada za starý kotel na pevná paliva do původní otopné soustavy, která nebyla upravována na nízkoteplotní. Na závěr jsou pro porovnání ve výpočtu uvedeny staré kotle na pevná paliva.
Jako typický představitel starého kotle na palivové dřevo je brán litinový prohořívací kotel se sezónní účinností 70 %. Tyto kotle byly původně uvedeny na trh na spalování černého uhlí, koksu a palivového dřeva.
Pro náš výpočet jsme použili typické výhřevnosti pro dřevo listnatých stromů a dřevo jehličnatých stromů, které byly vyjádřeny jako hustota energie. Tedy energie obsažená v palivu vztažená k plnometru. Tím jsme se snažili eliminovat značné nepřesnosti vyplývající z velice orientačních přepočtů na prostorový metr rovnaný a prostorový metr sypaný.
Jak již bylo řečeno v úvodu, jako vstupní údaj pro výpočet je nutné znát roční potřebu tepla pro vytápění. Pro orientační výpočet lze použít známého údaje o tepelné ztrátě vytápěné budovy. U starších budov bez dostupné dokumentace je nutné tyto tepelnou ztrátu budovy nově stanovit.
Tepelné ztráty a potřeby tepla pro konkrétní budovu by měl jednoznačně počítat autorizovaný projektant či energetický specialista! Nicméně existují situace, kdy nám postačí orientační výpočet, například pro předběžnou kalkulaci nákladů na zvažovanou rekonstrukci otopné soustavy.
Pro tento případ jsme pro vás připravili orientační výpočet tepelné ztráty domu v kW podle podlahové plochy nebo vytápěného objemu. Metodika výpočtu předpokládá, že je dům postaven v souladu s technickými normami z daného období.
Na základě znalosti objemu vytápěného prostoru a přibližného období výstavby lze orientačně stanovit tepelné ztráty rodinného domu či menší budovy. Stanovení měrné tepelné ztráty vychází z tepelně-technických norem a směrnic platných v době výstavby daného objektu, tedy pro standardy z let 1960, 1978, 1992, 1994, 2002, 2011, 2020.
Proto je nutné znát období výstavby domu. Základem výpočtu je stanovení vnitřní podlahové plochy vytápěného prostoru nebo vnějšího vytápěného objemu objektu. Pro výpočet je nutné znát venkovní výpočtovou teplotu lokality, ve které je budova umístěna.
Po zadání vytápěné plochy či objemu vytápěného prostoru v m3 se v tabulce objeví přepočtené hodnoty tepelných ztrát pro jednotlivé typy budov a jednotlivé výpočtové teploty. V tabulce jsou v prvním řádku uvedeny údaje platné pro dům postavený v daném období podle tehdy platných tepelně-technických standardů.
Zvláště u starších budov však mohla být dodatečně provedena tzv. „energeticky úsporná opatření“, tedy výměna oken a zateplení obálky. To samozřejmě sníží celkovou tepelnou ztrátu objektu.
Vracíme se zpět ke spotřebě paliva a již můžeme přistoupit k samotnému výpočtu. Předpokládejme například roční potřebu tepla na vytápění 100 GJ, což řádově odpovídá rodinnému domku o tepelné ztrátě 15 kW. Po dosazení do okénka pro roční potřebu tepla se nám automaticky vypočítá spotřeba paliva či elektrické energie odpovídající zadané potřebě tepla u jednotlivých zdrojů tepla.
Roční potřebu tepla lze zadávat také v jednotce kWh, v tomto případě je nutné změnit jednotku v okénku napravo. Vypočtené hodnoty spotřeby paliva či elektrické energie jsou udávány v jednotkách typických pro daný zdroj tepla, tedy v plnometrech pro palivové dřevo, v tunách pro pelety a brikety, v m3 pro plyn a MWh pro elektrickou energii u tepelných čerpadel.
Pokud chcete vypočtenou spotřebu palivového převést na prostorový metr rovnaný, je nutné vypočtenou hodnotu vynásobit číslem 1,5.
Jak bylo řečeno již v úvodu, náš kalkulátor počítá nejen spotřebu paliva, ale z této spotřeby také emise, které daný zdroj tepla pro danou spotřebu v průměru vypustí. Pro výpočet emisí ze spotřeby paliva a elektřiny byly použity emisní faktory, které využívá Český hydrometeorologický ústav inventarizaci celkových emisí ze spalování paliv v domácnostech.
U biomasy a plynu byl brán vážený průměr z emisí produkovaných při jmenovitém výkonu a při sníženém výkonu v poměru 50/50. Výpočet je zaměřen na emise, které jsou citovány v zásadních strategických dokumentech týkajících se emisí z lokálního vytápění domácností, tedy oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek, vyjádřených jako celkový prach a karcinogenního Benzo(a)pyrenu.
U těchto druhů emisí neexistují relevantní emisní faktory pro elektrickou energii, respektive jsou zanedbatelné, z tohoto důvodu jsou emise u tepelných čerpadel rovny nule. Emise jsou důležitým parametrem pro vyjádření lokální imisní zátěže daného regionu (České republiky).
Ovšem pro vyjádření globálního enviromentálního dopadu daného zdroje energie jsou důležité také emise oxidu uhelnatého CO2. Pevná paliva z biomasy jsou v ČR získávána jako odpad z těžby a zpracování dřeva, je na ně tedy v bilancích CO2 pohlíženo jako na palivo tzv. CO2 neutrální.
Nicméně u těchto paliv je nutné zohlednit podíl primární neobnovitelné energie (elektřina, nafta,…) využité při jejich výrobě a distribuci. Pro větší objektivitu byly pro výpočet převzaty emisní faktory, které od listopadu 2021 využívá v sousedním Německu Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu provádění BAFA.
| Emise | Popis |
|---|---|
| Oxidy dusíku | Emise citované v zásadních strategických dokumentech týkajících se emisí z lokálního vytápění domácností. |
| Tuhé znečišťující látky | Emise vyjádřené jako celkový prach. |
| Benzo(a)pyren | Karcinogenní emise. |
| Oxid uhelnatý CO2 | Emise důležité pro vyjádření globálního enviromentálního dopadu daného zdroje energie. |
Tematicky souvisí např. Výhřevnost a měrné jednotky palivového dřeva, Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí, Porovnání nákladů na vytápění a teplou vodu, Přepočet tepelného výkonu otopných těles na jiný teplotní spád a další.
Nenašli jste potřebný výpočet? Dejte nám vědět. Výpočty na TZB-info odborně připravujeme i programujeme v redakci a za inspiraci z praxe budeme rádi.
Tisková zpráva ze dne 15. října 2025Povinnosti pro provozovatele lokálních topenišťPovinnosti pro provozovatele lokálních topenišť (tj. spalovací stacionární zdroje znečišťování ovzduší o jmenovitém teleném příkonu do 300 kW) zakládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o ochraně ovzduší“).
Dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je povinností provozovatele zdroje provádět pravidelně (nejméně jednou za tři roky) kontrolu technického stavu a provozu zdroje (kotle). Tuto kontrolu musí provádět tzv. odborně způsobilá osoba, která je fyzickou osobou proškolenou výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, od kterého má udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zdroje.
Databázi odborně způsobilých osob, která obsahuje všechny odborně způsobilé osoby v ČR, které jsou oprávněny ke kontrole zdroje dané značky a typu, naleznete na tomto odkazu: Databáze odborně způsobilých osob - IPO OZO (mzp.cz). Databáze umožňuje provozovateli vyhledat v mapě nejbližší odborně způsobilou osobu pro jeho značku a typ zdroje, a pokud nebude ochotna provést kontrolu za referenční finanční limit, který je stanoven vyhláškou (č. při uvádění na trh. 2018 je limitován i obsah jemných prachových složek uhlí).
zachovat předepsanou velikost kusů a vyhnout se spalování např. kotlech na kusové dřevo. ztrátám tepla (všechnu vodu je nejprve nutné bez užitku odpařit). spotřebě dřeva. dřevníku izolovaném od země, a to minimálně dva roky.
doporučujeme volit kvalitní, certifikované pelety. zákona o ochraně ovzduší pod pokutou, je to především velmi nezodpovědné chování. hoření, které způsobí zanášení spalinových cest. zvýšenou korozí. kontaminovány mořidly či barvami.
mořeny nebezpečnou rtutí nebo karcinogenními dehtovými látkami. dopadem na ovzduší. lisovanými dřevěnými briketami či koksem. vyměnit uhlí za dřevěné pelety. nízkém výkonu a s vyššími emisemi.
tah. dodatečné řešení tohoto problému může být velmi obtížné. odborníky, a to především u moderních kotlů. provedení je povinné každé 3 roky. technikem, než který zdroj instaloval.
kotli - spalování paliv vyžaduje velké množství vzduchu. zavření okna do kotelny může vést ke špatnému provozu kotle. 1-5. stavbách pro rodinnou rekreaci spalovací zařízení horší než 3. již od 1.9. 2022.
zvýšit. nabité). a vysoké produkce emisí. vede ke zvýšenému znečišťování ovzduší. využití energie paliva. a každoroční kontrolu spalinových cest (komína a kouřovodů).
dopad na činnost zdroje. Často dobře míněný zásah (např. snížením teploty vody) může vést k negativním dopadům. spalin v předepsaném rozsahu. dopady na vlastní spalovací proces. Dle § 17 odst. 1 písm.
uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu. Příloha č. celkový organický uhlík (TOC) a tuhé znečišťující látky (TZL). Požadavky přílohy č. jsou zařazeny do nižší než 3. třídy (dle ČSN EN 303-5).
tags: #výpočet #emisí #spalování #uhlí #malý #kotel