Detail předmětu
Teorie energie a prostředí budov
Akademický rok 2026/27
DTB043 předmět zařazen ve 4 studijních plánech
DPA-S zimní semestr 2. ročník
DKA-S zimní semestr 2. ročník
DPC-S zimní semestr 2. ročník
DKC-S zimní semestr 2. ročník
Řešení dílčího tématu z vybrané oblasti energetické bilance budov, energetického chování soustav technických zařízení budov a techniky prostředí staveb formou teoretické a případně experimentální práce.
Kredity
8 kreditů
Jazyk studia
čeština
semestr
Garant předmětu
Zajišťuje ústav
Způsob a kritéria hodnocení
Vstupní znalosti
Aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, počítačové modelování, anglický jazyk, základy experimentálního měření v oblasti TZB, základy energetického hodnocení staveb, interní mikroklima budov.
Učební cíle
Odborné znalosti
Student zná principy energetických bilancí budov, přenosu energie a hmoty v soustavách technických zařízení budov a principy zajištění kvality vnitřního prostředí.
Odborné dovednosti
Student umí aplikovat teoretické a experimentální metody při řešení dílčího odborného problému v oblasti energetiky budov a techniky prostředí.
Odborná způsobilost
Student je schopen samostatně řešit odborný problém, vyhodnotit získané výsledky a formulovat odborné závěry.
Základní literatura
- OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Stavební fyzika – Tepelná technika v teorii a praxi. Brno: Litera, 2014. ISBN 978-80-214-4879-7.
Praktické propojení fyzikálních principů, okrajových podmínek a výpočtových postupů.
CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. a kol. Větrání a klimatizace. Bolit-B press, 1993 – kvalitní teoretická klasika pro termodynamiku vlhkého vzduchu, proudění a klimatizační procesy; technické a normové údaje je však nutné aktualizovat. (cs)
HENS, H. Building Physics – Heat, Air and Moisture: Fundamentals, Engineering Methods, Material Properties and Exercises. 4th ed. Wiley, 2023.
Klíčová teoretická učebnice pro přenos tepla, vzduchu a vlhkosti, HAM procesy, obálku budovy a dynamické chování konstrukcí. (en)
ASHRAE Handbook—Fundamentals. ASHRAE, 2025.
Základní referenční dílo pro termodynamiku, psychrometrii, přenos tepla, klimatická data, tepelné zátěže, vnitřní prostředí a návrh systémů HVAC. Vydání 2025 má více než 1 100 stran a aktualizované kapitoly napříč uvedenými oblastmi. (en)
HENSEN, J. L. M.; LAMBERTS, R., eds. Building Performance Simulation for Design and Operation. 2nd ed. Routledge, 2019.
Pokrývá energetické a tepelné modely, proudění vzduchu, vlhkost, denní osvětlení, chování uživatelů, řízení systémů, městské modelování a propojení BIM s výkonovou simulací. (en)
HOWELL, R. H. et al. Principles of Heating, Ventilating, and Air Conditioning. 10th ed. ASHRAE.
Výklad základních principů HVAC založený na aktuálním vydání ASHRAE Handbook—Fundamentals 2025. Vhodný zejména pro studenty, kteří nemají dostatečně hluboký základ z techniky prostředí. (en)
Doporučená literatura
Aktuální česká monografie pro denní osvětlení, světelnou pohodu a vazbu denního světla na energetickou náročnost budov. (cs)
ATTIA, S. Net Zero Energy Buildings: Concepts, Frameworks, and Roadmap for Project Analysis and Implementation. 2nd ed. Elsevier, 2025.
Pro budovy s nulovými emisemi, optimalizaci návrhu, obnovitelné zdroje, provozní hodnocení a přechod od NZEB k dekarbonizovaným budovám. (en)
ASHRAE Guideline 14-2023 – Measurement of Energy, Demand, and Water Savings. Doporučený podklad pro normalizaci dat, kalibraci modelů, stanovení referenční spotřeby a vyhodnocování úspor. (en)
Prerekvizity
Aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, počítačové modelování, anglický jazyk, základy experimentálního měření v oblasti TZB, základy energetického hodnocení staveb, interní mikroklima budov.
Nabízet zahraničním studentům
Předmět na webu VUT
Přednáška
13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné
Osnova
- 1. Zadání a formulace řešeného tématu.
- 2. Samostatné studium odborné literatury.
- 3. Tvorba rešerší.
- 4. Vytvoření modelu řešeného tématu.
- 5. Stanovení okrajových podmínek řešení.
- 6. Stanovení zjednodušujících podmínek řešení.
- 7. Vlastní teoretické řešení úlohy.
- 8. Experimentální ověření teoretického řešení úlohy.
- 9. Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy.
- 10. Zpracování a zobecnění výsledků řešení.
- 11.–12. Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy.
- 13.Prezentace a diskuse zpracované práce.