KNAUF Zdvojené konstrukce: Inovativní řešení pro moderní výstavbu

Ve stavebnictví jsou kromě standardních požadavků na vlastnosti stavebních konstrukcí také požadavky týkající se bezpečnosti. Společnost Knauf si uvědomuje, že bezpečnost je v moderní výstavbě naprostou prioritou. Proto inovuje a rozšiřuje své portfolio bezpečnostních konstrukcí, aby splňovala ty nejvyšší standardy a pružně reagovala na požadavky trhu i rostoucí nároky uživatelů.

Zavěšené podhledy Knauf

Konstrukce podhledů s dřevěnou nebo kovovou podkonstrukcí.

Dřevěná spodní konstrukce (D111.cz)

  • Opláštění z desek Knauf je upevněno pomocí vhodných šroubů na dřevěné latě.
  • Konstrukci lze provést s jednoduchým roštem nebo lze použít dvojitý rošt.
  • Dřevěné latě jsou upevněné pod nosným stropem pomocí zavěšovacích prvků.

Ocelová spodní konstrukce CD/CD (D112.cz)

  • Opláštění z desek Knauf je upevněno pomocí vhodných šroubů na kovovou spodní konstrukci, kterou tvoří nosné a montážní profily CD 60/27 (dvojitý rastr) nebo pouze montážní profily CD 60/27 (jednoduchý rastr) nebo profily Federschiene.
  • Profily jsou upevněné pod nosným stropem pomocí zavěšovacích prvků.

Ocelová spodní konstrukce v jedné rovině CD/CD (D113.cz)

  • Opláštění z desek Knauf je upevněno pomocí vhodných šroubů na kovovou spodní konstrukci, kterou tvoří nosné a montážní profily CD 60/27 dvojitý rastr v jedné rovině.
  • Profily jsou upevněné pod nosným stropem pomocí zavěšovacích prvků.
  • Uvedenou konstrukci je vhodné použít při požadavku na malou výšku svěšení podhledu.
  • Navíc je jednodušší montáž vrstvy izolace, pokud je požadována.

Ocelová spodní konstrukce UA/CD (D116.cz)

  • Opláštění z desek Knauf je upevněno pomocí vhodných šroubů na kovovou spodní konstrukci z nosných profilů UA 50 a montážních profilů CD 60/27.
  • Spodní kovová konstrukce je upevněna na nosný strop pomocí vhodných zavěšovacích prvků.
  • Tento konstrukční systém nabízí možnost použití větších roztečí zavěšovacích prvků a nosných profilů, např. tam, kde jsou větší vzdálenosti mezi nosnými stropními konstrukcemi (vazníky, nosníky, trámy apod.) nebo tam, kde se požaduje dostatečný prostor pro vedení instalací v prostoru nad podhledem.

Bezpečnostní konstrukce v suché výstavbě

Ať už se jedná o ochranu budov před požárem, zabezpečení proti vloupání nebo akustické řešení pro klidné prostředí, systémy Knauf jsou navrženy tak, aby zajistily maximální bezpečí a komfort pro všechny uživatele. To samé platí pro zdravotnická zařízení, kde jsou bezpečnostní konstrukce speciálně vyvinuty s ohledem na potřeby pacientů i personálu, poskytující spolehlivou ochranu a optimalizované prostředí pro léčbu a práci.

Nové skladby a certifikace skladeb bezpečnostních konstrukcí najdou využití v:

  • bankách
  • pojišťovnách
  • justičních budovách
  • prodejnách klenotů
  • policejních budovách
  • vojenských zařízeních

Ve všech těchto budovách jsou kladeny vysoké požadavky na potřebu uživatelů z hlediska bezpečnostních norem a z hlediska jejich vlastní bezpečnosti. Bezpečnostní konstrukce v rámci suché výstavby jsou celkově lehčí, rychlejší na montáž i demontáž. Skladby bezpečnostních konstrukcí jsou obdobné jako u konstrukcí suché výstavby s tím rozdílem, že se pro zajištění bezpečnostní třídy vkládá do konstrukce mezi sádrokartonové desky a ocelové profily nebo mezi sádrokartonové desky plech o tloušťkách 0,5 - 0,6 mm. Plech se připevní pomocí trhacích nýtů na ocelové profily nebo se přišroubuje a tím je zajištěna jeho poloha.

Čtěte také: Izolace stropů a podhledů s Naturoll Pro 140 mm

Další možností, jak dosáhnout bezpečnostní třídy RC3, je použití desek Topas nebo Massivbauplatte na ocelové spodní konstrukci. Tyto stavební desky mají vyšší tuhost, resp. pevnost jádra, proto vyhoví na stupeň třídy bezpečnosti RC3 i bez vloženého plechu. Velkým problémem bývají u těchto konstrukcí prostupy, různé typy zásuvek, vypínačů či elektrokrabic, kde většinou vznikají různá omezení a složité detaily. Společnost Knauf provedla zkoušku s elektrokrabicemi umístěnými v konstrukci bezpečnostních příček.

U většiny skladeb je nutností elektrokrabice neumisťovat proti sobě a do jednoho pole. S elektrokrabicemi umístěnými naproti sobě v jednom poli je certifikovaná skladba s označením W118 v provedení W115 symetrická na stupeň bezpečnosti RC3. Tato skladba je opatřena plechem o tl. 0,5 mm umístěným mezi profily. Veškeré skladby a konstrukce jsou certifikovány dle aktuálních platných norem příslušným certifikačním úřadem pro Českou republiku. Je potřebné, aby bezpečnostní konstrukce montovaly pouze firmy, které jsou proškolené firmou Knauf a mají platný certifikát na montáž bezpečnostních konstrukcí Knauf.

Knauf SAFEBOARD - bezolovnatá ochrana proti RTG záření

Když nemocnice a lékařská pracoviště provádějí rentgenové vyšetření, musí to být provedeno ve speciálně stíněné místnosti. Knauf SAFEBOARD nabízí bezolovnatou alternativu s řadou přidaných hodnot:

  • flexibilnější design
  • snadnější manipulaci
  • protipožární ochranu
  • kvalitní zvukovou izolaci

Jednoznačné výhody sádrokartonové desky Knauf SAFEBOARD:

  • 100% ochrana proti RTG záření s 0% olova
  • Nízká hmotnost ve srovnání s deskami s plechy
  • Bezpečná protipožární ochrana
  • Velmi dobrá zvuková izolace
  • Snadné zpracování
  • Flexibilní design s technikou skládání a ohýbání
  • Šetrné k životnímu prostředí při pozdější likvidaci, protože neobsahuje olovo
  • Nákladově efektivní použití ve srovnání s konvenčními olověnými konstrukcemi

Předsazené stěny Knauf

Předsazené stěny pro zlepšení vzduchové neprůzvučnosti a zajištění požární ochrany.

Čtěte také: Vše o natloukací hmoždince Knauf K 6 / 35 s límcem

W 623.cz Předsazená kotvená stěna Knauf s profilem CD 60/27

  • Předsazené stěny W623.cz mají spodní kovovou konstrukci z tenkostěnných profilů CD 60/27, které jsou kotveny pomocí přímých závěsů ke stávající svislé konstrukci.
  • Tato konstrukce umožňuje provádět subtilní a poměrně vysoké předsazené stěny.
  • Přímý závěs
  • Maximální osová vzdálenost mezi profily 625 mm
  • Výška stěny 10 m
  • Při vícevrstvém opláštění je zajištěna odolnost proti vrženému míči
  • Pro lepší akustické vlastnosti vyplňte dutinu minerální izolací a použijte akustický přímý závěs

W 625.cz/626.cz - Předsazené stěny Knauf s profilem CW

  • Předsazené stěny W625.cz a W626.cz mají spodní kovovou konstrukci z tenkostěnných profilů CW 50/15/100 jako volně stojící, nepřipojenou ke stávající konstrukci.
  • Předsazené stěny W652.cz jsou opláštěné jednovrstvě, W626.cz mají opláštění vícevrstvé.
  • Předsazené stěny jsou volně stojící, lze tedy provádět libovolně velké dutiny a nezáleží na únosnosti a rovinnosti stávajícího zdiva.
  • Volně stojící
  • Maximální osová vzdálenost mezi profily 625 mm
  • Výška stěny až 7,8 m
  • Při vícevrstvém opláštění je zajištěna odolnost proti vrženému míči
  • Pro lepší akustické vlastnosti vyplňte dutinu minerální izolací

W 653.cz Předsazené stěny Knauf s profilem CW - Massivbauplatte

  • Konstrukční systém W653.cz se skládá z kovové spodní konstrukce z profilů Knauf CW 75/100, jde o volně stojící nekotvenou předsazenou stěnu.
  • Opláštění je jednovrstvé z desek Massivbauplatte kladených vodorovně.
  • Předsazená stěna je volně stojící, lze tedy provádět libovolně velké dutiny a nezáleží na únosnosti a rovinnosti stávajícího zdiva.
  • Při použití opláštění deskami Massivbauplatte je maximální osová vzdálenost CW profilů 1000 mm.
  • Volně stojící
  • Maximální osová vzdálenost mezi profily 1000 mm
  • Výška stěny až 5,9 m

Šachtové stěny Knauf

W 628A.cz Šachtová stěna - bez spodní konstrukce

  • Šachtové stěny W628A.cz lze použít k zakrytí šachet se šířkou do 2 m. Nebo lze s jejich pomocí šachty vytvořit.
  • Upevnění se provádí po stranách pomocí ocelových profilů.
  • Upevnění opláštění po obvodu do kovových profilů
  • Opláštění kladeno vodorovně
  • Maximální výška stěny 15 m
  • Laboratorní vzduchová neprůzvučnost až 33 dB

W630.cz Šachtové stěny s kovovými příčníky

  • Šachtové stěny W630.cz lze použít k zakrytí šachet se šířkou do 5 m.
  • Kovové příčníky z profilů CW
  • Upevnění po stranách do profilů UW, v horní a dolní části pomocí profilů CW
  • Izolace dle požadavku
  • Vodorovné opláštění (Massivbauplatte vodorovně v 1. vrstvě a svisle v 2. vrstvě)
  • Maximální výška stěny 15 m
  • Laboratorní vzduchová neprůzvučnost až 42 dB

W628B.cz Šachtová stěna s kovovou podkonstrukcí

  • Šachtovou stěnu W628B.cz lze použít pro zakrytí šachet v libovolné šířce.
  • Skládá se z kovové spodní konstrukce z profilů CW.
  • Ocelové profily CW
  • Po straně ukotvená pomocí profilů CW, horní a spodní upevnění pomocí profilů UW
  • Zajišťuje odolnost proti vrženému míči
  • Izolace dle požadavku
  • Svislé pláštění deskami RED Piano / Fireboard / Diamant, vodorovné opláštění Massivbauplatte / Silentboard
  • Maximální výška stěny 7 m
  • Laboratorní vzduchová neprůzvučnost až 44 dB

W629.cz Šachtová stěna s kovovou podkonstrukcí s dvojitými CW profily

  • Šachtová stěna W629.cz se skládá z kovové spodní konstrukce z profilů CW.
  • Dvojité profily CW
  • Po straně ukotvená pomocí profilů CW, horní a spodní upevnění pomocí profilů UW
  • Zajišťuje odolnost proti vrženému míči
  • Izolace dle požadavku
  • Svislé opláštění deskami RED Piano / Fireboard / Diamant, vodorovné deskami Massivbauplatte / Silentboard
  • Maximální výška stěny 7 m
  • Laboratorní vzduchová neprůzvučnost až 44 dB

W635.cz Šachtová stěna s kovovou podkonstrukcí s dvojitými UW profily

  • Šachtové stěny W635.cz mají vysoký útlum hluku.

Případová studie: Rekonstrukce Střední školy - Centrum odborné přípravy technickohospodářské (COPTH) v Praze

Původní budova Střední školy - Centrum odborné přípravy technickohospodářské (COPTH) v Českobrodské ulici v Praze byla již delší dobu ve špatném stavu, a tak bylo rozhodnuto o její kompletní rekonstrukci. Vznikl zcela unikátní projekt, který kladl důraz na udržitelnost a maximální efektivitu z pohledu enviromentálního, sociálně-kulturního a ekonomicko-organizačního po celou dobu životnosti stavby. Tato budova se nyní může pochlubit zlatým certifikátem SBToolCZ (Sustainable Building Tool). Praha tak získala chytrou, udržitelnou a energeticky plusovou školu, která může být velkou inspirací pro podobně realizované stavby, jejichž původ se datuje do sedmdesátých let minulého století.

Stavba získala cenu primátora hlavního města Prahy a cenu hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví v soutěži Stavba roku 2022.

Řízená centrálním počítačem s unikátní sádrokartonovou konstrukcí

Originální projekt si vyžádal originální řešení, včetně unikátních sádrokartonových konstrukcí Knauf, které se staly nepostradatelnými pro interiérové uspořádání objektu. Ovšem bez intenzivních konzultací objektového manažera Knauf Romana Ludla, projektanta Marka Machače (ECOTEN), technika Tomáše Kleinera (ALLEGRO) a generálního dodavatele SUBTERRA by nebyl výsledek takový, jaký je. Autorem architektonického návrhu je společnost ECOTEN, s.r.o. (Ing. arch. Pavel Šulc, Ph.D.), autorem projektu Ing. Jiří Tencar, Ph.D. (ECOTEN), generální dodavatel stavby byla akciová společnost SUBTERRA a dodavatel suché výstavby firma ALLEGRO, s.r.o.

Na začátku se bouralo

Budovu školy tvořily v podstatě dvě stavby. První byla viditelná z ulice Českobrodská a její plášť tvořila lehká zavěšená fasáda systému KORD. Druhá byla zděná přístavba z devadesátých let. Aby mohlo být docíleno záměru, bylo nutné prakticky celou stavbu odstrojit, tedy až na původní ocelový skelet, kterému se nakonec projekt musel přizpůsobit. Stavba, respektive rekonstrukce, získala značnou finanční podporu z operačního programu Praha pól růstu ČR a výzvy týkající se pilotních přeměn budov na chytré stavby. Likvidace morálně i technicky zastaralých konstrukcí ukázala řadu dodatečných problémů, se kterými se museli projektanti i stavba vypořádat. Byla to například přítomnost azbestu, narušení některých ocelových prvků nebo proměnlivá kvalita až degradace částí betonových stropů s trapézovými plechy. Zděná část školy byla technicky i staticky v pořádku. Nosný ocelový systém se skládal z tenkostěnných ocelových sloupů rastru 3 x 3 metry a příčně uložených příhradových vazníků, na kterých byl železobetonový strop (plech a beton), který se nakonec musel kvůli degradaci vybourat. Protože tyto konstrukce nemají prakticky žádnou požární odolnost, bylo jasné, že se tato skutečnost bude muset vyřešit protipožárním obkladem ze sádrokartonu, který se ale stal vlastně základním stavebním kamenem celého interiéru.

Inovativní fasáda a složité napojení příček

Koncepce architektonického řešení musela respektovat jednak stávající nosnou ocelovou konstrukci, ale současně přihlížela k transparentnosti vzdělávacího procesu i samotné nové budovy. Vnější plášť hlavního objektu dnes formuje inovativní fasáda ENVILOP, která je z 92 % tvořena materiály na bázi dřeva. Byla vymyšlena na UCEEB ČVUT v Praze a poprvé použita právě při stavbě této školy. Protože v ČR existuje ještě mnoho školních zařízení postavených podobným způsobem jako škola na Českobrodské, je tato koncepce motivem pro budoucí rekonstrukce. Panely tloušťky 240 mm mají zajímavý koeficient prostupu tepla U = 0,167 W/m2K. Hmotnost jednoho panelu je cca 500 kg. Spoje panelů byly před montáží opatřeny pásem minerální izolace a na okrajích doplněny těsnicími pásky. Vnitřní část panelu je ukončena OSB deskou, zatímco vnější je opatřena černou difuzně otevřenou fólií. Na ní je připevněn rošt, který nese finální povrchovou úpravu převážně v podobě robustních dřevěných tyčí ze sibiřského modřínu. Tu doplňují částečně cembritové desky nebo fotovoltaické panely. Bylo tedy nad slunce jasné, že napojení dělicích příček sádrokartonové konstrukce bude muset být provedeno jako kluzné, protože v rámci tepelné roztažnosti se logicky očekává pohyb fasádních prvků. Což o to, takové napojení není nic neobvyklého a technický list Knauf s tím počítá, ale komplikací byla skutečnost, že nové panely ENVILOP byly vyrobeny přesně v šířce 3 metrů, zatímco ocelový skelet tak přesný nebyl. Tím pádem se musely řešit detaily napojení příčky mimo osu okenního sloupku. Někde to byly 2 cm, jinde zase 3 cm. Ke všemu na montáž bylo extrémně málo místa. Pro zajímavost: v zúžení se použily desky Diamant.

Čtěte také: Vše, co potřebujete vědět o minerální vatě Knauf Insulation FKD S Thermal 80 mm

Náročné požárně akustické řešení

Ochrana ocelových konstrukcí byla řešena v převážné míře sádrokartonem, to znamená opláštěním nebo požárními podhledy. Současně s tím se ale musela řešit také akustika všech konstrukcí, protože požadavky na ni byly vzhledem k povaze objektu náročné. Proto byly sádrokartonové konstrukce velmi komplikované. Podívejme se na jeden konkrétní příklad. V příčkách mezi učebnami jsou ocelové sloupy. Požární odolnost musela být dodržena nejen mezi oběma učebnami (45 minut), ale také u vlastního ocelového sloupu (rovněž 45 minut). Jenže požární odolnost příčky je dána z jedné strany na druhou, ale nikoliv do poloviny. Proto musel být každý sloup brán jako samostatný požární úsek a až potom se řešila požární odolnost příčky jako takové. Podobně komplikovaných rébusů se ukázalo na stavbě ještě mnohem více. Požadavky na požární bezpečnost byly různé, ale většinou 30 nebo 45 minut. Podle toho se volil typ desky - White nebo RED Piano.

Majstrštyk s atypickou příčkou a proskleným světlíkem

Zcela atypickou konstrukcí jsou příčky mezi chodbami a učebnami. Zde se opět setkaly dva naprosto stěžejní požadavky, to znamená požární odolnost a akustika. Navíc se technici a stavba museli přizpůsobit malému prostoru, který byl ještě ovlivněn přítomnými ocelovými sloupy. Byla zde navržena příčka s proskleným nadsvětlíkem, který je v učebně situován naproti okenním otvorům. Důvodem tohoto návrhu bylo zlepšit osvětlení třídy, které tak nebylo pouze jednostranné (vyjma umělého osvětlení pochopitelně). Příčka je tedy požárním předělem a musela splnit požární odolnost EI 45. Současně je učebna chráněným prostorem a chodba naopak hlučným prostorem, přičemž dle požadavku musela být splněna vážená stavební neprůzvučnost příčky 47 dB a dveří 32 dB. Co to ale znamená? Především to, že sádrokartonové konstrukce musí být navrženy tak, aby jejich provedení splňovalo laboratorní stavební neprůzvučnost 62 dB a prosklení 47 dB. To znamenalo použít v konstrukci dvojité opláštění deskami Knauf Diamant, které mají k tomuto účelu špičkové akustické vlastnosti. Prakticky jsou zde ale použité kombinace instalačních příček W116, dále příček W112 a v některých případech i W115. Z důvodu stability takto složité konstrukce byla ve stěnách vytvořena kolmá žebra a samotné příčky jsou kotveny do podlahy. Při pohledu z učebny nebo z chodby vypadá tato stěna velmi jednoduše, jenže skutečnost byla mnohem složitější.

Je třeba říci, že škola je přímo nabitá technologiemi, které mají jednu nevýhodu - zaberou hodně místa. V učebně byl navržen akustický kazetový podhled, který má vytvořit příslušný akustický komfort důležitý pro účely vyučování. V podhledu jsou zapuštěna světla, ale také koncové jednotky vzduchotechniky, které však byly větší než mezera mezi podhledy. A samozřejmě musely být protipožárně ochráněny. To znamenalo vyrobit netradiční protipožární kastlíky. U požárních podhledů a kastlíků se používaly červené desky Knauf RED Piano. Celou situaci stěžovaly ještě přítomné vazníky, proto se muselo s požárním podhledem uskakovat mezi vazníky tak, aby byla dodržena požární odolnost celku. Nakonec se vše podařilo na výbornou. Dodejme, že převážná část příček v celé škole je z diamantových desek právě kvůli svým akustickým vlastnostem. Jejich tvrdost a pevnost se ve škole rovněž hodí, protože lépe odolávají zubu času.

Tvrdý a pevný Diamant v tělocvičně

Při vstupu z ulice Českobrodská projdete halou třípodlažní budovy, napravo je jídelna s kuchyní a kavárnou, cvičná kuchyně se zázemím. Vlevo procházíte chodbou, až se dostanete k tělocvičně, která je částečně dvoupodlažní. V dolní části se nachází technické zázemí, rozvodna a herní plocha. V horní - menší - části je umístěna posilovna. Nosnou konstrukci tělocvičny formuje rovněž ocelový skelet a vyzdívky. Stropy tvoří minerální kazetové a sádrokartonové podhledy, které jsou připevněny noniusovými závěsy. Původně byla střecha plná, ale nově je doplněná světlíky, aby se více využilo přírodního světla. Kromě toho jsou na střeše umístěny fotovoltaické panely. Po obvodě tělocvičny jsou postaveny sádrokartonové předstěny konstrukce W626, které jsou z desek Knauf Diamant, podobně jako podhledy. Důvod byl prostý, aby vydržely nárazy při míčových hrách. Místy jsou tu také příčky W112 a z důvodu optimalizace se dvojité opláštění skládá z jedné desky Diamant a druhé desky White.

Dilatační spáry: nezbytné i oku lahodící

Někteří architekti nemají z estetického hlediska rádi dilatační spáry. Ano, možná to nevypadá tak krásně jako čistá plocha, ale bez nich je zaděláno na velké problémy. V tomto případě potřebu dilatace respektovaly všechny zainteresované strany, což bylo ku prospěchu věci. Už jen z pohledu kombinace dřevěného pláště a ocelových nosníků. Jak jsme již řekli, počítá se s pohyby konstrukce, a tak za pozornost stojí perfektně provedené dilatační spáry prakticky všude tam, kde bylo potřeba, třeba i v kanceláři ředitele. Majitel objektu přistupoval k realizaci jako k vlastnímu domu a skutečně každý detail včetně dilatačních spár vzal osobně.

Škola přímo nadupaná chytrými technologiemi

Určujícím faktorem pro volbu technologie bylo zajistit komfortní a zdravé vnitřní prostředí pro potřeby efektivního procesu vzdělávání. Všechny prostory jsou vytápěny, větrány a osvětleny s ohledem na zvolené parametry vnitřního prostředí, které je možné kdykoliv měnit a přizpůsobovat potřebám. Učebny jsou také chlazeny. Je potřeba zmínit, že průběžně probíhá optimalizace veškerých technologií, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Škola má několik zdrojů energie. Jsou zde k dispozici dvě tepelná čerpadla země-voda o výkonu 55,83 kW (topný faktor 4,81 při teplotním spádu B0/W35), která jsou napájena 16 zemními vrty hlubokými 112 metrů. Dále je na škole instalováno 456 fotovoltaických panelů o výkonu 147 kWp v kombinaci s bateriovým úložištěm o kapacitě 300 kWh a výkonu 174 kW. Kromě toho se zde využívá systém zpětného získávání tepla z odpadní šedé vody ze sprch, jež slouží k předehřívání teplé vody (výměník je instalován v podlaze dámské šatny u tělocvičny). Jako doplňkový zdroj energie slouží elektrokotel o výkonu 30 kW. Naproti tomu v režimu aktivního chlazení budou tepelná čerpadla dodávat chladnou vodu o teplotě 6 °C (chlazení s teplotním spádem 10/15 °C), ale předpokládá se, že zhruba polovina chladicí sezóny bude probíhat v režimu pasivních chlazení. Ve třídách je vytápění/chlazení realizováno prostřednictvím fancoilů, jinde jsou instalovány radiátory.

Součástí chytrých technologií je řízené větrání, které pracuje s pěti rovnotlakými větracími jednotkami spojenými (umístění je na střeše) s rekuperačními/regeneračními výměníky a frekvenčními měniči, filtry, ohřívači a chladiči. Kvalita vzduchu je permanentně hlídána, včetně přítomnosti CO2. Další technickou zajímavostí je osvětlení, které zajišťují moderní LED světelná tělesa. Ve společných prostorách a v učebnách jsou pohybová čidla. Tam, kde je k dispozici denní světlo, jsou instalovány senzory úrovně osvětlení, které automaticky upravují intenzitu světla podle požadavků jednotlivých místností. Osvětlení ještě ovlivňují žaluziové systémy. Učebny mají totiž nastaveny určité režimy odpovídající rozvrhu vyučování. Na základě vyhodnocování rozvrhu i světelných podmínek včetně informací z meteostanice, která predikuje vývoj počasí v nejbližší době, je vše přizpůsobeno. Prostě a jednoduše shrnuto: nikde nic nesvítí a nevyužívá se zbytečně. Škola rovněž zužitkovává dešťovou vodu, která následně slouží k zalévání zeleně a sadových úprav na pozemku v okolí školy. Tzv. šedá voda (získaná ze sprch a umyvadel) se využívá pro účely splachování WC.

Centrum odborné přípravy a gymnázium v Českobrodské ulici má nyní k dispozici neobyčejně chytrý objekt, který bude pracovat převážně v autonomním režimu, ve kterém jsou všechny parametry sledovány, detailně vyhodnocovány a zpracovávány a následně využívány pro optimalizaci provozu celé školy včetně všech spotřebičů a zařízení. Společně s unikátní konstrukcí fasády a složitého interiéru, ve kterém významnou roli sehrály špičkové desky Knauf Diamant, se jedná o unikátní až vizionářskou stavbu, která, doufejme, bude inspirací pro další podobné stavby či rekonstrukce. Dodejme, že hlavním mozkem celého projektu je firma ECOTEN, s.r.o., která byla založena v roce 2012 a tvoří ji tým energetických specialistů, stavebních inženýrů, architektů, environmentálních inženýrů, programátorů a datových analytiků.

tags: #knauf #zdvojené #konstrukce

Oblíbené příspěvky: