The Effect of Air Condition on Reduction of CO2 Concentration in Buildings in Family Houses

Article Preview

Abstract:

Carbon dioxide is the most common air pollutant in residential buildings. The source of this gas is primarily a human ́s metabolism, respiratory and thermoregulatory processes. With increasing concentration of carbon dioxide the amount of water vapor increases in the atmosphere and thus the relative humidity. Living without air conditioning is today unthinkable in large buildings and in buildings where we can expect too many people. There is no so high emphasis on environmental parameters in family housing such as in community facilities. The authors in this paper are trying to compare the conditions in a common family house and compare it to the standard of modern living - an experimental passive house in the area of FAST, where is partially controlled internal environment already and meets the requirements for healthy living.

You might also be interested in these eBooks

Info:

Periodical:

Pages:

260-265

Citation:

Online since:

February 2014

Export:

Price:

Permissions CCC:

Permissions PLS:

Сopyright:

© 2014 Trans Tech Publications Ltd. All Rights Reserved

Share:

Citation:

* - Corresponding Author

[1] 2010/31/EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady: O energetické náročnosti budov. Evropský parlament a rada evropské unie: Úřední věstník evropské unie, 19. května 2010. Dostupné z: http: /www. tzb-info. cz/pravni-predpisy/smernice-evropskeho-parlamentu-a-rady-2010-31-eu-o-energeticke-narocnosti-budov-prepracovani.

DOI: 10.24132/zcu.2021.09228.135-158

Google Scholar

[2] MENDELL, M. J. a G. A. HEATH. Do indoor pollutants and thermal conditions in schools influence student performance? A critical review of the literature. Indoor Air. 2005, vol. 15, issue 1, s. 27-52. DOI: 10. 1111/j. 1600-0668. 2004. 00320. x. Dostupné z: http: /doi. wiley. com/10. 1111/j. 1600-0668. 2004. 00320. x.

DOI: 10.1111/j.1600-0668.2004.00320.x

Google Scholar

[3] SUN, Jin, Xiao Bo WANG, Rui Hang LIN, Yan LIN a Zhen Zhong GAO. Effect of Production Factors on Formaldehyde Emission of MDFPs. Advanced Materials Research. 2012, vol. 548, issue 1, s. 784-787. DOI: 10. 4028/www. scientific. net/AMR. 548. 784. Dostupné z: http: /www. scientific. net/AMR. 548. 784.

DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.548.784

Google Scholar

[4] ING. ROMAN ŠUBRT A KOL. Mikroklima ve veřejných budovách jako důvod instalace rekuperace. In: Energy Consulting [online]. Studie koncentrace CO2 ve školách. 2011 [cit. 2013-09-29]. Dostupné z: www. e-c. cz.

Google Scholar

[5] GALDA, Zdeněk. Vzduchotechnika: studijní pomůcka k předmětu Klimatizace, větrání. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 84 s. ISBN 978-80-7204-768-0.

Google Scholar

[6] Michnová, L., Černíková, M., Hrubá, B., Martiník, L., Mikroklima pasivní dřevostavby v závislosti na užívání objektu. In Structura 2012. Ostrava : FAST VŠB-TU Ostrava, s. 74-79, ISBN 978-80-248-2879-4.

Google Scholar

[7] Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. In Sbírka zákonů ČR, Praha: Úřad pro technickou normalizaci 12. srpna (2009).

Google Scholar

[8] ČSN 73 0540-2/2011. Tepelná ochrana budov: část 2 - požadavky. Sbírka zákonů ČR. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 1. října 2011. Dostupné z: http: /www. technicke-normy-csn. cz.

Google Scholar

[9] MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Český hydrometeorologický ústav [online]. 2012 a 2013, 2013 [cit. 2013-09-29]. Dostupné z: http: /www. chmi. cz.

Google Scholar

[10] DAISEY, J. M., W. J. ANGELL a M. G. APTE. Indoor air quality, ventilation and health symptoms in schools: an analysis of existing information. Indoor Air. 2003, vol. 13, issue 1, s. 53-64. DOI: 10. 1034/j. 1600-0668. 2003. 00153. x. Dostupné z: http: /www. blackwell-synergy. com/links/doi/10. 1034/j. 1600-0668. 2003. 00153. x.

DOI: 10.1034/j.1600-0668.2003.00153.x

Google Scholar