Omezit pro: 
květen 2026
ENERGETIKA verze 8.1.4
26. 5. 2026 | Autor: Martin Varga
V článku jsou uvedeny hlavní změny/úpravy programu ENERGETIKA ve verzi 8.1.4
1) - zobrazování podílu pokrytí od zdrojů OZE a odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí v tabulce vytápění a příprava TV v protokolu PENB v kapitole G

V protokolu PENB v kapitole G se nově budou objevovat i zdroje OZE v tabulce vytápění a přípravy TV. Platí to jak pro OZE primárně produkující teplo (STS, Ostatní OZE produkující teplo), tak pro OZE primárně produkující elektřinu (FVE, Ostatní OZE produkující elektřinu). V případě "elektrických" OZE musí jít o přímé napojení tj. prioritně využité na teplo, aby se tento zdroj v tabulkách zobrazil. Obdobně to platí pro odpadní teplo z chlazení vnitřního prostředí využité pro vytápění a/nebo pro přípravu TV. V případě, že tyto zdroje tepla se u hodnocené budovy nacházejí, jsou vypsány v těchto tabulkách. Tím pádem součet pokrytí potřeby tepla na vytápění za zdroje uvedené v tabulce vytápění bude vždy 100%. Analogicky bude již součet podílů pokrytí TVsys vždy 100% v tabulce zdrojů pro přípravu TV.

např. FVE s přímým využitím na teplo pro vytápění:

např. FVE s přímým využitím na teplo pro přípravu TV:

např. odpadní teplo z chlazení vnitřního prostředí pro přípravu TV:

Podmínkou samozřejmě je, že příslušné OZE je přiřazeno (zatrženo) pro využití minimálně pro jednu vytápěnou zónu a/nebo minimálně pro jeden TVsys. Analogicky to platí u využití odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí.


2) - možnost zobrazit potřebný objem větrání zóny v responzivních grafech

Doplnění zobrazení potřebného objemu větrání v zóně v responzivním grafu na formuláři ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY v části větrání. Tento objem potřebného větrání v zóně si můžete zobrazit jak v m3/h, tak v násobnosti výměny vzduchu 1/h.





3) - možnost podrobného stanovení účinnosti VZT jednotky v případě stanovení příkonu ventilátorů na základě známých tlakových ztrát

Nově při stanovení příkonu ventilátorů na základě známých tlakových ztrát je možnost účinnost VZT jednotky zadat podrobněji a to samostatně za každou část, ze kterých se standardně účinnost stanovuje, tj. z účinnosti:

  • elektromotoru
  • aerodynamické (ventilátoru)
  • převodu
  • regulace


4) - možnost přesného zjištění podílu pokrytí připadajícího na předehřev vzduchu ve VZT jednotce (protimrazová ochrana rekuperačního výměníku)

Na podformulář VZT jednotky a na formulář zadání ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY v sekci větrání byla doplněna do rolety pro výběr teploty přiváděného větracího vzduchu možnost uvažovat jeho teplotu MAX (Theta,v,sup ; Theta,e):


Pokud zvolíme tuto možnost, můžeme maximálně v měsíční podrobnosti zadat limitní teploty pro nasávaný vzduch zpoza energetické hranice určený pro větrání. Tím je myšleno to, že energie potřebná na toto zvýšení teploty přiváděného vzduchu se nezapočítává do celkové dodané energie budovy. Jedná se například o předehřev pomocí zemního výměníku před vstupem do VZT jednotky apod.

Při zadání volíme, zda-li tuto zvýšenou teplotu chceme uvažovat i pro režim chlazení či nikoliv. V případě hodinového výpočtu je "flow" režim uvažován z hlediska této funkce mezi režim vytápění. "Flow" režim představuje hodiny, ve kterých se teplota vzduchu v zóně pohybuje mezi teplotou požadovanou na vytápění a požadovanou teplotou pro režim chlazení. Tato uživatelsky zadaná změna teploty přiváděného vzduchu pro větrání se týká pouze hodnocené budovy. U referenčních budov je nasávaná teplota rovna teplotě exteriéru v případě obytných zón (pro TZ větráním platí činitel teplotní redukce b=1). V případě ostatních zón je pro TZ větráním uvažován vždy činitel teplotní redukce b=0,70, protože pro ostatní typ provozu se u referenční budovy musí uvažovat s 30% snížením TZ ztrát větráním.

Pokud tuto možnost zvolíme:



...uvažuje se u hodnocené budovy vstupní teplota přiváděného větracího vzduchu do VZT zařízení na limitní teplotě, kterou zadáme (vstupní teplota se  "ze spodu ořeže" dle zadané teploty):


Pomocí této funkce můžeme například poměrně přesně zjistit, jaký podíl pokrytí potřeby tepla na vytápění náleží předehřevu vzduchu u VZT jednotky (protimrazová ochrana rekuperačního výměníku). Zpravidla je venkovní vzduch předehříván na minimální teplotu 5°C před vstupem do VZT jednotky. Pro zjištění podílu pokrytí pro předehřev je nutno:

  • provést výpočet s teplotou přiváděného vzduchu na úrovni teploty exteriéru a poznamenat si potřebu tepla na vytápění
  • provést pomocný výpočet s teplotou přiváděného vzduchu MAX (5°C ; Theta,e)  a poznamenat si potřebu tepla na vytápění
  • zjistit podíl obou zjištěných potřeb tepla na vytápění. A jeho zbytek do 100% je podíl pokrytí potřeby tepla na vytápění připadající na předehřev VZT jednotky
  • Teplo podíl pokrytí potřeby tepla na vytápění připadající pro předehřev pak zadáme u tepelného zdroje představující zdroj tepla pro předehřev vzduchu VZT jednotky. POZOR: při tomto výpočtu musí být samozřejmě zpět nastavena teplota pro přívod nasávaného vzduchu do VZT jednotky na úrovni teploty exteriéru - viz první odrážka

Zde jsou uvedeny případy pro vzorové soubory administrativní budovy (AB) a rodinného domu (RD), jaký podíl pokrytí potřeby tepla na vytápění by tvořil předehřev v případě, že by VZT byla nebo nebyla vybavena rekuperací. Toto porovnání je důležité z hlediska pochopení, že tento podíl pro předehřev je zásadně závislý na poměru TZ prostupem a větráním. Proto se může pohybovat v různých mezích. U VZT jednotek bez rekuperace se samozřejmě předehřev neinstaluje, pouze standardní ohřev, je-li potřeba upravovat teplotu přiváděného vzduchu.






Ať už v PENB tento podíl pokrytí potřeby tepla na vytápění zvlášť pro tepelný zdroj pro předehřev vzduchu pro VZT jednotku zadáváme či nikoliv, je potřebná energie vždy zahrnuta v celkové dodané energii, protože se uvažuje u TZ větráním s teplotou nasávaného vzduchu na úrovni teploty exteriéru. Může se z hlediska celkové dodané energie do budovy nepatrně lišit, pokud jsou rozdílné účinnosti emise, distribuce a zdroje tepla pro předehřev vzduchu ve VZT jednotce a pro standardní OS a tepelný zdroj pro vytápění. Z hlediska NPE se může lišit již více v případě, kdy pro standardní zdroj vytápění a pro zdroj pro předehřev je použit jiný energonositel. Na druhou stranu, pokud bychom se v PENB měli zabývat předehřevem, bylo by korektní, abychom se zabývali i tepelnými zisky emitovanými do větraného vzduchu od elektromotorů ventilátorů. Dle našeho názoru by byl jejich vliv bilančně vyšší než u předehřevu.  Přeci jenom při současném standardu novostaveb se předpokládá, že provozní doba nuceného větrání během období vytápění je podstatně delší než období s nutným předehřevem vzduchu přiváděného do VZT jednotky během období vytápění.


5) - zobrazování účinností emise a distribuce v tabulkách vytápění a chlazení v protokolu PENB v kapitole G

Nově je umožněno zobrazovat v tabulkách vytápění a chlazení účinnosti emise a distribuce příslušné uvedeným zdrojům. V případě, že je v zóně více emisních a distribučních systémů s odlišnými hodnotami jejich účinností, stanovuje se v rámci zóny jejich vážený průměr dle předpokládaného podílu dodávky skrz tyto systémy.

Nově tento průměr můžete přímo stanovit v nových modálních oknech. Součástí těchto modálu je možnost přiřadit zdroj k těmto hodnotám. V případě, že je více zdrojů podílejících se na pokrytí potřeby zóny se tak v případě využití tohoto nového modálu propíší hodnoty účinnosti emise a distribuce v tabukách příslušné pro daný zdroj.


Příklad: V zóně Z1 máme dva zdroje vytápění, které používají následující účinnosti emise K1 (nem=88%, ndis= …) a K2 (nem=70%, ndis=…) 

...a následující účinnosti distribuce K1 (nem=88%, ndis=92%) a K2 (nem=70%, ndis=100%) 


Zadáme-li to takto v tomto novém modálním okně, tak po výpočtu se konfigurace tabulky na vytápění v protokolu PENB v kapitole G zobrazí takto:


I nadále je dostupné zobrazení, který se používá doposud (pokud nepoužijeme toto nové modální okno). V takovém případě se u obou zdrojů zobrazí průměrná hodnota účinností emise a distribuce za zónu, ke které jsou tyto zdroje přiřazeny.

Analogicky je funkce stejná pro systémy chlazení.

6) - vyhodnocení plnění požadavků ENB i pro jiný účel zpracování PENB


V případě zatržení "jiného účelu" pro zpracování PENB je možnost nově volit mezi třemi možnostmi tohoto jiného účelu:

  • jiná změna dokončené budovy (s vyhodnocením požadavků)
  • jiný účel (bez vyhodnocení požadavků)
  • jiný účel (s vyhodnocením požadavků)
První případ náleží např. dobrovolnému zpracování PENB při změně stavby, která není větší změnou. Třetí případ náleží např. jiným účelům zpracování, u kterých ale chceme požadavky na ENB vyhodnotit (např. účel zpracování PENB pro dotace s požadavkem na vyhodnocení). Požadavky se odvíjí od volby typu referenční budovy (dokončení budova a její změna nebo novostavba - čili NZEB). Druhý případ náleží všem ostatním jiným účelům zpracování, u kterých se požadavky na ENB nehodnotí.
listopad 2025
ENERGETIKA verze 8.1.0 - Katalog energonositelů a katalog setů energonositelů
26. 11. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
V rámci pokračující katalogizace vstupů došlo i na energonositele. V článku popíšeme základní funkci těchto katalogů, které byly od verze 8.1.0 doplněny do programu ENERGETIKA.
říjen 2025
PENB dle 78/2013 vs. PENB dle 264/2020 (resp. 222/2024) Sb.
21. 10. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
Už je to více než 10 let, co byly zpracovány poslední PENB dle vyhlášky o ENB č. 78/2013 Sb. Platnost PENB je obecně omezená zákonem na maximální dobu 10 let. Tyto PENB se nyní průběžně obnovují dle aktuálně platné vyhlášky o ENB č. 264/2020 ve znění změny 222/2024 Sb. Tento článek má za úkol laicky vysvětlit rozdíly mezi PENBy zpracovanými dle obou vyhlášek z pohledu příjemce takového průkazu. A také něco málo o funkci PENB.
září 2025
Typ nevytápěného prostoru v ČSN 73 0540-2: 2025
5. 9. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
V požadavkové normě ČSN 73 0540-2 platné od 1.9.2025 se vyskytla variantní možnost uplatňování požadavku (přísnější a mírnější) na konstrukce oddělující vytápěný prostor od nevytápěného prostoru. Volba požadavku je závislá na typu nevytápěného prostoru. Jak typ nevytápěného prostoru stanovit je uvedeno v tomto článku. Aktualizace 28.11.2028 (změny vyznačeny zeleně)
srpen 2025
Jaké výpočty je potřeba pro jednotlivé konstrukce provádět dle ČSN 73 0540-2:2025?
26. 8. 2025 | Autor: Ing. Jan Stašek
Aplikace Tepelná technika 1D umožňuje provádět velké množství výpočtů a vyhodnocení. Zpravidla není potřeba provádět pro konkrétní konstrukci všechny výpočty a vyhodnocení, ale pouze jejich část. Předmětem tohoto příspěvku je dát vodítko, kdy konkrétní výpočet využít.
ENERGETIKA verze 8.0.9
14. 8. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
V této verzi došlo k dalšímu razantnímu snížení doby výpočtu v HOD modulu. A navíc byla doplněna funkce aktualizace protokolů bez nutnosti hodinového výpočtu.
červenec 2025
ENERGETIKA verze 8.0.8
30. 7. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve verzi programu ENERGETIKA 8.0.8 byly přidány pole u zadání baterií. Tato pole umožní uživatelsky moderovat (zadávat) účinnost při nabíjení a vybíjení baterie. A dále uživatelsky zadávat účinnost konverze elektřiny při využití baterie z AC na DC (pokud zdroj elektřiny produkuje primárně AC elektřinu) a následně z DC na AC (při vybíjení baterie).
ENERGETIKA verze 8.0.6.
8. 7. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
Byla vydána verze programu ENERGETIKA 8.0.6. Níže popíšeme, co je nového.
duben 2025
Proč je generována výpočtová potřeba tepla na vytápění i v letních měsících II ?
25. 4. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku navážeme na první část. Doplníme pohled i hodinového kroku výpočtu a uvedeme, jak s tímto výsledkem pracovat.
Nejčastější příčiny chyb ve výpočtu v programu KOMFORT a jejich řešení
8. 4. 2025 | Autor: Ing. Jan Stašek
Následující článek přináší nejčastější příčiny zobrazení chybového hlášení při práci v programu KOMFORT.
Limit tepelných ztrát podlahy na zemině u referenční budovy
3. 4. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku podrobněji vysvětleníme, jak se tento limit projevuje ve výpočtu referenční budovy jak na straně výpočtu referenčního průměrného součinitele prostupu tepla, tak na straně referenční potřeby tepla/chladu.
březen 2025
Také Vás odhlašuje prohlížeč ze stránek DEKSOFT po pár minutách?
7. 3. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
Někteří uživatelé programů DEKSOFT se na nás obrací s problémem, který je uveden v názvu tohoto článku. Níže vysvětlíme, čím to může být způsobeno a jak to řešit.
OP TAK - Úspory energie v budovách - výchozí stav (pokud není znám)
6. 3. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
V rámci dotačního operačního programu OP TAK - Úspory energie zpracovávají energetičtí specialisté energetický posudek (EP), ve kterém je porovnán výchozí a navrhovaný stav. Tento článek dává návod, kde získáte podklady pro výchozí stav, pokud není znám. V takovém případě je dle přepisu výzvy odvozen od referenční budovy stanovené v PENB. Níže uvedeme, kde referenční hodnoty spotřeb ve výsledcích programu ENERGETIKA najdete,
únor 2025
HOD modul - bilance v kapitole E (KOMENTÁŘ)
28. 2. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je bližší komentář k hodnotám, resp koláčovému grafu pro režim vytápění. Konkrétně k solárním tepelným ziskům. Aktualizace 28.2.2025.
Akumulace a funkce optimalizace při využití odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí
28. 2. 2025 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKY 8.0.4 je k dispozici funkce využití akumulačního zásobníku vytápění pro zvýšení využití odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí. A také funkce optimalizace využití. Níže popíšeme, o co konkrétně se jedná.
listopad 2024
Přímé a nepřímé napojení při využití elektřiny z OZE
26. 11. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku jsou vysvětleny oba pojmy (přímé a nepřímé) napojení OZE produkujících elektřinu z hlediska přístupu programu ENERGETIKA ke stanovení výše využití elektřiny z nich.
Legenda (vysvětlení) k údajům v tabulkách protokolu mezivýsledků
7. 11. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku je uvedeno základní vysvětlení popisků (označení) vypisovaných údajů v tabulkách protokolu mezivýsledků programu ENERGETIKA.
Nejčastější příčiny chyb ve výpočtu v programu TEPELNÁ TECHNIKA 2D a jejich řešení
7. 11. 2024 | Autor: Ing. Jan Stašek
Při práci v programu TEPELNÁ TECHNIKA 2D se občas stane, že na vás vyskočí chybové hlášení. Následující článek může sloužit jako návod, jak nalézt problémy v zadání, které k chybovým hlášením vedou. Aktualizace 5. 5. 2025.
říjen 2024
Energetická studie à la hodnocení (P)ENB