Energetická účinnost (náročnost) budov (pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie) Úvod
|
|
- Emilie Janečková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Energetická účinnost (náročnost) budov (pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie) Úvod Abstrakt Ve výukovém materiálu "Energeticky účinné budovy" představíme nejdůležitější aspekty energetické účinnosti v budovách. Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) je popsána v krátkosti, dále jsou popsány způsoby úspory energie v budovách. Jsou prezentovány různé stavební strategie a také je podrobně vysvětlen pojem pasivní dům. Relevantní aspekty a souvislosti jsou adresně vysvětleny a to od plánování až po zajištění kvality. Cíle výuky Po dokončení tohoto učebního bloku jsou absolventi schopni: vyjmenovat opatření pro dosahování energetické účinnosti budov, charakterizovat základní cíle směrnice EU o energetické účinnosti budov, zpracovat přehled různých konceptů řešení energeticky účinných budov, popsat koncept energeticky úsporné budovy, vysvětlit základní rozdíly mezi popsanými stavebními koncepty. 1 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
2 Obsah Abstrakt... 1 Cíle výuky Úvod Směrnice EU o energetické účinnosti budov Jakým způsobem je možné energii v budovách uchovávat? Stavební koncepce a řešení Pasivní dům Sluneční dům Minergie Seznam obrázků Prohlášení o odmítnutí záruk Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
3 1. Úvod Při překladu a úpravě textu byly ponechány termíny renovace a rekonstrukce, které jsou běžné používané v odborné technické češtině. Stavební zákon 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, užívá poměrně dlouhý termín Změny dokončených staveb, za ty se podle 2, odst. 5, písm. c) považuje též zateplení pláště stavby. V textu byl termín koncový uživatel, který je podle originálu textu rozhodující pro definování požadavků na stavby nahrazen termínem stavebník. Odlišně je také v ČR upravena odpovědnost projektanta a zhotovitele za vady stavby. Ve státech EU jsou budovy největšími spotřebiteli energie. Odvětví stavebnictví představuje důležitý hospodářský faktor, který bude i nadále růst, takže v důsledku toho dojde k dalšímu zvyšování spotřeby energií. Transport Průmysl Stavebnictví Obr. 1: Spotřeba energie v EU (zdroj dat: DG Energy, 2012) V Rakousku dosáhla v roce 2011/12 spotřeba energie v domácnostech pro vytápění, ohřev vody, vaření, atd mil. GJ. (podklad: Statistik Austria). Pro snížení závislosti Evropské unie na dodávkách energií ze zahraničí a pro snižování emisí skleníkových plynů proto představuje pokles spotřeby energií v budovách a užití energií z obnovitelných zdrojů základní řešení (Směrnice EU 2010/31). 2. Směrnice EU o energetické účinnosti budov Podle směrnice EPBD (Energy Performance of Building Directive ) o energetické náročnosti budov-musí členské státy zajistit, aby od 31. prosince 2020 byl u všech budov, (u veřejných budov však již od ) byl zaručen standard tzv. téměř nulové spotřeby energií. To znamená, že od roku 2020 musí nízkoenergetické budovy fungovat pouze na základě primárního energetického vstupu (= musí mít vysoký standard energetické účinnosti a využívat místní, decentralizované, zdroje obnovitelné energie). Budova s téměř nulovou spotřebou energie je definována takto: jedná se o budovu, která vykazuje vysokou energetickou účinnost. Téměř nulový nebo jen velice malý požadavek na 3 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
4 energii musí být z podstatné části pokryt z obnovitelných zdrojů - dostupných přímo na místě, či v nejbližším okolí. Obr. 2: Příklad budovy s téměř nulovou spotřebou energie, budova s fotovoltaickým systémem na střeše a solárním systémem na čelní fasádě (zdroj: Arch Wimmer - Schulze darup & partner) Dalšími dodatečnými cíli Směrnice o energetické účinnosti budov je: stanovení metody výpočtu celkové energetické účinnosti budov, stanovení minimálních požadavků na celkovou energetickou účinnost budov, certifikace energetické účinnosti budov - předložení certifikátu o energetické účinnosti pro nově stavěné budovy, při jejich sanaci nebo při prodeji, pronájmu budovy či její části, včetně povinnosti trvalého umístění tohoto energetického štítku (průkazu) ve všech veřejných budovách a objektech, pravidelná inspekce zařízení pro vytápění a klimatizaci z hlediska energetické účinnosti, právě tak jako přezkušování zařízení pro vytápění starších než 15 let, sestavení požadavků na optimalizaci nákladů na celkovou energetickou účinnost v případech, kdy jsou prováděny renovace velkého rozsahu a modernizace spojené s většími sanacemi budov. Národní plány, které byly jednotlivými členskými státy předloženy, se však v řadě bodů a aspektů vzájemně liší. V této souvislosti došlo například k rozdílnému výkladu, zda se má započítat i spotřeba energií pro IT a elektronická zařízení, či zda se započítává pouze spotřeba energie spojená s vlastním provozem budovy - tj. pro vytápění, chlazení (klimatizaci), ohřev teplé vody a osvětlení jednotlivých prostor budovy. Národní plány implementace: V Rakousku je zatím předložen návrh, podle kterého by byl stanoven pouze celkový požadavek na energii ve výši 45 kwh/m² plochy a rok. 4 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
5 3. Jakým způsobem je možné energii v budovách uchovávat? Za prvé si musíme ujasnit, kde všude bude v budově energie zapotřebí: energie nutná pro provoz budovy vytápění a osvětlení prostor, dodávka teplé vody, atd., -to nás napadne jistě nejdříve. Avšak energie nebude zapotřebí jen pro zabezpečení těchto služeb energii potřebujeme již pro výrobu stavebních materiálů, (ta se nazývá šedou energií, protože v podstatě zůstává na první pohled skrytá a není zřejmé, kolik jsme jí pro konkrétní materiál vynaložili), pro vlastní stavební proces, pro každou přestavbu a rekonstrukci a konečně i pro demolici objektu po jeho dožití. Existuje celá řada možností, kterými můžeme snížit celkovou materiálovou náročnost budovy a její nároky na spotřebu energie a jak můžeme celkově eliminovat negativní vlivy vlastního stavebního procesu. To vše se dá vyjádřit pojmem udržitelný způsob stavění. Jak lépe vysvětlit pojem udržitelný způsob stavění V segmentu stavebnictví udržitelnost znamená, že již ve fázi přípravy a projektování musíme myslet na to, jaké vlivy a důsledky vlastní stavební činnost přináší, způsobuje či vyvolává. V každém případě je proto nutné vylučovat negativní vlivy stavění na zemské klima, ekosystémy, hospodářství a zdraví. Hlavní zásady a cíle udržitelného stavění jsou následující: účinné využívání materiálových a surovinových zdrojů jak z hlediska jejich uchování, tak i redukce celkového odpadu (včetně demolic), snižování nákladů na suroviny, na výrobu stavebních komponentů a jejich likvidaci po dožití objektu. Energetická účinnost tzn. omezování plýtvání energiemi, snižování energetických nákladů a snižování emisí CO2. Přizpůsobení se požadavkům konečného uživatele budovy tak, aby se postavilo skutečně jen to, co je užitečné a potřebné a současně i takovým způsobem, který umožní dlouhodobé užívání budovy bez dodatečných zásahů a úprav. Přizpůsobení se místnímu a regionálnímu prostředí (např. klimatickým podmínkám, disponibilní infrastruktuře, či místním surovinovým zdrojům) tj. využití všeho, co je v daném místě dostupné a co zabraňuje negativním vlivům stavění na životní prostředí (zejména vodní hospodářství a ovzduší). V následujícím grafu jsou přehledně uvedeny možnosti a opatření, která máme k dispozici v odvětví stavebnictví pro snižování spotřeby energií a množství škodlivých plynů a exhalací způsobujících skleníkový efekt. Kombinace jednotlivých opatření pak ve svých důsledcích vede k různým stavebním koncepcím. 5 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
6 Snížení poptávky po elektřině po osvětlení a zařízení Snížení podílu šedé energie Snížení tepelných ztrát pláštěm domu pomocí vysoce efektivního zateplení a izolací Energeticky účinná okna Snížení tepelných ztrát konvenčního ventilačního systému pomocí rekuperace Technologie energeticky účinného domu Obr. 3: Opatření, které přispívají k energetické účinnosti (zdroj: Schulze Darup, přizpůsobeno) Za nejúčinnější opatření se považuje kombinace vysoce účinné tepelné izolace budovy a energeticky účinných oken. Dodatečné opatření např. pro snížení ztrát větráním a ventilací představuje moderní a vhodný ventilační systém umožňující zpětné získávání (rekuperaci) tepelné energie. Snížení spotřeby elektrického proudu může být dosaženo použitím moderních a energeticky méně náročných přístrojů a zařízení, snížení spotřeby tzv. šedé energie může být dosaženo správnou volbou vhodných a moderních stavebních materiálů. 6 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
7 Vysoká úroveň tepelné ochrany Obr. 4: Podlahová deska s izolační vrstvou (zdroj: Arch Wimmer - Schulze darup & partner) Obr. 5: Konopí jako izolační materiál (zdroj: Christian Gahle, nova-institut GmbH, off_cg.jpg) Energetický účinné okno Obr. 6: Okno pasivního domu z masivního dřeva (zdroj: Sigg Tischlerei, Hörbranz) Větrací systém s rekuperací tepla Obr. 7: Větrací systém s rekuperací tepla (zdroj: Bin im Garten; nale_funkausstellung_berlin_104.jpg) 7 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
8 Detailnější pohled na národní a mezinárodní certifikační metody ke koncepcím energeticky účinných budov: V Evropě existuje velký počet různých koncepcí, platných, nezávazných i závazných norem a standardů a různých označení toho, co je považováno za energeticky účinnou budovu. Pro tuto definici (pečeť kvality) jsou používána různá kritéria jako např. vysoká účinnost, energetická spotřeba stavby, zdroj energie, náklady nebo emise, šedá energie, apod. Nejdůležitější mezinárodní a národní certifikační metody jsou: BREEAM (BRE Environmental Assessment Method): tato metoda je považována za hlavní a nejvíce rozšířenou pro hodnocení budov. Stanovuje nejvyšší možné požadavky pro nejlepší návrh (z hlediska udržitelnosti) a v podstatě se stala měřítkem pro popis vlivu budovy na životní prostředí. Standard nejlepší praxe při navrhování budovy z hlediska udržitelnosti. Více na Zelené budovy Green Building Program zelené stavění je dobrovolným programem Evropské komise, který podporuje stavebníky, majitele a uživatele budov pro komerční účely (ve vlastnictví soukromých společností či státním) při zlepšování energetické účinnosti tohoto objektu, nebo při zavádění energií z obnovitelných zdrojů. Více na DGNB/ÖGNB (Německo/rakouská společnost pro udržitelné stavění). Certifikát kvality pro udržitelné stavění V ČR to je Společnost pro trvale udržitelný rozvoj. Minergie (švýcarská načka udržitelného stavění). Standard MINERGIE-je dobrovolným stavebním standardem, který umožňuje racionální/účinné užívání energií a současně i široké využití obnovitelných zdrojů, vedoucí ke zlepšování kvality života, zajištění konkurenceschopnosti a sníženému zatížení životního prostředí: Leed (Leadership in Energy and Environmental Design)-jedná se o systém klasifikace ekologických budov, který byl navržen U.S. Green Building Council 1998 (rada U.S. pro zelené stavění). Definuje celou řadu standardů pro takový druh stavění, které je vlídné k životnímu prostředí, chrání surovinové zdroje a podporuje udržitelný rozvoj. 8 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
9 4. Stavební koncepce a řešení Převažující většina stavebních koncepcí vždy počítá s aplikací silné izolační vrstvy, moderních, energeticky účinných a těsnících oken, vzduchotěsnou vrstvou a větracím systémem (komfortní ventilací) umožňujícím zpětné získávání tepla. V mnoha případech se pro energetické zabezpečení (buď v plném rozsahu, nebo v převažující míře) využívají obnovitelné zdroje energie. Dvě krátké filmové prezentace popisující realizaci energeticky úsporné budovy: 2Hm4rzuFI V následující části jsou uvedeny příklady tří stavebních koncepcí. Pro všechny je společné to, že jsou spojeny s minimálními požadavky na energie při současném zachování vysokého komfortu pro obyvatele a uživatele těchto budov. Energetická účinnost však neznamená nějaký určitý, daný či konkrétní architektonický koncept, což dokazují následující příklady: Obr. 8 a Obr. 9: Vlevo pasivní dům v Rakousku se solární fasádou (zdroj: Michael Paula, bmvit); vpravo je sídliště SunnyWatt ve Švýcarsku, Minergie-P-Eco-Standard (zdroj: kämpfen für architektur ag) 9 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
10 Zatímco cílem projektantů pasivního domu je návrh takové budovy, která má minimální požadavky na energii, mají návrháři domu s nulovou spotřebou energie za cíl vyrobit dostatek elektrické energie z fotovoltaických článků přímo na místě budovy tak, aby celoroční bilance spotřeby byla vyrovnaná (= nulová ). 4.1 Pasivní dům Pasivní dům není název značky ani žádného energetického konceptu, ale je to stavební pojetí, přístupné každému (citát: W. Feist). Cílem je dosažení celkově dobrého výsledku z hlediska tvůrčího návrhu, komfortu, pohody bydlení a spotřeby energie při vynaložení co nejnižších investičních nákladů. Nikdy nesmíme zapomínat na to, že konečným výsledkem musí být takový koncept a pojetí budovy, které je jak hospodárné, tak současně i akceptovatelné z hlediska udržitelného způsobu stavění. Obr. 10: Schiestlhaus - první pasivní dům ve vysokých Alpách (zdroj: Michael Schmid; # / media / souboru: Schiestlhaus_Jul2007.jpg) Při výstavbě pasivního domu existují dva hlavní cíle: 1. Budova musí být postavena takovým způsobem, aby při dodržení a respektování zásad hospodárnosti, byla vytvořena vysoce tepelně účinná obvodová konstrukce (obálka) současně se zabezpečením pokud možno co největšího podílu dodávek energie z obnovitelných zdrojů. 2. Budova musí uživatelům zabezpečit vysoký komfort a pohodu bydlení. 10 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
11 Základem pro pasivní dům jsou následující konstrukční prvky a výrobky: obvodová konstrukce s vysoce účinnou tepelnou izolací, okna s vysoce účinným trojitým zasklením a těsnícími rámy. Větší rozměry oken situovat na jižní fasádě, menší okna na fasádě východní a západní a nejmenší rozměry oken (případně vůbec žádná okna) použít na straně směřující k severu, zastínění oken, jako ochrana proti přehřívání v letním období, minimalizace tepelných mostů, či jejich plné vyloučení, vzduchotěsnost (neprůvzdušnost) obvodového pláště, větrání s možností zpětného získávání tepla (rekuperace), systém vytápění u pasivního domu může být založen na spalování biomasy nebo na využití tepelného čerpadla, roční spotřeba musí dosahovat maximálně 15 kwh/m², celkový primární energetický požadavek maximálně 120 kwh/m². Solární panely (volitelné) Účinná izolace Nasávaný vzduch Vypouštěný vzduch Vstup čerstvého Nasávaný vzduch Vypouštěný vzduch Odvod znečištěného vzduchu Tepelný výměník (ventilace s rekuperací) Zemní výměník tepla Obr. 11: Pasivní dům s přístupem a odvodem vzduchu, kdy se zpětně získává tepelná energie (zdroj: přizpůsobeno) Při projektování domu je kromě toho nutné respektovat i orientaci pozemku a optimální orientaci vlastní budovy. 11 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
12 4.2 Sluneční dům Koncepce/pojetí slunečního domu vychází z možnosti optimálního a bezplatného využití potenciálu slunečního záření jak pro vytápění, tak i pro ohřev vody v budově. Sluneční domy jsou stavby s nízkou, či extrémně nízkou energetickou náročností rozhodující podíl, resp. přinejmenším polovina roční spotřeby tepla je kryta solárně-termickými systémy. Základním požadavkem a podmínkou u tohoto konstrukčního pojetí/koncepce budovy je však především existence vysoce tepelně účinného pláště. Pro zabezpečení dodávek tepla jsou k dispozici následující systémy a zařízení: 1. solárně-tepelná zařízení, 2. tepelný zásobník s větší kapacitou uvnitř budovy nebo užití betonu na konstrukci podlah a masivnějších vnitřních cihelných dělících zdí (příček), schopných uchovat sluneční teplo po několik dnů nebo týdnů, 3. dodatečné/přídavné topení, které zabezpečí příjemnou tepelnou pohodu místností v těch případech, kdy v důsledku déle trvajících období bez slunečního svitu v zimním období dochází k výraznému snížení objemu tepla nashromážděného v zásobníku, Obr. 12: Sluneční dům kombinovaný se solárním zásobníkem (zdroj: Andol; # / media / souboru: Solarhauskomplex_mit_Solartank.png) 4. plošné panely s nízkou vytápěcí teplotou, nebo povrchy s tepelněaktivními stavebními částmi, schopnými přenášet a rozdělovat teplotu podle požadavku a individuální regulace do jednotlivých prostor (místností) budovy. Při solárně-tepelné aktivaci stavebních částí je tepelná energie získaná ve slunečných dnech aktivně do těchto prvků ukládána. Tato energie pak je k dispozici pro využití ve dnech, ve kterých je možnost získávání tepla ze slunečního svitu snížena, či omezena. 12 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
13 Obr. 13: Schéma solárního domu (zdroj: Iniciativa Sonnenhaus Österreich) Rovněž v případech, kdy je projektován sluneční (solární) dům je samozřejmě nutné navrhnout jeho správné umístění (místní klima, zastínění stávajícími stromy, sousední budovy apod.) a jeho správnou orientaci ve vztahu na světové strany. 4.3 Minergie Minergie je stavebním standardem pro domy budované ve Švýcarsku. Rozeznáváme zde tři kategorie: Minergie, Minergie-Plus a Minergie A. V centru pozornosti Minergie objektu je především dosažení komfortu a pohody bydlení, či pro pracovní činnost. Tento komfort je zabezpečen - jak již bylo výše uvedeno - především užitím vysoce tepelně účinného obvodového pláště. A ke komfortu v tomto případě - oproti mnoha jiným koncepcím - patří i dobrá a nekomplikovaná obsluha budovy a všech jejích technických zařízení. Dalším důležitým kritériem Minergie je hospodárnost. Podstatné je rovněž to, že celá budova je považována za jednotný celek či systém, tzn. že účinný obvodový plášť spolu s technologickým vybavením domu (topení, větrání/klimatizace, ohřev teplé vody) společně vytváří smysluplnou kombinaci, kterou nelze chápat pouze jako dodatečné přidávání jednotlivých, dílčích složek a komponent. 13 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
14 Obr. 14: Studentská rezidence Bülachhof (Švýcarsko) - velká nová Minergie budova (zdroj: Ikiwaner; Možnosti jednotlivých kombinací uvádí následující přehled a porovnání ve vztahu k MINERGIE-Plus a k Minergie A. Tepelné indexy Minergie-Plus 30 kwh/m 2 a (odpovídá 3 litrům topného oleje) Minergie-A 0 kwh/ m 2 a Požadavek na vytápění Těsnost obvodového pláště Dodávka vnějšího (čerstvého) vzduchu Přídavné/pomocné teplo 60 % zákonného požadavku 90% zákonného požadavku výměna vzduchu pod 0,6/h při 50 Pascal tlakového rozdílu trvalá-systematická- výměna vzduchu vzato do úvahy Elektřina pro domácnost nejlepší dostupné přístroje nejlepší přístroje a osvětlení Šedá energie žádné požadavky menší než 50 kwh/m 2 a Vedlejší náklady nejvýše 15% žádné požadavky poznámky Minergie Plus je stavební systém s nejnižší energetickou náročností, který však vyžaduje izolačně účinné opláštění. Minergie A definuje budovu jako s nulovou, či plusovou energetickou bilancí. Tento standard je však dosažitelný pouze při využití sluneční energie v místě stavby, či přímo na budově. Obr. 15: Výtah z publikace Minergie Standards im Vergleich (zdroj: 14 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
15 5. Seznam obrázků Obr. 1: Spotřeba energie v EU (zdroj dat: DG Energy, 2012)... 3 Obr. 2: Příklad budovy s téměř nulovou spotřebou energie, budova s fotovoltaickým systémem na střeše a solárním systémem na čelní fasádě (zdroj: Arch Wimmer - Schulze darup & partner)... 4 Obr. 3: Opatření, které přispívají k energetické účinnosti (zdroj: Schulze Darup, přizpůsobeno)... 6 Obr. 4: Podlahová deska s izolační vrstvou (zdroj: Arch Wimmer - Schulze darup & partner) 7 Obr. 5: Konopí jako izolační materiál (zdroj: Christian Gahle, nova-institut GmbH, 7 Obr. 6: Okno pasivního domu z masivního dřeva (zdroj: Sigg Tischlerei, Hörbranz)... 7 Obr. 7: Větrací systém s rekuperací tepla (zdroj: Bin im Garten; ellung_berlin_104.jpg)... 7 Obr. 8 a Obr. 9: Vlevo pasivní dům v Rakousku se solární fasádou (zdroj: Michael Paula, bmvit); vpravo je sídliště SunnyWatt ve Švýcarsku, Minergie-P-Eco-Standard (zdroj: kämpfen für architektur ag)... 9 Obr. 10: Schiestlhaus - první pasivní dům ve vysokých Alpách (zdroj: Michael Schmid; # / media / souboru: Schiestlhaus_Jul2007.jpg) Obr. 11: Pasivní dům s přístupem a odvodem vzduchu, kdy se zpětně získává tepelná energie (zdroj: přizpůsobeno) Obr. 12: Sluneční dům kombinovaný se solárním zásobníkem (zdroj: Andol; # / media / souboru: Solarhauskomplex_mit_Solartank.png) Obr. 13: Schéma solárního domu (zdroj: Iniciativa Sonnenhaus Österreich)...13 Obr. 14: Studentská rezidence Bülachhof (Švýcarsko) - velká nová Minergie budova (zdroj: Ikiwaner; 14 Obr. 15: Výtah z publikace Minergie Standards im Vergleich (zdroj: Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
16 6. Prohlášení o odmítnutí záruk Vydavatel: GrAT Center for Appropriate Technology (Centrum pro vhodnou technologii) Vienna University of Technology Wiedner Hauptstrasse 8-10 A-1040 Vienna Austria T: F: info(a)e-genius.at Vedoucí projektu: Dr. Katharina Zwiauer katharina.zwiauer(at)grat.at Autoři: Dr. Burkhard Schulze Darup, Dr. Katharina Zwiauer, Stefan Prokupek Přizpůsobení pro výukové účely: Dr. Katharina Zwiauer Uspořádání: Magdalena Burghardt, MA Tato výuková jednotka byla vyvinuta ve spolupráci s: PhDr. Tomáš Majtner Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Národní třída Praha 1, CZ Srpen 2015 Tato výuková jednotka byla vyvinuta za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. Základy této výukové jednotky byly vyvinuty v rámci projektu Building of Tomorrow. 16 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
17 Právní upozornění Tato výuková jednotka je licencována následující licencí Creative Commons: Learning units_e-genius_2015, jehož autorem je GrAT - Center for Appropriate Technology, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-neužívejte komerčně- Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní. Dílo smíte: Sdílet rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky. Za těchto podmínek Uveďte původ Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla. Neužívejte dílo komerčně Je zakázáno užívat dílo pro komerční účely. Nezasahujte do díla Pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit. Žádná další omezení Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí. Uvedení zdroje e-genius jako vlastníka autorských práv musí mít následující podobu: Texty: autor výukové jednotky, rok vydání, název výukové jednotky, vydavatel: GrAT, Ilustrace/obrázky: uvést vlastníka autorských práv, e-genius Vyloučení odpovědnosti: Veškerý obsah na e-genius platformě byl pečlivě zkontrolován. Nicméně, nejsme schopni nabídnout žádnou záruku, pokud jde o správnost, úplnost, aktuálnost a dostupnost obsahu. Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za škody či znevýhodnění, které mohou vzniknout z použití nebo využití obsahu. Poskytování obsahu e-genius není určeno k nahrazení získání odborného poradenství a možnost přístupu k obsahu nepředstavuje nabídku k vytvoření poradenského vztahu. e-genius obsahuje odkazy na externí webové stránky. Vložené odkazy jsou referencí na prohlášení a názory i jiných organizací, ale neznamená, že obsah těchto odkazů je schválen vydavatelem. Vydavatel e-genius nenese žádnou odpovědnost za externí webové stránky, které jsou na jejich stránkách zobrazeny pomocí odkazu. To platí jak pro jejich dostupnost a 17 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
18 obsah, který je k dispozici na těchto stránkách. Subjekty jsou si vědomi, že odkazované stránky nesmí obsahovat žádný nezákonný obsah; pokud by se takový obsah objevil, bude okamžitě odstraněn v souvislosti se zákonnými povinnostmi elektronického odkazu. Obsah třetí strany je také tak označena. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorského práva, prosím, informujte nás o tom. Po obdržení oznámení o porušování zákona, okamžitě odstraníme nebo opravíme takový obsah. Link na obsahově otevřenou platformu: 18 Energetická účinnost (náročnost) budov Úvod
Energeticky účinné budovy (pasivní domy a domy s nízkou spotřebou energie) Úvod
Energeticky účinné budovy (pasivní domy a domy s nízkou spotřebou energie) Úvod Shrnutí Ve výukovém materiálu Energeticky účinné budovy představíme nejdůležitější aspekty energetické účinnosti staveb.
Tepelná renovace budov Základy
Tepelná renovace budov Základy Abstrakt Tato učební jednotka poskytuje úvod do tématu "Tepelná renovace budov". Jsou popsány důvody pro takovou renovaci, stejně jako ta správná doba kdy s ní začít. Je
Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy
Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY
Izolace a fasádní systémy. Externí fasádní systémy na bázi dřeva
Izolace a fasádní systémy Externí fasádní systémy na bázi dřeva Úvod Evropa považuje odvětví stavebnictví za sektor s velkými potenciálními možnosti pro dosahování energetických úspor. Konkrétní postup
Základy tepelné renovace budov
Základy tepelné renovace budov Shrnutí Tato učební jednotka představuje úvod do tématu tepelné renovace budov. Vysvětluje, co vlastně tepelná renovace znamená, kdy se může provádět, jaké výhody poskytuje
10. Energeticky úsporné stavby
10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace
STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV
STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV PREZENTACE Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) na konferenci ČKLOP Praha, 10. 5. 2011 DELFTSKÁ STUDIE Prof dr ir A.H.C.
Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov
Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace
Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem
České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit
Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.
termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou
Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt
REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.
REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro
Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S
Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně
ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ. Ing. arch. Kristina Macurová Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc.
ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ Ing. arch. Kristina Macurová macurkri@fa.cvut.cz Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV PODLE NOVÉHO ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených
JAK NAVRHOVAT BUDOVY OD ROKU Ing. Libor Hrubý Centrum pasivního domu
JAK NAVRHOVAT BUDOVY OD ROKU 2020 Ing. Libor Hrubý Centrum pasivního domu Centrum pasivního domu nezisková organizace - od roku 2005: RADÍME odborníkům a investorům VZDĚLÁVÁME odborníky PROPOJUJEME TEORII
VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV
Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA
Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.
Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů
Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016
Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.
Projekt CEC5, hodnocení CESBA
Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:
Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020
Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou
Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP
Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie
Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie
Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit
ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE
Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Progres techniky v architektúre 2013 Fakulta architektúry STU Bratislava, Tatranská Kotlina - Slovensko ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH
Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková
Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu
Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie
Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit
PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5
PROGRAM PASIVNÍ DOMY Obsah 1 Proč realizovat nízkoenergetické a pasivní domy?...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1 Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4
Česká politika. Alena Marková
Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu
PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů
PASIVNÍ DOMY NÁVRH ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů
Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal
Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro
NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard
NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými
Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie
www.novinky.cz/bydleni 31. 5. 2019 Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie Nemovitosti s nízkou energetickou náročností
Slunce # Energie budoucnosti
Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8
Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti
Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají
Energetické požadavky na budovy
Energetické požadavky na budovy Ing. Karel Srdečný, EkoWATT www.energetika.cz ww ww.ekowatt.cz Seminář Nízkoenergetické stavění 24. dubna 2012, České Budějovice Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA
YTONG DIALOG Blok I: Úvod do problematiky. Ing. Petr Simetinger. Technický poradce podpory prodeje
YTONG DIALOG 2017 Blok I: Úvod do problematiky Ing. Petr Simetinger Technický poradce podpory prodeje V uzavřených místnostech tráví většina z nás 90 % života. Změny, které by nás měly změnit Legislativní
148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov
148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT
Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 16. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 16. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Přehled změn
Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.
Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000
Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM
Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie
Energetický průkaz a certifikace budov
Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické
Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje
1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Identifikace výzvy
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím
Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energetiky úsporných projektů
Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energetiky úsporných projektů Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor XIII. setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 1 Směrnice
Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?
Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické
Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci
Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí
CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ
CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový
NG nová generace stavebního systému
NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních
Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov očima architekta.. PRAHA MARTINICKÝ PALÁC 20.září 2010
Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov očima architekta.. PRAHA MARTINICKÝ PALÁC 20.září 2010 1. SMĚRNICE 2010/31/EU 2. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 3. DOPORUČENÍ PAČESOVY KOMISE 4. MOŽNOSTI
AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020
AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020 MH2020/LFe/ MAY2008 Směrnice EU 2010-31 / EPBD II Evropská směrnice o energetické náročnosti budov od 31. prosince 2020 budou všechny nové budovy stavěny s téměř nulovou spotřebou
Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro
PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2019 C(2019) 1616 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice 2012/27/EU, pokud jde o obsah
Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení?
Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení? Bytová výstavba: na cestě do další krize Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 14.9.2016 Definice - Budovy s téměř nulovou spotřebou
člen Centra pasivního domu
Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014
NG nová generace stavebního systému
NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním
Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39
Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách
Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví
Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby.
Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby. Pro certifikaci kvality budov neexistuje jednotná metoda. V USA, Francii, Velké Británii, Německu Japonsku a dalších
Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.
Prezentace: Aktivní dům Jiří Hirš Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Ak#vní dům Jiří Hirš FAST VUT v Brně Vývoj energe+ckých
Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika
v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,
Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby
Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr
ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV
Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme
Podpora udržitelné energetiky v obcích na národní úrovni
Podpora udržitelné energetiky v obcích na národní úrovni Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor workshop Udržitelná energetika v obcích 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1
PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO
Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou
Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského
Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách
Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček
ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění
Standardní dokumenty
Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper
Izolace a fasádní systémy vnitřní izolace
Izolace a fasádní systémy vnitřní izolace Shrnutí Tento výukový materiál podává přehled výhod a nevýhod vnitřních izolací. Obsahuje také praktické pokyny týkající se výběru vhodných izolačních materiálů,
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím
Účinnost užití energie základní pojmy
Účinnost užití energie základní pojmy 1 Legislativní rámec Zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění 318/2012 Sb. - Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov - Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické
Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí
Zelená úsporám Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie na vytápění v obytných budovách Odbor GIS Státní fond životního prostředí 19. 5. 2009 Cíle a přínosy Programu ZELENÁ
ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha
ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice
135. výzva Ministerstva životního prostředí
Číslo výzvy v MS 2014+: 05_19_135 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_135. výzva PO 5, SC 5.3, průběžná 135. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Identifikace
Aktuální situace ve vztahu k implementaci směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU do českého prostředí a k zákonu 406/2000 Sb.
Aktuální situace ve vztahu k implementaci směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU do českého prostředí a k zákonu 406/2000 Sb. Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha AO 212, CO 3048, NB 1390 Pražská 16, 102 00 Praha 10 www.csias.cz Legislativní přepisy Zákon 406/2000
MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST
MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST Energetická legislativa PORSENNA o.p.s. 1 Energetická legislativa Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (současné úplné znění - zákon č. 61/2008 Sb.) zákon vymezuje
MODEL - WORKSHOP. PORSENNA o.p.s.
MODEL - WORKSHOP PORSENNA o.p.s. Program workshopu Přínosy energetického managementu Priority města podíl energetiky v souhrnu aktivit města představa optimální spolupráce města a firem Současný stav energetického
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Energetická náročnost staveb úvod do problematiky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem
PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY
PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových
Program energeticky úsporných budov ve městě Brně
Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 78. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 78. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III Identifikace
Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce
Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Přehled budov podle
S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07
Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových
Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě
Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 37. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 37. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Přehled
Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1
Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené
Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého
Energetická náročnost budov
HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností