ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. PROSINEC 2015 ŠKO-ENERGO, S.R.O. ENERGETICKÝ AUDIT Z3, Z4 A Z5 KVASINY

Podobné dokumenty
Příloha č. 8 Energetický posudek

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

I. Obsah energetického posudku

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, Vejprty

Tab. 1 VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO VYHODNOCENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 12. září 2016,

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Energetické posouzení

Průkaz energetické náročnosti budovy

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁKA. ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku. Změna: 309/2016 Sb.

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, Jihlava

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, Pustá Kamenice

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ekonomické a ekologické hodnocení

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

Průkaz energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu:

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Transkript:

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. PROSINEC 2015 ŠKO-ENERGO, S.R.O. ENERGETICKÝ AUDIT Z3, Z4 A Z5 KVASINY

TODAY S BUSINESS TOMORROW S WORLD ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. PROSINEC 2015 ŠKO-ENERGO, S.R.O. ENERGETICKÝ AUDIT Z3, Z4 A Z5 KVASINY

FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Klient: ŠKO-ENERGO, s.r.o. Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60 Kontaktní osoba: Ing. Milan Hikl Telefon: +420 604 212 383 E-mail: milan.hikl@sko-energo.cz Název zprávy: Referenční číslo: Energetický audit Z3, Z4 a Z5 Kvasiny ECZ15176 Číslo svazku: Svazek 1 z 3 Verze: Zpráva Datum: 31. 12. 2015 Odkaz na soubor: ECZ15176_EA_PENB_SKO-ENERGO\Zprávy\EA ŠKO-ENERGO Kvasiny.docx Předkladatel zprávy: ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 IČ: 61503240, DIČ: CZ61503240 Zpracovatelé zprávy: Ing. Karel Pejchal energetický specialista č. 0218 Zodpovědná osoba: Ing. Karel Pejchal Telefon: (+420) 284 007 483 E-mail: karel.pejchal@enviros.cz Schválil: Ing. Jaroslav Vích, ředitel a jednatel

OBSAH 1 TITULNÍ LIST... 8 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 9 2.1 ZADAVATEL ENERGETICKÉHO AUDITU... 9 2.2 ZPRACOVATEL ENERGETICKÉHO AUDITU... 9 3 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 10 3.1 PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU... 10 3.1.1 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH ČINNOSTÍ... 10 3.1.2 PŘEDMĚT ENERGETICKÉHO AUDITU... 10 3.1.3 SITUAČNÍ PLÁN... 10 3.2 SPOTŘEBA ENERGIE... 11 3.2.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE... 11 3.2.2 ODPADNÍ TEPLO Z KOMPRESOROVÉ STANICE... 12 3.2.3 ZEMNÍ PLYN... 12 3.3 ENERGETICKÉ VSTUPY... 14 3.4 VLASTNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE... 17 3.4.1 PLYNOVÝ KOTEL V OBJEKTU Z4... 17 3.5 OTOPNÁ SOUSTAVA... 18 3.6 SPOTŘEBIČE ENERGIE... 18 3.6.1 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY... 18 3.6.2 KOMPRESOR V OBJEKTU Z5... 18 3.6.3 OSTATNÍ SPOTŘEBIČE ENERGIE... 18 3.6.4 OSVĚTLENÍ... 19 3.7 POPIS OBJEKTŮ... 19 3.7.1 OBJEKT PRŮMYSLOVÁ ČOV Z3... 19 3.7.2 OBJEKT BIOLOGICKÁ ČOV Z4... 20 3.7.3 OBJEKT ÚPRAVNA PRŮMYSLOVÉ VODY Z5... 21 3.8 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ... 22 4 VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCHO STAVU... 23 4.1 ÚČINNOST UŽITÍ ENERGIE... 23

4.1.1 ZDROJE ENERGIE... 23 4.1.2 SPOTŘEBIČE ENERGIE... 23 4.2 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOV... 24 4.2.1 OKRAJOVÉ PODMÍNKY... 24 4.2.2 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBJEKTU PRŮMYSLOVÁ ČOV Z3... 24 4.2.3 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBJEKTU BIOLOGICKÁ ČOV Z4... 26 4.2.4 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBJEKTU ÚPRAVNA PRŮMYSLOVÉ VODY Z5... 28 4.3 ÚROVEŇ SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU... 30 4.4 CELKOVÁ ENERGETICKÁ BILANCE... 30 5 NÁVRHY KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI UŽITÍ ENERGIE... 31 5.1 NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ... 31 5.2 VARIANTY ENERGETICKÉHO AUDITU... 31 5.3 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ... 31 5.3.1 METODIKA EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ... 31 5.3.2 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ VARIANT... 33 5.4 ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ... 34 5.5 VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY... 35 5.6 DOPORUČENÍ ENERGETICKÉHO SPECIALSITY... 35 6 EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU... 36 PŘÍLOHY... 41

SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK OBRÁZEK 1: VYZNAČENÍ OBJEKTŮ Z3, Z4 A Z5 NA PLÁNU VÝROBNÍHO ZÁVODU ŠKODA AUTO A.S. KVASINY... 10 OBRÁZEK 2: SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V OBJEKTU Z3, Z4 A Z5 V OBDOBÍ 2012-2014... 12 OBRÁZEK 3: SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU V OBJEKTU Z4 V OBDOBÍ 2012-2014... 13 OBRÁZEK 4: ROZDĚLENÍ SPOTŘEBY ENERGIE V OBJEKTECH Z3, Z4 A Z5 V AREÁLU ZÁVODU ŠKODA AUTO A.S. KVASINY V ROCE 2104... 16 OBRÁZEK 5: ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ NA ENERGII V OBJEKTECH Z3, Z4 A Z5 V AREÁLU ZÁVODU ŠKODA AUTO A.S. KVASINY V ROCE 2014... 16 OBRÁZEK 6 MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘÍ S ENERGIÍ (ČSN EN ISO 50001)... 22 OBRÁZEK 7: PODÍL JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ NA TEPELNÉ ZTRÁTĚ PROSTUPEM A VĚTRÁNÍM... 25 OBRÁZEK 8: PODÍL JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ NA TEPELNÉ ZTRÁTĚ PROSTUPEM A VĚTRÁNÍM... 27 OBRÁZEK 9: PODÍL JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ NA TEPELNÉ ZTRÁTĚ PROSTUPEM A VĚTRÁNÍM... 29 TABULKA 1: ZÁKLADNÍ ÚDAJE ENERGETICKÉHO AUDITU... 8 TABULKA 2: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 9 TABULKA 3: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE... 9 TABULKA 4: SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V OBJEKTU Z4 A Z5... 11 TABULKA 5: MĚRNÁ CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE BEZ DPH... 12 TABULKA 6: SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU V OBJEKTU Z4... 13 TABULKA 7: MĚRNÁ CENA ZEMNÍHO PLYNU... 13 TABULKA 8: SOUPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O ENERGETICKÝCH VSTUPECH - 2012... 14 TABULKA 9: SOUPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O ENERGETICKÝCH VSTUPECH - 2013... 15 TABULKA 10: SOUPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O ENERGETICKÝCH VSTUPECH - 2014... 15 TABULKA 11: ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PLYNOVÝCH KOTLŮ... 17 TABULKA 12: ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ UKAZATELE VLASTNÍHO ZDROJE... 17 TABULKA 13: ROČNÍ BILANCE VÝROBY Z VLASTNÍHO ZDROJE ENERGIE... 17 TABULKA 14: SEZNAM HLAVNÍCH SPOTŘEBIČŮ ENERGIE V OBJEKTU Z3... 18 TABULKA 15: SEZNAM HLAVNÍCH SPOTŘEBIČŮ ENERGIE V OBJEKTU Z4... 19 TABULKA 16: SEZNAM HLAVNÍCH SPOTŘEBIČŮ ENERGIE V OBJEKTU Z5... 19 TABULKA 17: TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBJEKTU Z3... 20 TABULKA 18: TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBJEKTU Z4... 21 TABULKA 19: TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBJEKTU Z5... 21 TABULKA 20: VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI KOTLŮ DLE VYHLÁŠKY Č. 441/2012 SB.... 23 TABULKA 21: KLIMATICKÉ PODMÍNKY VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ V KLIMATICKY NORMÁLNÍM ROCE... 24 TABULKA 22: VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ OBÁLKY BUDOVY PRŮMYSLOVÁ ČOV Z3... 24 TABULKA 23: CELKOVÉ HODNOCENÍ... 25 TABULKA 24: VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ OBÁLKY BUDOVY BIOLOGICKÁ ČOV Z4... 26 TABULKA 25: CELKOVÉ HODNOCENÍ... 27 TABULKA 26: VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ OBÁLKY BUDOVY ÚPRAVNA PRŮMYSLOVÉ VODY Z5... 28 TABULKA 27: CELKOVÉ HODNOCENÍ... 29 TABULKA 28: VÝCHOZÍ ROČNÍ ENERGETICKÁ BILANCE (CENY BEZ DPH)... 30 TABULKA 29: VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO VYHODNOCENÍ... 33

TABULKA 30: POUŽITÉ EMISNÍ KOEFICIENTY... 34 TABULKA 31: GLOBÁLNÍ HODNOCENÍ... 34 TABULKA 32: LOKÁLNÍ HODNOCENÍ... 34

1 TITULNÍ LIST Tabulka 1: Základní údaje energetického auditu Předmět: Průmyslová ČOV Z3, Biologická ČOV Z4 a Úpravna průmyslové vody Z5, závod ŠKODA AUTO a.s., Kvasiny 145, 517 02 Kvasiny. Datum vypracování: 31. 12. 2015 Energetický specialista: Ing. Karel Pejchal číslo oprávnění 0218 Evidenční číslo energetického auditu: ECZ15176/5 8

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.1 ZADAVATEL ENERGETICKÉHO AUDITU Tabulka 2: Identifikační údaje zadavatele Název: ŠKO-ENERGO, s.r.o. Právní forma organizace: Statutární zástupce: Společnost s ručením omezeným Jaromír Vorel - jednatel Tomáš Kubín - jednatel Adresa společnosti: Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60 IČ: 616 75 938 Telefon: (+420) 326 817 477 Bankovní spojení: Obchodní rejstřík: Předmět energetického auditu C 38550 vedena u Městského soudu v Praze Průmyslová ČOV Z3, Biologická ČOV Z4 a Úpravna průmyslové vody Z5, závod ŠKODA AUTO a.s., Kvasiny 145, 517 02 Kvasiny. 2.2 ZPRACOVATEL ENERGETICKÉHO AUDITU Tabulka 3: Identifikační údaje zpracovatele Název: Právní forma organizace: Statutární zástupce: ENVIROS, s.r.o. Společnost s ručením omezeným Ing. Jaroslav Vích, ředitel a jednatel společnosti Adresa společnosti: Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3 IČ: 615 03 240 DIČ: CZ61503240 Telefon: (+420) 284 007 499 Fax: (+420) 284 861 245 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 0900107743/0300 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 31001 Počet zaměstnanců: 45 Kontaktní osoba: Ing. Karel Pejchal (+420) 284 007 483 karel.pejchal@enviros.cz Zpracovatelé: Ing. Karel Pejchal energetický specialista č. 0218 9

3 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 3.1 PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU 3.1.1 Charakteristika hlavních činností Hlavní činností společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o., je komplexní zajištění zásobování pobočného výrobního závodu ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny elektrickou energií a teplem. Kromě zásobování areálu energiemi, ŠKO-ENERGO, s.r.o., provozuje také průmyslovou ČOV Z3, biologickou ČOV Z4 a úpravnu průmyslové vody Z5. 3.1.2 Předmět energetického auditu Předmětem energetického auditu jsou objekty: průmyslová ČOV Z3, biologická ČOV Z4 a úpravna průmyslové vody Z5 umístěné v pobočném výrobním závodu společnosti ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny. 3.1.3 Situační plán Obrázek 1: Vyznačení objektů Z3, Z4 a Z5 na plánu výrobního závodu ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny Z5 Z4 Z3 10

3.2 SPOTŘEBA ENERGIE 3.2.1 Elektrická energie Elektrická energie je v předmětných objektech Z3, Z4 a Z5 využívána zejména technologickými zařízeními a pro osvětlení. 3.2.1.1 Spotřeba elektrické energie Spotřeba elektrické energie u objektu průmyslová ČOV Z3 není samostatně měřena. Odborný odhad roční spotřeby elektrické energie byl proveden na základě provozu instalovaných technologických zařízení (čerpadel, míchadel). Roční spotřeba je cca 23,9 MWh. Spotřeba elektrické energie ve sledovaném v objektu biologická ČOV Z4 a úpravna průmyslové vody Z5 je uvedena v následující tabulce. Tabulka 4: Spotřeba elektrické energie v objektu Z4 a Z5 Elektrická energie biologická ČOV Z4 úpravna průmyslové vody Z5 2012 2013 2014 2012 2013 2014 kwh kwh kwh kwh kwh kwh Leden 20 520 20 950 15 570 23 034 20 352 22 824 Únor 22 030 18 550 14 080 24 282 21 108 19 950 Březen 20 750 17 410 15 320 24 762 17 814 17 521 Duben 18 270 15 750 14 490 19 824 22 290 19 111 Květen 19 230 14 610 13 780 19 362 15 858 15 258 Červen 21 190 14 680 14 290 20 184 17 670 18 501 Červenec 15 870 12 170 14 900 11 550 11 724 12 357 Srpen 14 980 14 690 11 760 10 524 24 780 17 222 Září 19 350 15 280 15 450 13 890 19 770 17 562 Říjen 21 630 14 940 14 470 16 128 20 328 15 684 Listopad 21 160 14 390 15 030 15 618 18 792 17 574 Prosinec 18 170 14 380 15 100 13 392 21 288 19 098 Celkem 233 150 187 800 174 240 212 550 231 774 212 662 11

Obrázek 2: Spotřeba elektrické energie v objektu Z3, Z4 a Z5 v období 2012-2014 V následující tabulce jsou uvedeny ceny elektrické energie v jednotlivých sledovaných obdobích. Tabulka 5: Měrná cena elektrické energie bez DPH Rok Měrná cena elektrické energie Jednotka 2012 2 327 Kč.MWh -1 2013 2 344 Kč.MWh -1 2014 2 144 Kč.MWh -1 3.2.2 Odpadní teplo z kompresorové stanice K vytápění a ohřevu teplé vody pro objekty průmyslová ČOV Z3 a úpravna průmyslové vody Z5 je využíváno odpadní teplo z kompresorové stanice. Spotřeba tepla v jednotlivých objektech není samostatně měřena. Odborným výpočtem byla stanovena spotřeba tepla ve výši 295 GJ/r. Odpadní teplo z kompresorové stanice není naceněno. 3.2.3 Zemní plyn Zemní plyn je spotřebováván pouze v objektu biologická ČOV Z4 a je využíván pro vytápění a přípravu teplé vody. 3.2.3.1 Spotřeba zemního plynu Spotřeba zemního plynu ve sledovaném období v objektu biologická ČOV Z4 je uvedena v následující tabulce. 12

Tabulka 6: Spotřeba zemního plynu v objektu Z4 Zemní plyn 2012 2013 2014 kwh kwh kwh Leden 97 129 129 Únor 174 93 101 Březen 24 95 62 Duben 1 46 17 Květen 1 5 15 Červen 1 4 7 Červenec 1 4 6 Srpen 1 3 4 Září 3 5 6 Říjen 15 18 8 Listopad 11 47 53 Prosinec 111 73 102 Celkem 439 521 510 Obrázek 3: Spotřeba zemního plynu v objektu Z4 v období 2012-2014 V následující tabulce jsou uvedeny ceny zemního plynu v jednotlivých sledovaných obdobích. Tabulka 7: Měrná cena zemního plynu Rok Měrná cena zemního plynu Jednotka 2012 1 012,86 Kč.MWh -1 2013 942,03 Kč.MWh -1 2014 916,65 Kč.MWh -1 13

3.3 ENERGETICKÉ VSTUPY Soupis základních údajů o energetických vstupech pro období 2012-2014 je uveden v následujících tabulkách. Množství spotřebované energie je stanoveno z odečtů energie poskytnutých zadavatelem energetického auditu a odhadované spotřeby tepla u objektu Z3 a Z5 a odhadované elektrické energie u objektu Z3. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Tabulka 8: Soupis základních údajů o energetických vstupech - 2012 Rok 2012 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na MWh Roční náklady v tis. Kč Elektrická energie MWh 470 3,6 470 1 093 Teplo GJ Zemní plyn tis. Nm 3 0,439 34,05 4,2 4,2 Jiné plyny Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafta MWh t t t t t t t Druhotné zdroje GJ 295 1 82 Obnovitelné zdroje Jiná paliva GJ/MWh GJ Celkem vstupy paliv a energie 556 1 097 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 556 1 097 14

Tabulka 9: Soupis základních údajů o energetických vstupech - 2013 Rok 2013 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na MWh Roční náklady v tis. Kč Elektrická energie MWh 443 3,6 443 1 040 Teplo GJ Zemní plyn tis. Nm 3 0,521 34,05 4,9 4,6 Jiné plyny Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafta MWh t t t t t t t Druhotné zdroje GJ 295 1 82 Obnovitelné zdroje Jiná paliva GJ/MWh GJ Celkem vstupy paliv a energie 530 1 044 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 530 1 044 Tabulka 10: Soupis základních údajů o energetických vstupech - 2014 Rok 2014 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na MWh Roční náklady v tis. Kč Elektrická energie MWh 411 3,6 411 881 Teplo GJ Zemní plyn tis. Nm 3 0,510 34,05 4,8 4,4 Jiné plyny Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafta MWh t t t t t t t Druhotné zdroje GJ 295 1 82 Obnovitelné zdroje Jiná paliva GJ/MWh GJ Celkem vstupy paliv a energie 498 885 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 498 885 15

Podíl spotřeby elektrické energie, odpadního tepla a zemního plynu v objektech Z3, Z4 a Z5 v areálu závodu ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny je patrný z následujícího grafu. Obrázek 4: Rozdělení spotřeby energie v objektech Z3, Z4 a Z5 v areálu závodu ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny v roce 2104 Obrázek 5: Rozdělení nákladů na energii v objektech Z3, Z4 a Z5 v areálu závodu ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny v roce 2014 16

3.4 VLASTNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE 3.4.1 Plynový kotel v objektu Z4 Plynový kotel Vaillant VUW 202/2-5 o jmenovitém výkonu 20 kw slouží pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu biologická ČOV Z4. Základní technické parametry jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka 11: Základní technické parametry plynových kotlů Položka Jednotka Z4:1 kotel - Vaillant VUW 202/2-5 Výrobní číslo - 00010050530 Jmenovitý výkon kw 20 Základní technické ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka 12: Základní technické ukazatele vlastního zdroje ř. Název ukazatele Jednotka 2012 2013 2014 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW 0,02 0,02 0,02 3 Výroba elektrické energie MWh 4 Prodej elektrické energie MWh 5 6 Vlastní technologická spotřeba elektrické energie na výrobu elektrické energie Spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické energie 7 Výroba tepla GJ/r 13 15 14 8 Dodávka tepla GJ/r 13 15 14 9 Prodej tepla GJ/r 0 0 0 10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla MWh GJ/r GJ/r 0 0 0 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ/r 15 16 15 12 Spotřeba energie v palivu celkem GJ/r 15 16 15 Tabulka 13: Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie ř. Název ukazatele Jednotka 2012 2013 2014 1 Roční celková účinnost zdroje % 91,8 91,8 91,8 2 Roční účinnost výroby elektrické energie % 3 Roční účinnost výroby tepla % 91,8 91,8 91,8 4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické energie GJ/MWh 5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ/GJ 1,09 1,09 1,09 6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu hod 7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu hod 186 209 195 17

3.5 OTOPNÁ SOUSTAVA Otopná soustava v auditovaných objektech je teplovodní dvoutrubková se jmenovitým teplotním spádem 80/60 C. Rozvody jsou provedeny z ocelových trubek. V objektu Z3 jsou instalovány hladké registry s RV v prostoru technologie, v kanceláři, šatně a sociálním zařízení jsou instalována plechová desková otopná tělesa s RV. V objektu Z4 jsou instalována plechová desková otopná tělesa s TRV. K dotápění objektu je instalována plynová VZT jednotka, která však není používána. V objektu Z5 jsou instalována plechová desková otopná tělesa osazená buď TRV nebo RV. 3.6 SPOTŘEBIČE ENERGIE 3.6.1 Příprava teplé vody Teplá voda je připravována centrálně i lokálně. Pro objekt Z3 je teplá voda připravována mimo objekt. V objektu Z5 je teplá voda připravována v kombinovaném zásobníkovém bojleru OKC 100 výrobce Dražice o objemu 95 l. Bojler je ohříván odpadním teplem z kompresorové stanice E2 a v době odstávky kompresorové stanice elektrickou patronou o příkonu 2 kw. K přípravě teplé vody v objektu Z4 slouží plynový kotel Vaillant VUW 202/2-5 o jmenovitém výkonu 20 kw. 3.6.2 Kompresor v objektu Z5 V objektu je pro potřeby technologie ČOV instalovaný šroubový kompresor Mannessmann Demag Sprint 015 o příkonu 11 kw, vzduchovém výkonu 1,63 m 3 /min. Výroba stlačeného vzduchu je na úrovni 8 bar. Stlačený vzduch slouží k technologickým účelům. 3.6.3 Ostatní spotřebiče energie V auditovaných objektech jsou převážně instalována čerpadla a míchadla určená pro technologii úpravy odpadní vody. Seznam hlavních spotřebičů je uveden v následující tabulce. Tabulka 14: Seznam hlavních spotřebičů energie v objektu Z3 Spotřebič Umístění Počet Příkon (kw) Odpadní voda z filtrace úpravny vody Z3 1 1,6 Kalové čerpadlo 100 KDFU Z3 2 8 Kalové čerpadlo 50 GFHU Z3 1 1,5 Kalové čerpadlo Calpeda Z3 1 1,5 Vřetenové čerpadlo Z3 1 4 Vřetenové čerpadlo Z3 5 5 Čerpadlo flokulantu Z3 1 0,55 Míchadlo flokulantu Z3 1 0,55 Čerpadlo na snížení hladiny v reaktorech Z3 2 0,25 Celkový instalovaný příkon 51,2 18

Tabulka 15: Seznam hlavních spotřebičů energie v objektu Z4 Dmychadla (FM) Z4 3 22 Kalové čerpadlo surového kalu (FM) Z4 1 2,2 Kalové čerpadlo na odsazenou vodu Z4 1 1,15 Odstředivka (FM) Z4 1 26 Dávkovací čerpadlo flokulantu (FM) Z4 1 0,55 Míchadla flokulantu Z4 2 0,37 Kalové čerpadlo na filtru čistý vody Z4 1 1,15 Pohon filtru čistý vody Z4 1 0,22 Míchadlo denitrifikace Z4 3 0,25 Celkový instalovaný příkon 98,8 Tabulka 16: Seznam hlavních spotřebičů energie v objektu Z5 Spotřebič Umístění Počet Příkon (kw) Čerpadlo říční vody filtrované Z5 2 30 Čerpadlo říční vody filtrované Z5 2 7,5 Dávkovací čerpadlo Z5 1 0,12 BUBLA 15 V Z5 1 4 Čerpadlo upravené podzemní vody Z5 2 11 AT stanice (FM) Z5 5 22 Čerpadlo říční vody na filtraci (FM) Z5 1 22 Čerpadlo surové vody z vrtů na filtraci Z5 1 15 Kompresor Mannesmann Demag Spirit 015 Z5 1 11 Celkový instalovaný příkon 259,1 3.6.4 Osvětlení Osvětlení v objektech je tvořeno zářivkovými tělesy. V objektu Z3 je instalováno také halogenové osvětlení, které není využíváno. 3.7 POPIS OBJEKTŮ 3.7.1 Objekt průmyslová ČOV Z3 Objekt průmyslová ČOV Z3 stojí na pozemku p. č. st. 220/25. V objektu jsou instalována technologická zařízení pro úpravu odpadní vody. Jsou zde také umístěny kanceláře, šatny, dílny a sociální zázemí. Půdorysné rozměry objektu jsou 25,4 x 19,2 m a výška objektu je 4,9 m. 19

Zastavěná plocha 488 m 2 Obestavěný objem 4 243 m 3 Obvodové stěny objektu jsou tvořeny z pórobetonových panelů. Žádné konstrukce obvodového pláště budovy nejsou tepelně izolovány. Původní plochá dvouplášťová střecha s živičnou krytinou. Konstrukce podlahy na terénu je betonová izolovaná proti zemní vlhkosti. Okna jsou kovová zdvojená. Vstupními prostory do objektu jsou kovové dveře a kovová zateplená vrata. Tepelně technické parametry budovy Tepelně technické parametry budovy jsou shrnuty v následující tabulce. Tabulka 17: Tepelně technické parametry objektu Z3 Typ konstrukce Ai QTi Podíl m 2 W % Podlaha na terénu 487,68 3 909 13 Stěna svislá pod terénem 169,48 1 319 5 Stěna svislá nad terénem 471,92 7 178 25 Střecha dvouplášťová 234,68 1 865 6 Střecha jednoplášťová 254,00 1 920 7 Vrata kovová izolovaná 21,60 842 3 Okna kovová zdvojená 113,04 11 191 38 Tepelné vazby mezi konstrukcemi 1 751,40 1 051 4 Celkem 1 751,40 29 275 100 3.7.2 Objekt biologická ČOV Z4 Objekt biologická ČOV Z4 stojí na pozemku p. č. st. 562. V objektu jsou instalována technologická zařízení pro úpravu odpadní vody. Je zde také umístěna kancelář a sociální zázemí. Půdorysné rozměry objektu jsou 32,9 x 16,8 m a výška objektu je 3,4 m. Zastavěná plocha 553 m 2 Obestavěný objem 1 881 m 3 Obvodové stěny objektu jsou vyzděny z tvárnic Porotherm a omítnuty. Konstrukce obvodového pláště budovy nejsou tepelně izolovány. Střešní plášť tvoří trapézové plechy, izolace Orsil S a krytina Fatrafol. Podlaha na terénu je železobetonová s hydroizolací z asfaltových pásů. Okna jsou kovová s izolačním zasklením. Vstupními prostory do objektu jsou kovové dveře a kovová zateplená vrata. Tepelně technické parametry budovy Tepelně technické parametry budovy jsou shrnuty v následující tabulce. 20

Tabulka 18: Tepelně technické parametry objektu Z4 Typ konstrukce Ai QTi Podíl m 2 W % Podlaha nad nevytápěným prostorem 553,14 3 935 22 Stěna svislá nad terénem 301,36 3 897 22 Střecha 553,14 6 754 38 Dveře a vrata kovové izolované 5,10 199 1 Okna kovová s izolačním zasklením 31,68 2 233 12 Tepelné vazby mezi konstrukcemi 1 444,41 867 5 Celkem 1 444,41 17 884 100 3.7.3 Objekt úpravna průmyslové vody Z5 Objekt úpravna průmyslové vody Z5 stojí na pozemku p. č. st. 220/22. V objektu jsou instalována technologická zařízení pro úpravu průmyslové vody. Je zde také umístěna kancelář a sociální zázemí. Půdorysné rozměry objektu jsou 23 x 9,9 m a výška objektu je 7,8 m. Zastavěná plocha 228 m 2 Obestavěný objem 2 436 m 3 Obvodové stěny objektu pod terénem jsou vyzděny z cihel CD INA, izolované proti vlhkosti s cihelnou přizdívkou. Obvodové stěny objektu nad terénem jsou vyzděny z cihel CD IVA a omítnuty. Žádné konstrukce obvodového pláště budovy nejsou tepelně izolovány. Střecha je složena z panelů PZD, tepelné izolace z PPS a živičné krytiny. Podlaha na terénu je betonová, izolovaná proti zemní vlhkosti. Otvory tvoří dřevěná zdvojená okna, luxfery a kovové dveře. Tepelně technické parametry budovy Tepelně technické parametry budovy jsou shrnuty v následující tabulce. Tabulka 19: Tepelně technické parametry objektu Z5 Typ konstrukce Ai QTi Podíl m 2 W % Podlaha na terénu 227,70 1 825 9 Stěna svislá pod terénem 95,41 795 4 Stěna svislá nad terénem 372,29 9 170 45 Střecha 227,70 3 040 15 Dveře kovové neizolované 12,96 2 197 11 Luxfery (sklobetonové stěny) 15,75 1 465 7 Okna dřevěná zdvojená 16,83 1 212 6 Tepelné vazby mezi konstrukcemi 968,64 581 3 Celkem 968,64 20 284 100 21

3.8 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 byl vytvořen za účelem možnosti vytváření systémů a procesů v organizacích. Tyto systémy a procesy jsou zaměřeny na: snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti, snižování spotřeby energie, snižování environmentálních dopadů eliminace skleníkových plynů. Norma ČSN EN ISO 50001 je založena na: společných prvních norem systému managementu ISO tak, aby byla kompatibilní zejména s ISO 9001 a ISO 14000, přístupu k neustálému zlepšování Plánuj Dělej Kontroluj Jednej a přímo definuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS) vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému. Model systému managementu hospodaření s energií je uveden na níže přiloženém obrázku. Obrázek 6 Model systému managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001) Vzhledem k univerzálnosti systému managementu hospodaření s energií je pro předmět energetického auditu zavedení systému a procesů žádoucí. 22

4 VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCHO STAVU 4.1 ÚČINNOST UŽITÍ ENERGIE 4.1.1 Zdroje energie 4.1.1.1 Elektrická energie Elektrická energie je především spotřebovávána technologií pro úpravu vody. Spotřeba elektrické energie je měřena samostatně pro objekt Z4 a Z5 (rozvaděč RH 7.1 a rozvaděč RH 7.2). Spotřeba elektrické energie v objektu Z3 není samostatně měřena. 4.1.1.2 Zemní plyn Zemní plyn je využíván pro výrobu tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Z4. Spotřeba zemního plynu je měřena. 4.1.1.3 Odpadní teplo z kompresorové stanice K vytápění a přípravě teplé vody pro objekt Z3 a Z5 je využíváno odpadní teplo z kompresorové stanice E2. Spotřeba tepla není měřena. 4.1.1.4 Plynový kotel instalovaný v Z4 Jmenovitý výkon plynového kotle Vaillant VUW 202/2-5 je 20 kw. Roční využití instalovaného tepelného výkonu v roce 2014 bylo 195 hodin. Kotel je pro potřebu tepla objektu předimenzován. Vyhodnocení účinnosti kotle dle vyhlášky č. 441/2012 Sb. je uvedeno v následující tabulce. Tabulka 20: Vyhodnocení účinnosti kotlů dle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Parametr Jednotka Kotel Z4:1 Spotřeba zemního plynu GJ/r 15 Výroba tepla GJ/r 14 Účinnost % 91,8 Splnění minimální účinnosti - ano Kotel splňuje požadavek na minimální účinnost dle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Minimální účinnost je 85%. 4.1.2 Spotřebiče energie 4.1.2.1 Výroba stlačeného vzduchu Výroba stlačeného vzduchu je zajišťována kompresorem Mannesmann DEMAG o výkonu 11 kw. Kompresor 1x za 4 až 5 dní, v závislosti na spotřebě stlačeného vzduchu v dílnách, natlakuje vzdušník na 5,5 bar. V rozvodu stlačeného vzduchu je udržován tlak na tlakové úrovni 2,1 bar. 23

4.1.2.2 Příprava teplé vody Teplá voda je v kombinovaném zásobníku teplé vody v otopném období ohřívána teplem vyrobeným v teplovodních plynových kotlích a kogenerační jednotkou. Mimo topnou sezónu je ohřívána elektrickou energií pomocí elektrické patrony. Lokálně je voda ohřívána v zásobníkových ohřívačích pomocí elektrické energie. 4.2 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOV 4.2.1 Okrajové podmínky Výpočet tepelných ztrát vychází ze současného známého a popsaného stavu ochlazovaných stavebních konstrukcí objektu. Výpočet celkové potřeby tepla na vytápění je proveden takzvanou denostupňovou metodou s využitím normovaných vstupních parametrů daných normou ČSN pro danou oblast. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí byly kvalifikovány dle normy ČSN 730540 (2011). Tabulka 21: Klimatické podmínky vnitřního a vnějšího prostředí v klimaticky normálním roce Parametr Lokalita (okres) Nejbližší meteorologická stanice Rychnov nad Kněžnou Hradec Králové Teplota vnějšího vzduchu v průběhu otopného období θem 3,5 C Délka otopného období n 254 dní Výpočtová venkovní teplota θe -15 C 4.2.2 Tepelně technické vlastnosti objektu průmyslová ČOV Z3 V níže uvedené tabulce je provedeno vyhodnocení tepelně technických vlastností budovy z hlediska stávajících normových požadavků. Tabulka 22: Vlastnosti konstrukcí obálky budovy průmyslová ČOV Z3 Typ konstrukce Ochlazovaná plocha m 2 Součinitel prostupu tepla U [W.m -2.K -1 ] Stávající Požadovaný Doporučený Splnění požadavků ČSN 73 0540 Podlaha na terénu 487,68 0,67 0,45 0,3 Nesplňuje Stěna svislá pod terénem 169,48 0,39 0,45 0,3 Splňuje Stěna svislá nad terénem 471,92 0,51 0,3 0,25 Nesplňuje Střecha dvouplášťová 233,68 0,27 0,24 0,16 Nesplňuje Střecha jednoplášťová 254,00 0,25 0,24 0,16 Nesplňuje Vrata kovová izolovaná 21,60 1,30 1,7 1,2 Splňuje Okna kovová zdvojená 113,04 3,30 1,5 1,2 Nesplňuje 24

Zastoupení obvodových konstrukcí a větrání Podíl tepelných ztrát jednotlivých konstrukcí a ztrát větráním je demonstrován na níže přiloženém obrázku. Obrázek 7: Podíl jednotlivých konstrukcí na tepelné ztrátě prostupem a větráním Celkové hodnocení je uvedeno v níže přiložené tabulce. Tabulka 23: Celkové hodnocení Veličina průmyslová ČOV Z3 Geometrické parametry Obestavěný prostor Vn m 3 4 243 Plocha ochlazovaných konstrukcí A m 2 1 751 Energeticky vztažná plocha Af m 2 927 Objemový faktor tvaru A/V m -1 0,41 Legislativní energetické parametry a celkové normové požadavky Průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný Uem,N,rq W/(m 2.K) 0,53 Průměrný součinitel prostupu tepla doporučený Uem,N,rc W/(m 2.K) 0,39 Skutečné energetické parametry Průměrný součinitel prostupu tepla Uem W.m -2.K -1 0,56 Průměrný součinitel prostupu tepla Nevyhovuje Měrná tepelná ztráta prostupem HT W.K -1 975,8 Měrná tepelná ztráta větráním HV W.K -1 721,3 25

Měrná tepelná ztráta H W.K -1 1 697,1 Tepelná ztráta prostupem QTi kw 29 Tepelná ztráta větráním Qv kw 22 Celková tepelná ztráta Q kw 51 Potřeba energie na vytápění budovy Qht kwh.a -1 36 764 Potřeba energie na vytápění budovy Qht GJ.a -1 132 Energetická klasifikace obálky budovy Klasifikační ukazatel prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy CI 1,06 D 4.2.3 Tepelně technické vlastnosti objektu biologická ČOV Z4 V níže uvedené tabulce je provedeno vyhodnocení tepelně technických vlastností budovy z hlediska stávajících normových požadavků. Tabulka 24: Vlastnosti konstrukcí obálky budovy biologická ČOV Z4 Typ konstrukce Ochlazovaná plocha m 2 Součinitel prostupu tepla U [W.m -2.K -1 ] Stávající Požadovaný Doporučený Splnění požadavků ČSN 73 0540 Podlaha nad nevytápěným prostorem 553,14 1,69 0,6 0,4 Nesplňuje Stěna svislá nad terénem 301,36 0,43 0,3 0,25 Nesplňuje Střecha 553,14 0,41 0,24 0,16 Nesplňuje Dveře a vrata kovové izolované 5,10 1,30 1,7 1,2 Splňuje Okna kovová s izolačním zasklením 31,68 2,35 1,5 1,2 Nesplňuje Zastoupení obvodových konstrukcí a větrání Podíl tepelných ztrát jednotlivých konstrukcí a ztrát větráním je demonstrován na níže přiloženém obrázku. 26

Obrázek 8: Podíl jednotlivých konstrukcí na tepelné ztrátě prostupem a větráním Celkové hodnocení je uvedeno v níže přiložené tabulce. Tabulka 25: Celkové hodnocení Veličina biologická ČOV Z4 Geometrické parametry Obestavěný prostor Vn m 3 1 881 Plocha ochlazovaných konstrukcí A m 2 1 444 Energeticky vztažná plocha Af m 2 531 Objemový faktor tvaru A/V m -1 0,77 Legislativní energetické parametry a celkové normové požadavky Průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný Uem,N,rq W/(m 2.K) 0,34 Průměrný součinitel prostupu tepla doporučený Uem,N,rc W/(m 2.K) 0,26 Skutečné energetické parametry Průměrný součinitel prostupu tepla Uem W.m -2.K -1 0,41 Průměrný součinitel prostupu tepla Nevyhovuje Měrná tepelná ztráta prostupem HT W.K -1 596,1 Měrná tepelná ztráta větráním HV W.K -1 319,7 Měrná tepelná ztráta H W.K -1 915,9 Tepelná ztráta prostupem QTi kw 18 Tepelná ztráta větráním Qv kw 10 Celková tepelná ztráta Q kw 27 27

Potřeba energie na vytápění budovy Qht kwh.a -1 8 257 Potřeba energie na vytápění budovy Qht GJ.a -1 30 Energetická klasifikace obálky budovy Klasifikační ukazatel prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy CI 1,2 D 4.2.4 Tepelně technické vlastnosti objektu úpravna průmyslové vody Z5 V níže uvedené tabulce je provedeno vyhodnocení tepelně-technických vlastností budovy z hlediska stávajících normových požadavků. Tabulka 26: Vlastnosti konstrukcí obálky budovy úpravna průmyslové vody Z5 Typ konstrukce Ochlazovaná plocha m 2 Součinitel prostupu tepla U [W.m -2.K -1 ] Stávající Požadovaný Doporučený Splnění požadavků ČSN 73 0540 Podlaha na terénu 227,70 0,67 0,45 0,3 Nesplňuje Stěna svislá pod terénem 95,41 0,42 0,45 0,3 Splňuje Stěna svislá nad terénem 372,29 0,82 0,3 0,25 Nesplňuje Střecha 227,70 0,45 0,24 0,16 Nesplňuje Dveře kovové neizolované 12,96 5,65 1,7 1,2 Nesplňuje Luxfery (sklobetonové stěny) 15,75 3,10 1,5 1,2 Nesplňuje Okna dřevěná zdvojená 16,83 2,40 1,5 1,2 Nesplňuje Zastoupení obvodových konstrukcí a větrání Podíl tepelných ztrát jednotlivých konstrukcí a ztrát větráním je demonstrován na níže přiloženém obrázku. 28

Obrázek 9: Podíl jednotlivých konstrukcí na tepelné ztrátě prostupem a větráním Celkové hodnocení je uvedeno v níže přiložené tabulce. Tabulka 27: Celkové hodnocení Veličina úpravna průmyslové vody Z5 Geometrické parametry Obestavěný prostor Vn m 3 2 436 Plocha ochlazovaných konstrukcí A m 2 969 Energeticky vztažná plocha Af m 2 319 Objemový faktor tvaru A/V m -1 0,40 Legislativní energetické parametry a celkové normové požadavky Průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný Uem,N,rq W/(m 2.K) 0,49 Průměrný součinitel prostupu tepla doporučený Uem,N,rc W/(m 2.K) 0,36 Skutečné energetické parametry Průměrný součinitel prostupu tepla Uem W.m -2.K -1 0,70 Průměrný součinitel prostupu tepla Nevyhovuje Měrná tepelná ztráta prostupem HT W.K -1 676,1 Měrná tepelná ztráta větráním HV W.K -1 165,7 Měrná tepelná ztráta H W.K -1 841,8 Tepelná ztráta prostupem QTi kw 20 Tepelná ztráta větráním Qv kw 5 Celková tepelná ztráta Q kw 25 29

Potřeba energie na vytápění budovy Qht kwh.a -1 16 181 Potřeba energie na vytápění budovy Qht GJ.a -1 58 Energetická klasifikace obálky budovy Klasifikační ukazatel prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy CI 1,44 D Tepelně izolační vlastnosti objektů Z3, Z4 a Z5 odpovídají době jejich výstavby. Jedná se o technologické objekty, na které se nevztahuje požadavek na energetickou náročnost. 4.3 ÚROVEŇ SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Odečty z podružných měřičů (elektrická energie, zemní plyn) jsou prováděny pravidelně v měsíčním intervalu a jsou vkládány do informačního systému Energis. Výše uvedený způsob monitorování energetických toků umožňuje efektivní řízení spotřeby energie. 4.4 CELKOVÁ ENERGETICKÁ BILANCE Výchozí energetická bilance je uvedena v následující tabulce. Tabulka 28: Výchozí roční energetická bilance (ceny bez DPH) ř. Ukazatele Energie Náklady GJ MWh tis. Kč 1 Vstupy paliv a energie 1 742,7 484,1 889,2 2 Změna zásob paliv 3 Spotřeba paliv a energie 1 742,7 484,1 889,2 4 Prodej energie cizím 5 Konečná spotřeba paliv a energie 1 742,7 484,1 889,2 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie 2,7 0,7 1 7 Spotřeba energie na vytápění 220,3 61,2 7,6* 8 Spotřeba energie na chlazení 9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody 40,8 11,3 0,1* 10 Spotřeba energie na větrání 11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti 12 Spotřeba energie na osvětlení 73,9 20,5 44,0 13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 1 405,0 390 836,8 *) U odpadního tepla z kompresorů není stanovena jeho cena. 30

5 NÁVRHY KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI UŽITÍ ENERGIE V rámci energetického auditu byly analyzovány možnosti úspor energie v technologických procesech a v tepelné ochraně budov. S ohledem na to, že instalovaný kotel splňuje požadavky na minimální účinnost dle vyhlášky č.441/2012 Sb., nejsou navržena energeticky úsporná opatření pro energetické hospodářství. S ohledem na skutečnost, že se jedná o technologické objekty, na které není kladen požadavek na energetickou náročnost, a které jsou hlavně vytápěny odpadním teplem z kogenerační stanice E2, nejsou navržena energeticky úsporná opatření pro zlepšení tepelně izolačních vlastností obálky předmětných objektů. 5.1 NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ Opatření nejsou navržena. 5.2 VARIANTY ENERGETICKÉHO AUDITU Varianty nejsou navrženy. 5.3 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 5.3.1 Metodika ekonomického hodnocení 5.3.1.1 Základní informace Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických, stavebních a organizačních opatření na úsporu energie v objektu. Cílem ekonomické analýzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivých opatření z ekonomického hlediska. Při zpracování ekonomické analýzy jsou obvykle základní vstupní údaje na jedné straně příjmové položky (obvykle v podobě úspory za energie) a na druhé straně výdajové položky (v podobě nákladů vynaložených na realizaci opatření). Úspory jsou chápány jako rozdíl výdajů za energie v případě, že k realizaci navrhovaných opatření nedojde a v případě, že opatření realizována budou. Jako základ pro výpočet úspor tedy slouží současný stav a příslušné provozní výdaje, tak jak je uvedeno v korigovaných energetických bilancích jednotlivých variant. 31

Při zpracování ekonomické analýzy je nutné stanovit další doplňkové vstupní údaje - doba porovnání, diskontní míra, cenový vývoj. Diskontní míra Pro ocenění hodnoty prostředků vydaných nebo přijatých v budoucnu se často pracuje s převodem na současnou hodnotu. Diskontní míra je prostředek, který tento převod umožňuje. Jde o určitou formu vyjádření meziroční hodnotové změny úrokové míry a dalších faktorů. Zvolená diskontní míra je 5 %. Doba porovnání Doba porovnání se obvykle stanovuje na základě životnosti zařízení. Vzhledem k tomu, že u navrhovaných opatření na úsporu energie se v průběhu minimálně 20 let nepředpokládají významné dodatečné investice, bylo jako vhodná doba porovnání pro ekonomické vyhodnocení zvoleno právě 20 let. Tuto dobu hodnocení rovněž předepisuje metodika energetického auditu. Cenový vývoj Během doby provozování zařízení se může významně měnit inflace a tím i ceny. V obvyklém případě pak především změny cen energie výrazně ovlivňují ekonomické výsledky energetických projektů. V našem případě je definován nárůst cen energie ve výši 3 % - legislativní požadavky - metodika energetického auditu. Výstupními údaji jsou prostá návratnost investic, diskontovaná doba návratnosti a čistá současná hodnota. 5.3.1.2 Postup při ekonomickém hodnocení Pro každou uvedenou variantu byly vypočteny základní ukazatele efektivnosti tak, jak je vyžaduje vyhláška č. 480/2012 Sb. Jsou to: Prostá doba návratnosti, doba splacení investice: kde: IN CF investiční výdaje projektu roční přínosy projektu (cash flow, změna peněžních toků po realizaci projektu) Reálná doba návratnosti, doba splacení investice při uvažování diskontní sazby Tsd se vypočte z podmínky: kde: CFt roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci projektu) 32

r diskont (1 + r) -t odúročitel Čistá současná hodnota (NPV): kde: Tž doba životnosti (hodnocení) projektu Vnitřní výnosové procento (IRR), které se vypočte z podmínky: 5.3.2 Ekonomické hodnocení variant S ohledem na plnění požadavku minimální účinnosti dle vyhlášky č. 441/2012 Sb. nejsou navržena energeticky úsporná opatření ani varianty a není provedeno ekonomické hodnocení variant. Tabulka 29: Výsledky ekonomického vyhodnocení Parametr Jednotka Varianta 1 Varianta 2 Investiční výdaje projektu tis. Kč Úspora nákladů na energii tis. Kč.rok -1 Úspora nákladů na údržbu tis. Kč.rok -1 změna osobních nákladů (mzdy, pojistné) tis. Kč.rok -1 změna ostatních provozních nákladů tis. Kč.rok -1 změna nákladů na emise tis. Kč.rok -1 Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady) tis. Kč.rok -1 Přínosy projektu celkem tis. Kč Doba hodnocení roky Roční růst cen energie % Diskont % Ts - Prostá doba návratnosti roky Tsd - Reálná doba návratnosti roky NPV - Čistá současná hodnota tis. Kč IRR - Vnitřní výnosové procento % 33

5.4 ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ Ekologické účinky posuzovaných variant jsou vyhodnoceny porovnáním emisí znečišťujících látek ve výchozím stavu a po realizaci dané varianty. Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory: Uvedené ve SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Uvedené ve vyhlášce MPO ČR č. 480/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Emise pro elektřinu byly vypočteny z průměrných emisí elektráren ČEZ na jednotku vyrobené elektřiny. Uvedené v hlášení ISPOP. Tabulka 30: Použité emisní koeficienty Znečišťující látka Elektrická energie Zemní plyn kg.mwh -1 kg.mwh -1 Tuhé látky 0,094 0 SO2 1,76 0 NOx 1,498 0,137 CO 0,14 0,032 CO2 1 170 200 Tabulka 31: Globální hodnocení Znečišťující látka Tuhé látky 0,049 SO2 0,911 NOx 0,777 CO 0,073 CO2 607,6 Výchozí stav Varianta 1 Rozdíl Varianta 2 Rozdíl tun.rok -1 tun.rok -1 tun.rok -1 tun.rok -1 tun.rok -1 Tabulka 32: Lokální hodnocení Znečišťující látka Tuhé látky 0 SO2 0 NOx 0,0012 CO 0,0003 CO2 1,824 Výchozí stav Varianta 1 Rozdíl Varianta 2 Rozdíl tun.rok -1 tun.rok -1 tun.rok -1 tun.rok -1 tun.rok -1 34

5.5 VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY S ohledem na to, že instalovaný kotel splňuje požadavky na minimální účinnost dle vyhlášky č.441/2012 Sb. nejsou navržena energeticky úsporná opatření pro energetické hospodářství. S ohledem na skutečnost, že se jedná o technologické objekty, na které není kladen požadavek na energetickou náročnost, a které jsou hlavně vytápěny odpadním teplem z kogenerační stanice E2, nejsou navržena energeticky úsporná opatření pro zlepšení tepelně izolačních vlastností obálky předmětných objektů. 5.6 DOPORUČENÍ ENERGETICKÉHO SPECIALISTY S ohledem na to, že instalovaný kotel splňuje požadavky na minimální účinnost dle vyhlášky č.441/2012 Sb., nejsou navržena energeticky úsporná opatření pro energetické hospodářství. S ohledem na skutečnost, že se jedná o technologické objekty, na které není kladen požadavek na energetickou náročnost, a které jsou hlavně vytápěny odpadním teplem z kogenerační stanice E2, nejsou navržena energeticky úsporná opatření pro zlepšení tepelně izolačních vlastností obálky předmětných objektů. 35

6 EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU Evidenční list energetického auditu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo ECZ15176/5 1. Část Identifikační údaje 1. Jméno (jména), příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EA ŠKO-ENERGO, s.r.o. 2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, případně adresa pro doručování a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce Tř. Václava Klementa 869 d) obec e) PSČ f) email Mladá Boleslav 293 60 info@sko-energo.cz g) telefon +420 326 817 477 3. Identifikační číslo 61675938 4. Údaje o statutárním orgánu a) jméno b) kontakt Jaromír Vorel - jednatel Tomáš Kubín - jednatel 5. Předmět energetického auditu a) název Průmyslová ČOV Z3, biologická ČOV Z4 a úpravna průmyslové vody Z5, závod ŠKODA AUTO a.s., Kvasiny 145, 517 02 Kvasiny. b) adresa Kvasiny 145, Kvasiny, PSČ 517 02 c) popis předmětu energetického auditu Předmětem energetického auditu jsou objekty: průmyslová ČOV Z3, biologická ČOV Z4 a úpravna průmyslové vody Z5 umístěné v pobočném výrobním závodu společnosti ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny. 36

2. Část Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu 1. Charakteristika hlavních činností Hlavní činností společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o., je komplexní zajištění zásobování pobočného výrobního závodu ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny elektrickou energií a teplem. Kromě zásobování areálu energiemi, ŠKO-ENERGO, s.r.o., provozuje také průmyslovou ČOV Z3, biologickou ČOV Z4 a úpravnu průmyslové vody Z5. 2. Vlastní zdroje energie a) zdroje tepla b) zdroje elektřiny počet 1 ks počet ks instalovaný výkon 0,02 MW instalovaný výkon MW roční výroba 3,9 MWh roční výroba MWh roční spotřeba paliva 4,2 MWh/.r roční spotřeba paliva GJ/r c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla d) druhy primárních paliv počet ks druh OZE instal. výkon elektrický MW druh DEZ instal. výkon tepelný MW fosilní zdroje zemní plyn roční výroba elektřiny MWh roční výroba tepla MWh roční spotřeba paliva GJ/r 37

3. Spotřeba energie Druh spotřeby Příkon Spotřeba energie Energonositel Vytápění MW 61,2 MWh/r topná voda, zemní plyn Chlazení MW 0 MWh/r Větrání MW 0 MWh/r Úprava vlhkosti MW 0 MWh/r Příprava TV MW 11,3 MWh/r topná voda, zemní plyn Osvětlení MW 20,5 MWh/r elektřina Technologie MW 390 MWh/r elektřina Celkem MW 484 MWh/r elektřina, zemní plyn, topná voda 3. Část Doporučená varianta navrhovaných opatření 1. Popis doporučených opatření S ohledem na to, že instalovaný kotel splňuje požadavky na minimální účinnost dle vyhlášky č.441/2012 Sb., nejsou navržena energeticky úsporná opatření pro energetické hospodářství. S ohledem na skutečnost, že se jedná o technologické objekty, na které není kladen požadavek na energetickou náročnost, a které jsou hlavně vytápěny odpadním teplem z kogenerační stanice E2, nejsou navržena energeticky úsporná opatření pro zlepšení tepelně izolačních vlastností obálky předmětných objektů. 2. Úspory energie a nákladů Spotřeba a náklady na energii - celkem Stávající stav Navrhovaný stav Úspory Energie 484 MWh/r 484 MWh/r 0 MWh/r Náklady 889 tis.kč/r 889 tis.kč/r 0 tis.kč/r Spotřeba energie Stávající stav Navrhovaný stav Úspory Vytápění 61,2 MWh/r 61,2 MWh/r 0 MWh/r 38

Chlazení 0 MWh/r 0 MWh/r 0 MWh/r Větrání 0 MWh/r 0 MWh/r 0 MWh/r Úprava vlhkosti 0 MWh/r 0 MWh/r 0 MWh/r Příprava TV 11,3 MWh/r 11,3 MWh/r 0 MWh/r Osvětlení 20,5 MWh/r 20,5 MWh/r 0 MWh/r Technologie 390 MWh/r 390 MWh/r 0 MWh/r 3. Ekonomické hodnocení doba hodnocení 20 roků diskontní míra 5 % reálná doba návratnosti - roků investiční náklady - tis.kč prostá doba návratnosti - roků cash-flow - tis.kč/r IRR - % NPV - tis.kč rok realizace - 4. Ekologické hodnocení Stávající stav Navrhovaný stav Efekt lokálně globálně lokálně globálně lokálně globálně Tuhé látky 0 t/r 0,049 t/r 0 t/r 0,049 t/r 0 t/r 0 t/r SO2 0 t/r 0,911 t/r 0 t/r 0,911 t/r 0 t/r 0 t/r NOx 0,001 t/r 0,777 t/r 0,001 t/r 0,777 t/r 0 t/r 0 t/r CO 0,000 t/r 0,073 t/r 0,000 t/r 0,073 t/r 0 t/r 0 t/r CO2 1,824 t/r 607,6 t/r 1,824 t/r 607,6 t/r 0 t/r 0 t/r 39

4. Část Údaje o energetickém specialistovi 1. Jméno (jména) a příjmení Titul Karel Pejchal Ing. 2. Číslo oprávnění v seznamu energetických specialistů 3. Datum vystavení oprávnění 0218 16.11.2004 4. Datum posledního průběžného vzdělávání 30. 03. 2014 5. Podpis 6. Datum 31.12. 2015 40

PŘÍLOHY PŘÍLOHA A KOPIE OPRÁVNÍ ENERGETICKÉHO SPECIALISTY... 42 41

Příloha A Kopie oprávní energetického specialisty 42

ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3 Česká republika IČ: 61503240, DIČ: CZ61503240 Společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31001 Tel.: +420 284 007 498 Fax: +420 284 861 245 E-mail: enviros@enviros.cz www.enviros.cz