UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA BUDOV. Petr Hájek

Podobné dokumenty
člen Centra pasivního domu

Česká politika. Alena Marková

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce pozemních staveb

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Metodika komplexního hodnocení budov

Příklady certifikovaných budov

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Vývoj české metodiky. Czech methodology development

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Smart City a MPO. FOR ENERGY listopadu Ing. Martin Voříšek

Inovativní rekonstrukce školy v nulovém energetickém standardu

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov očima architekta.. PRAHA MARTINICKÝ PALÁC 20.září 2010

ENERGETIKA CHYTRÝCH MĚST VE ZNAMENÍ INOVATIVNÍCH A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PETR ŠTULC

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

průměrné auto vs. šetrné auto

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Efektivní využití energie

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 3 a 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Prioritní výzkumné cíle

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY. Zbyněk Bouda

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Budoucnost kohezní politiky EU

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VLIV KONCEPCE VYTÁPĚNÍ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOVY. Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Návrh způsobu měření vize. Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Řešení problematiky znečištění ovzduší

MODERNIZACE ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY JAKO ZDROJ FINANCÍ PRO MĚSTA A OBCE

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

Příprava Implementačního plánu. Adaptační strategie hlavního města Prahy na změnu klimatu. Mária Kazmuková, Magistrát hl. m. Prahy

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

JAK NAVRHOVAT BUDOVY OD ROKU Ing. Libor Hrubý Centrum pasivního domu

Slunce # Energie budoucnosti

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby.

Nízkoenergetický dům a jeho srovnání s běžným standardem, ceny spotřeby energií, kalkulace návratnosti

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Operační program životní prostředí

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

Energetický audit postup a součásti - II

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ. Ing. arch. Kristina Macurová Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc.

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová,

UDRŽITELNÝ ROZVOJ STAVĚNÍ

ČVUT v Praze Fakulta stavební,katedra technických zařízení budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Zpráva o průběhu magisterského přijímacího řízení pro akademický rok 2016/17 na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

JAK NA KVALITNÍ A ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

I. diskusní fórum Cesty na zkušenou 26. března I. diskusní fórum

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

INFORMACE PEDAGOGIKA. doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Životní cyklus stavby

Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel

Regenerace bytových domů a energetický management v Brně Novém Lískovci. Jana Drápalová drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

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 3g5-3g

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

10. Energeticky úsporné stavby

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 2. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Transkript:

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA BUDOV 1

východiska

POPULACE ENERGIE TRENDY SVĚTOVÉ SPOTŘEBY ENERGIE Celkem za 40 let ~ 2,7 x více 2,6 x 4 x MATERIÁLY ODPADY Autor: Frank van Mierlo 1200% 1000% 800% 600% produkce oceli produkce betonu populace 12 x 1200% 1000% 800% 600% cement production population municipal waste generation OECD data 12 x 6 x 400% 200% 0% rok 1950 = 100% 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 4,4 x 2,4 x 000 010 020 030 040 050 400% 200% 0% year 1950 = 100% 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 000 2,4 x 010 020

populace dopady na životní prostředí zdroje

Faktor zvýšení efektivity využívání zdrojů 4 10 x 1995 - Faktor 4 E. Weizsäcker, A. a H. Lowins - dvojnásobný užitek, poloviční spotřeba přírodních zdrojů 1999 - Faktor 10 Schmidt-Bleek - koncepce MIPS material input per unit service

obnovitelné energetické zdroje ~ 5900 x sluneční energie vítr světová spotřeba Zdroj: Frank van Mierlo

environmentální dopady budov budovy a zastavěné prostředí využívají 50% materiálů ze zemské kůry spotřebovávají cca 40% užité primární energie a vytvářejí asi 40% všech emisí skleníkových plynů odpady ze stavebních materiálů jsou zdrojem 25% všech vznikajících odpadů stavebnictví má významný hospodářský dopad (10% HDP EU) lidé stráví téměř 90% svého času uvnitř budov cca 40 %

tradiční x udržitelná výstavba zdroje zdroje kvalita životního prostředí náklady kvalita náklady kvalita čas čas emise, odpady biodiverzita emise, odpady biodiverzita tradiční stavební proces udržitelná výstavba

3 skupiny kritérií udržitelného návrhu environmentální kritéria sociální kritéria ekonomická kritéria

environmentální aspekty a kritéria Změny klimatu Provozní emise CO2 Svázané emise CO2 Kvalita ovzduší Provozní emise SOx Provozní emise NOx Biodiverzita Využití zeleně na pozemku, střechách a fasádách Ekologická hodnota místa Čerpání zdrojů a odpady Spotřeba primární energie na provoz Svázaná spotřeba energie Spotřeba pitné a využití dešťové vody Využití konstrukčních materiálů Produkce odpadů při výstavbě a provozu Klimatická a geofyzikální rizika Podíl dešťové vody zachycené na pozemku

sociální aspekty a kritéria Kvalita vnitřního prostředí Dostupnost Bezpečnost Sociální a kulturní hodnota Funkčnost Zraková pohoda Akustická pohoda Tepelná pohoda Kvalita vzduchu v budově Použití zeleně v interiéru Dostupnost služeb a míst pro relaxaci Dostupnost veřejné dopravy Podpora cyklistiky Bezbariérový přístup a provoz Bezpečnost v budově a okolí Zabezpečení budovy Ochrana kulturního dědictví Spokojenost uživatelů Adaptabilita

ekonomické aspekty a kritéria Náklady životního cyklu - LCC Investiční náklady na výstavbu Provozní náklady budovy Náklady na demolici a zneškodnění odpadu Podpora lokální ekonomiky Použití výrobků místní produkce a místních služeb Provozní náklady budovy Externality Vyvolané investice a jejich dopady Inovační přístup Systém zajištění dokumentace budovy Ekonomická rizika Minimalizace regionálních klimatologických a geofyzikálních rizik Autonomie provozu Simuleringens navn: Simuleringens navn: Totaløkonomisk nutidsværdi: Totaløkonomisk nutidsværdi: Omkostningsfordeling Omkostningsfordeling Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Omkostningsfordeling Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Ejer Nutidsværdi Ejer Lejer Lejer I Ejer I alt Lejer alt I Leje alt Leje -64,324-64,324 tkr Leje tkr 64,324-64,324 64,324 tkr tkr tkr 0 64,324 0 tkr tkr tkr 0 Anlægsomkostninger tkr Anlægsomkostninger 40,471 40,471 tkr Anlægsomkostninger tkr 0 40,471 0 tkr tkr tkr 40,471 0 40,471 tkr tkr tkr 40,471 Vedligehold/udskiftning tkr Vedligehold/udskiftning 7,643 7,643 tkr Vedligehold/udskiftning tkr 4,198 7,643 4,198 tkr tkr tkr 11,840 4,198 11,840 tkr tkr tkr 11,840 Energi tkr Energi 2,727 2,727 tkr Energi tkr 10,236 2,727 10,236 tkr tkr tkr 12,963 10,236 12,963 tkr tkr tkr 12,963 Vand tkr Vand og og kloak Vand kloak 2,536 og 2,536 tkr kloak tkr 2,536 2,536 2,536 tkr tkr tkr 2,536 Rengøring tkr Rengøring Renovation Rengøring Renovation 2,209 2,209 tkr Renovation tkr 2,209 2,209 2,209 tkr tkr tkr 2,209 Drift tkr Drift og og eftersyn Drift eftersyn 11,308 og 11,308 tkr eftersyn tkr 11,308 11,308 11,308 tkr tkr tkr 11,308 Forsikring tkr Forsikring 1,544 1,544 tkr Forsikring tkr 0 1,544 0 tkr tkr tkr 1,544 0 1,544 tkr tkr tkr 1,544 Ejendomsskatter tkr Ejendomsskatter 852 852 tkr Ejendomsskatter tkr 0 852 0 tkr tkr tkr 852 0 852 tkr tkr tkr 852 Restværdi tkr Restværdi -4,616-4,616 tkr Restværdi tkr 0-4,616 0 tkr tkr tkr -4,616 0-4,616 tkr tkr tkr -4,616 Sum tkr Sum -2,186-2,186 tkr Sum tkr 81,294-2,186 81,294 tkr tkr tkr 79,107 81,294 79,107 tkr tkr tkr 79,107 tkr operational values embodied values Reference Reference kr kr 79,107,430 kr 79,107,430 Der er her fortaget totaløkonomisk beregning for byggeriet CasaNova i Herning. Beregningen af er en referenceberegning baseret på den måde som byggeriet er blevet opført på. Nærværende beregningsprogram BuildCost er en beta verison og der tages forbehold for evt. fejl og rettelser.der vil løbende blive foretaget forbedringer af programmet. time

principy navrhování udržitelných budov

rozhodující požadavky Snížení spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů Snížení spotřeby neobnovitelných materiálů Snížení škodlivých emisí a odpadů především CO 2 Šetření pitnou vodou Efektivní využívání půdy Zajištění kvalitního vnitřního prostředí Zajištění bezpečnosti Zajištění ekonomické efektivity výstavby a provozu budov

snížení spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů Energeticky efektivní budovy - Snížení tepelných ztrát obálky budovy - Efektivní větrací systémy - Vysoce účinné systémy topné a pro přípravu TV - Využívání obnovitelných zdrojů energie - Využití tepelné akumulace vnitřních konstrukcí - Omezení nekontrolované průvzdušnosti konstrukce - Minimalizace potřeby energie na umělé osvětlení - Používání přístrojů s minimální spotřebou energie 15 50 A/V nízkoenergetické domy pasivní domy kwh/(m 2 a) 100 200 nová norma (2002) před 2002 Nízkoenergetické domy Pasivní domy Domy s téměř nulovou spotřebou energie Energeticky aktivní domy

snížení spotřeby neobnovitelných materiálů Efektivnější využívání materiálů - optimalizace tvaru konstrukcí a prvků odlehčené konstrukce - regulované využívání obnovitelných přírodních zdrojů materiálů - nové materiály a technologie - inovace - využívání vysokohodnotných materiálů - demontovatelné konstrukce a opětné použití prvků a konstrukcí - recyklace materiálů a využívání recyklovaných materiálů - opětné využití konstrukcí a prvků - rekonstrukce a modernizace budov 200 150 100 délka: 5,4 m šířka: 1 m 50 0 30 mm 1950 1970 1980 2000 2003

snížení škodlivých emisí a odpadů Snižování množství emisí a odpadů - snižování emisí CO 2, SO 2, NO x, HCFC aj. - snižování množství nerecyklovaných odpadů - vývoj recyklačních technologií - využívání recyklovaných odpadů

šetření pitnou vodou Snižování spotřeby kvalitní vody - snižování spotřeby pitné vody v domácnostech - snižování spotřeby kvalitní vody v průmyslu - využívání dešťové vody pro provoz budov - výstavba kvalitních kanalizačních systémů a čističek odpadních vod Denní spotřeba pitné vody na osobu v Německu = 127 l

zajištění kvalitního vnitřního prostředí Kvalitní vnitřní mikroklima - tepelně vlhkostní mikroklima - kvalita vnitřního vzduchu - větrání - akustická pohoda - kvalita denního a umělého osvětlení - odérové mikroklima - hygienické parametry vnitřního prostředí vč. radonu

inteligentní systémy řízení vnitřního mikroklimatu

zajištění bezpečnosti Bezpečnost a zabezpečení budovy - elektronická zabezpečovací signalizace EZS - elektronická požární signalizace - EPS - bezpečnost provozu v budově - bezpečnost v okolí budovy - pocit bezpečí

ekonomická efektivita výstavby a provozu budov - LCC hodnocení nákladů životního cyklu - prvky a konstrukce s integrovanými funkcemi - omezení vyvolaných investic - výstavba v oblastech s vybudovanou infrastrukturou

efektivní využívání půdy Přispívání k trvale udržitelnému rozvoji sídel - efektivní využívání půdy - efektivní energetické systémy - strategie trvale udržitelného urbanistického rozvoje - rekonstrukce budov a revitalizace sídel - dostavba proluk - výstavba na brownfields

komplexní nízkoenergetické řešení pasivní BD Solární systém pro ohřev TV Fotovoltaické panely na střešním plášti Minimalizace tepelných ztrát Cenová úroveň stejná jako u jiné výstavby

komplexní nízkoenergetické řešení 13 RD - Koberovy

výzkum

UCEEB Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Posláním UCEEB je vytvořit a prosadit do praxe technická řešení pro energeticky úsporné budovy se zdravým vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí a ekonomicky dostupné

Energetické systémy budov Architektura a životní prostředí Kvalita vnitřního prostředí Materiály a konstrukce budov Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení budov

závěr

Magisterský studijní program Budovy a prostředí od 2007/2008 PhD. 3 roky Doktorské Ing. 1,5 roku VŠ magisterské Bc. 4 roky VŠ Bakalářské Magisterské programy Stavební inženýrství Geodézie a kartografie Budovy a prostředí Buildings and Environment Civil Engineering Bakalářské programy Stavební inženýrství Architektura a stavitelství Geodézie a kartografie Civil Engineering

Dvě studijní zaměření KONSTRUKCE BUDOV TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

NA SHLEDANOU U ZKOUŠKY J