Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Podobné dokumenty
Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

10. Energeticky úsporné stavby

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

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

Obr. 3: Řez rodinným domem

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

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

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

SBORNÍK. Těžká cesta investora. Firemní vize : Tvoříme pěkné věci bydlení jinak

Projektová dokumentace adaptace domu

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Energetická efektivita budov ČNOPK Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Termografická diagnostika pláště objektu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

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

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Jana Morávka

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

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

TZB II Architektura a stavitelství

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

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

Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Termografická diagnostika pláště objektu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Průkaz energetické náročnosti budovy

Energetické hodnocení objektu

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

PASEA s.r.o. Rýdlova 339/8, Říčany T:

Zakázka číslo: StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO Ú

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

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

TZB Městské stavitelsví

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871]

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

Průkaz energetické náročnosti budovy

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

NÁVRH A ENERGETICKÁ BILANCE BUDOVY S NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM, BĚLSKÁ 886/17, OSTRAVA - HRABOVÁ

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, Brno. Energetický specialista:

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Novostavba BD v Rajhradě

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín

Transkript:

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 energii a životní prostředí je dnes velmi populární. Ambiciózní cíle v této oblasti má rovněž Evropská unie, která vydala směrnici o energetické náročnosti budov ( 31/2010EU). Současným velkým tématem je začlenění požadavků směrnice nejen do právního systému, ale především do praxe. Začlenění požadavků směrnice do praxe je výzva především pro architekty, projektanty ale i investory. Nízkoenergetické (pasivní, nulové) domy by měly být především kvalitní architekturou s automatickou přidanou hodnotou nízké energetické náročnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Je proto třeba vytvořit určité standardy, které by tento náročný úkol zjednodušily. Byla tedy provedena analýza již realizovaných nízkoenergetických staveb, především rodinných domů. Zkušenosti a poznatky z jejich výstavby a projektování byly spojeny s nejnovějšími trendy v oblasti stavebních materiálů, technického zařízení budov či technologického zařízení. Tyto požadavky by měly komplexně řešit vztah architektura, konstrukce, technologie, provoz, vnitřní a vnější prostředí. Výsledkem analýzy jednotlivých rodinných domů je architektonická a energetická koncepce, která by mohla být jistým vodítkem pro navrhování nových domů. Architektonická koncepce zahrnuje základní tvarovou charakteristiku objektu, konstrukční řešení, výtvarné a materiálové řešení fasády a dispoziční řešení. To navazuje na energetickou koncepci, kde je objekt členěn na vytápěné a nevytápěné zóny. Dále řeší energetická koncepce zateplení obálky objektu, jsou uvedeny skladby jednotlivých obalových konstrukcí s vypočtenou hodnotou součinitele prostupu tepla. Nezbytnou součástí energetické koncepce je návrh technického zařízení a technologie zajišťující v objektu vytápění, větrání, ohřev teplé vody, příp. chlazení. Jsou při tom zohledněny požadavky evropské směrnice na užití alternativních zdrojů energie. Závěr koncepce přináší zhodnocení objektu z hlediska důležitých faktorů určujících energetickou náročnost objektu zahrnující měrnou spotřebu tepla na vytápění, měrnou spotřebu energie a průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy stanovený dle ČSN 730540 2. [2]. Standarty vycházející z architektonická koncepce: TVAROVÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU Důležitý parametr, který ovlivňuje potřebu energie na vytápění je poměr plochy vnějších ochlazovaných konstrukcí (obálky) budovy k jejímu vytápěnému objemu - tzv. faktor tvaru budovy A/V. Čím je hodnota A/V nižší, tím nižší se předpokládá nižší potřeba energie na vytápění a naopak. Z toho plyne, že nízkoenergetický či pasivní dům by měl mít minimum vnějších ploch vzhledem ke svému objemu. Proto konstrukce narušující kompaktní tvar objektu, jako jsou různá zalomení fasády, balkony, zapuštěné lodžie, arkýře, vikýře, věžičky, niky apod. zvětšují ochlazovanou plochu obvodového pláště a tím i tepelné ztráty objektu.

NOSNÁ KONSTRUKCE OBJEKTU Ideální nosná konstrukce je tvořena prvky, jejichž součinitel tepelné vodivosti je co nejnižší, ale zároveň je splněna podmínka dostatečné únosnosti konstrukce. Tyto podmínky nejlépe splňují keramické tvárnice spolu s nosnými prvky je doplňující (stropní panely, nadokenní překlady, atd.). Rovněž kombinace keramických tvarovek s vodorovnými nosnými konstrukcemi je při eliminaci tepelných mostů vhodná. Dřevostavby jsou zpravidla jasný kandidátem i v podvědomí široké veřejnosti, avšak je třeba dbát na vhodnou skladbu obalových konstrukcí.

Naproti tomu architekty oblíbené ŽB konstrukce vyžadují pečlivé provedení stavebně konstrukčních detailů eliminující tepelné mosty, proto byly označené jako nevyhovující. SKLADBY KONSTRUKCÍ TVOŘÍCÍ OBÁLKU VYTÁPĚNÉ ČÁSTI BUDOVY Zde uvádíme optimální sklady konstrukcí tvořící obálku vytápěné části budovy na základě aktuální normy ČSN 73 0540-2: 2011, při čemž pracujeme se základní tabulkou hodnot součinitelů prostupu tepla, kde figuruje kromě hodnot požadovaných a doporučených ještě třetí sloupec se zvláště nízkými hodnotami vhodnými pro pasivní budovy (po určitou dobu přípravy nového znění normy označovaný jako cílové hodnoty ). Ty jsou uvedeny ve formě intervalu hodnot a našim cílem bylo konstrukce navrhnout tak, aby splňovaly minimálně normou doporučené hodnoty, ještě lépe však hodnoty s intervalu pro pasivní domy.

Pro přehlednost uvádíme tabulku z normy. PŘEHLED SKLADEB OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ 1. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ŠIKMÁ STŘECHA Řešení šikmé střechy s tepelnou izolací mezi a nad krokvemi, kde je tvořena z materiálu s nízkým součinitelem tepelné vodivosti a optimálním řešením eliminace tepelných mostů Tato konstrukce splňuje hodnotu normou danou pro pasivní dům. Při konstrukci s vyššími krokvemi dosahujeme hodnot na kraji normou daného intervalu.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ZATEPLENÍ NEJVYŠŠÍHO STROPU U ŠIKMÉ STŘECHY STŘEŠNÍ PLÁŠŤ PLOCHÁ STŘECHA SE SPÁDOVOU VRSTVOU Z KERAMZITBETONU NEBO TEPELNÉHO IZOLANTU

OBVODOVÁ STĚNA ŘEŠENÍ S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM I BEZ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE PŘILÉHAJÍCÍ TERÉNU VÝPLNĚ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ Doporučujeme použít prvky, jejíchž U w = 0,7 0,84 W/m 2 K, jedná se v případě oken vždy o izolační trojskla s plastovými minimálně šestikomorovými či dřevěnými rámy. Také součinitel prostupu tepla dveří by měl dosahovat podobných hodnot. Standarty vycházející z energetické koncepce: Jedním z cílů Evropské směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU je zvýšení užívání energie z obnovitelných zdrojů. V závazku vyhlášky se počítá s tím, že do roku 2020 se dosáhne 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů. Důsledkem směrnice je tedy zvýšení poměru získané energie ke spotřebované. Je tedy nutné u nových a renovovaných budov provést stavebně konstrukční opatření vedoucí k redukci energetické náročnosti a zároveň vyřešit jejich technologickou část, spojenou se získáním energie pro účely vytápění, ohřev vody, klimatizaci a osvětlení.

VYTÁPĚNÍ OHŘEV TEPLÉ VODY