Energetická soběstačnost včera, dnes a zítra

Podobné dokumenty
ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

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

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

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

člen Centra pasivního domu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

ENERGETICKÁ NÁROČNOST

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

náročnosti energetické Průkaz budovy Karel Srdečný EkoWATT

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, co dál?

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

edí inovace radim machů

záměnou kotle a zateplením

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

NG nová generace stavebního systému

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Synchronizace tepelného čerpadla s fotovoltaikou. Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Posudek budovy - MŠ Chrastava

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

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

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

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s.

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

Energetická efektivita

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Autor: Ing. Martin Varga

Nová zelená úsporám, Dešťovka. Novinky v dotacích pro úspornou domácnost

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

OPŽP šance pro finance obcím

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ

Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

Obnovitelné zdroje energie v konceptu budov s téměř nulovou spotřebou energie

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

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

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jakub Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: STV Archiv:

Politika ochrany klimatu

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

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

Energie pro budoucnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

10. Energeticky úsporné stavby

Hřejivé teplo domova INF RAHEATING

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka:

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

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ PROVOZU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB Miroslav Urban

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Cesta k budovám s nulovou spotřebou energie

Budova a energie ENB větrání

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Politika ochrany klimatu

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

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend listopadu 2012

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

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

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

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

Transkript:

Energetická soběstačnost včera, dnes a zítra Drevo Dubňany 2018 Zdeněk Kaňa www.uspornebydleni.cz 31.05.2018 1

Energetická soběstačnost Eko. institut Veronica Jednu z největších hrozeb pro světové klima představuje energetika. Za nejproblematičtější se pokládá spalování fosilních paliv, které znečišťuje vzduch, zvyšuje skleníkový efekt a přispívá ke globálním změnám klimatu. Pro obce, ale i občany je energetická otázka velmi důležitá. V dnešní době neustále se zvyšujících cen paliv a energií ale nastupují i jiné problémy než finance závislost na dodávkách paliv ze zahraničí, nezaměstnanost, problémy zemědělců ad. Vhodným řešením situace se jeví postupný nebo alespoň částečný přechod obcí a regionů k energetické soběstačnosti. Co znamená energetická soběstačnost? Energetická soběstačnost obcí a regionů znamená nezávislost na dodávkách energie (elektřiny, plynu či jiných paliv) ze vzdálených externích zdrojů, především na dodávkách neobnovitelných paliv ze zahraničí či na domácí rozvodné síti. Decentralizovaná výroba energie a tepla má řadu výhod. Obce získávají možnost rozhodovat na obecní úrovni, kontrolovat finanční toky, zohledňovat místní podmínky a potřeby své a svých obyvatel. Občané nejsou ohroženi růstem cen a místní produkce tepla je zárukou především energetické bezpečnosti v nestabilním mezinárodním trhu s fosilními palivy. Dosažení energetické soběstačnosti obce v současnosti je možné, jak nám to ukazují některé příklady nejen ze zahraničí, ale i z České republiky. Co nám energetická soběstačnost přinese? Příjemné teplo v domácnostech v celé obci, stabilní ceny paliva, čisté ovzduší bez dýmu a zápachu ze spalování uhlí, nezávislost obce na dovozu plynu ze zahraničí, práce pro místní občany, úspora financí a navíc podpora místních podnikatelů, případně ještě vlastní výroba elektřiny pro celou obec. To, co zní trochu jako utopie, je realitou v obcích, které se vydaly cestou k energetické soběstačnosti. (o ekologických, ekonomických a sociálních přínosech energetické soběstačnosti). Úspory energie jako předpoklad energetické soběstačnosti Jedním z logických předpokladů vedoucích k energetické soběstačnosti jsou úspory energie. Těch lze dosáhnout jednak vyloučením zbytečné spotřeby energie (zateplením budov, používáním energeticky úsporných spotřebičů, v globálním měřítku upřednostněním z energetického hlediska výhodnějších technologických procesů, nepoužíváním zastaralých strojů a spotřebičů, zastavením nárůstu automobilové dopravy, snížením spotřeby paliv v motorech atd.). 31.05.2018 2

Energetická soběstačnost : 1.Investiční náklady 2.Provozní náklady Vytápění Osvětlení Teplá voda - voda 3.Energie pro zdraví 31.05.2018 3

Investiční - výrobní energie a náklady Energetické náklady na výrobu 0 Kč Moderní návraty k přírodě 31.05.2018 4

Kruhový slaměný dům omítnutý hlínou v osadě Ekovesnice o.s. v Bílých Karpatech Moderní návraty: Řešení nebo cesta zpátky Realizace hliněných omítek ve slaměném domě v Křižanech, foto archiv Ekovesnice o.s. 31.05.2018 5

Výroba přesných cihel 31.05.2018 6

Investiční - výrobní energie a náklady Modernizaci globalizaci nezastavíš Robotizace Automatizace - Nechci tu úsporu Zadarmo!!! 31.05.2018 7

Moderní technologie pro energeticky úsporné domy 31.05.2018 Zdroj: Ing Arch Václavek 8

Provoz konkrétního objektu - EPD o místo stavby: Rychnov u Jablonce nad Nisou (zimní. výp.teplota= -18 C, délka top. období = 256 dní tabulkově, 151 dní skutečná ) o Energeticky vztažná plocha objektu 175,5 m 2 o Vnitřní plocha objektu 141,4 m 2 o Vnitřní objem 358,5 m 3 o výpočtová tepelná ztráta objektu cca. 2,1 kw (dle výpočtů 2004); 2,6 kw (dle 78/2013) o výpočtová potřeba tepla na vytápění: dle výpočtů 2004 xxxx; 3100 kwh/a NZU 2014-16,95 kwh/m 2 a; 2975 kwh/a PENB 78/2013-17,94 kwh/m 2 a; 3149 kwh/a o skutečná spotřeba:2005-13,8 kwh/m2a (2420 kwh/a) 2006 10,6 kwh/m2a (1860 kwh/a) 2007-12,8 kwh/m 2 a (2245 kwh/a) 2008-11,6 kwh/m 2 a (2035 kwh/a) 2013-9,6 kwh/m 2 a (1684 kwh/a) Pokud bychom nepoužili ZZT a zajišťovali požadované vnitřní prostředí větráním okny (bez rekuperace): - Skutečná spotřeba r. 2007-2245 kwh/a, cca 12,8 kwh/m 2 a - Teoretická bez ZZT: 5100 kwh/a, cca 29,1 kwh/m 2 a (bez VZT pak 0 kwh/a na provoz VZT zařízení) Zdroj: Martin Jindrák 31.05.2018 9

Pasivní dům Dubňany 2009

EPD Dubňany 2013 - Domy dle architektonického řešení, stejné obsazení a věková struktura - Silou upravovány skladby konstrukcí tak, aby byla splněna podmínka max. 20 kwh/m 2 a (okna apod. ještě zůstávají výpočty vazeb..) Ztráta 3,59 kw 3,28 kw 3,71 kw Vztažná plocha 229,96 m 2 242,98 m 2 188,38 m 2 Potřeba UT 4596 kwh/a 4893 kwh/a 3366 kwh/a Měrná potřeba 20 kwh/m 2 a 20 kwh/m 2 a 18 kwh/m 2 a Systém vytápění Teplovzdušné + podl. Teplovzdušné + podl. Teplovzdušné + podl. Zdroje TČ vzduch/voda 48V a Pve systém TČ vzduch/voda Elektro + Pve systém 31.05.2018 12

SPOTŘEBY ENERGIE topné období 2016-2017 Moravská dřevostavba

princip funkce sprchového výměníku - příklad

provedení rekuperačních výměníků Zdroj: tzb-info

VYUŽITÍ TEPLA z ODPADNÍCH VOD OBYTNÉ ČÁSTI MĚSTA AMSTETTEN RAKOUSKO 2014

Zdraví jsou úspory financí!!!!!

Geopatogenní zóny Geopatogenní zóny - dvě slova, která vyvolávají celou řadu rozporuplných reakcí. Jedni tvrdí, že škodí lidskému organizmu a dokazují to na celé řadě příkladů. Druzí (skeptici) oponují tím, že jde o pouhou smyšlenku, která nemá z vědeckého hlediska opodstatnění. Mudr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny respektive dráždivé zóny negativně působí na lidský organismus a to především z hlediska poškození energetické rovnováhy organismu a tím oslabením imunitního systému. Z toho důvodu je potom každý člověk, který se nachází v takovémto škodlivém prostředí, velmi náchylný k různým jiným nemocem a to od těch banálních (častá rýma, záněty dutin, ) až po ty nejzávažnějí (kardiovaskulární choroby, rakovina ). Velmi důrazně také upozorňuje na problematiku dětí, které jsou na pobyt v tomto škodlivém prostředí velmi citlivé a to dokonce ještě před narozením. Pobyt v dráždivých zónách ovlivňuje výrazně jejich schopnost se soustředit, učit se a tím vlastně celý jejich další život. Proto je velmi důležité vědět, v jakém prostředí žijeme, bydlíme a pracujeme.

Geopatogenní zóny

Elektrosmog V letošním roce (2015) byl udělen zlatý Bludný balvan Sisyfa (za rok 2014) za tématiku elektrosmogu [Internet_01]. Pro čtenáře, kteří tento pojem neznají, uveďme, že jde o označení elektromagnetického pole generovaného rozličnými člověkem vyrobenými elektrickými zařízeními, jako jsou domácí elektronika, mobilní telefony, vysílačky, radiolokátory apod. Nejde však jen o slovo, ale především o skupinu lidí, kteří je využívají ke strašení veřejnosti domnělými či zcela vykonstruovanými efekty, které dle jejich slov má elektrosmog na naše zdraví, proti kterým se dle jejich slov musíme chránit a především, které prý nám odborná veřejnost a vlády s průmyslovou lobby za zády zamlčují. Elektrosmog je veličina, která lze na rozdíl od např. geopatogeních zón měřit a monitorovat. Takže těmito přístroji lze jednoduše zjistit účinek různých odrušovačů elektrosmogu na našem trhu a věřte, že kromě stínících materiálů před elektrosmogem se elektrickému poli nijak nevyhnete, natož pak elektromagnetickému záření. Tyto přístroje Vám pomohou určit jak je která část domu zatížena a jak je účinné vypínání elektrických okruhů, popř. upravení umístění lampičky apod.

Vysoušení Pasivní bytový dům Dubňany 18.5.2016 Pod pyramidou došlo v průběhu 6 měsíců k vysušení. Jedna z cest zdravých energií

K ZAMYŠLENÍ Kvantová fyzika potvrdila existenci Boha?! Ano, či ne? F.J. Šipunov Existuje věda, která se nazývá kvantová mechanika a zkoumá částice jako fyzikální strukturu, současně ale i jako vlnu nebo energii, Věda a víra podle Jiřího Grygara o Čím víc člověk pokračuje ve vědě, tím víc chápe teologii. Ta situace je čím dál víc analogická. Až mě to samotného překvapuje. Albert Einstein o V nepochopitelném vesmíru se projevuje rozum převyšující nekonečně nás lidi. Běžná představa, že jsem ateista, spočívá na velkém omylu.kdo ji vyčetl z mých vědeckých teorií, sotva je pochopil.

Děkuji za pozornost Československá konference DŘEVO DUBŇANY 25.5. 2018 Zdeněk Kaňa Tel: +420 608 380 100 info@uspornebydleni.cz Zdroj výpočtů: martin.jindrak@seznam.cz 31.05.2018 Dřevo Dubňany 2015 23