AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

Podobné dokumenty
MH2020/LFe/ MAY2008 AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

prof. Karel Kabele, CVUT v Praze

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

Tyto podklady jsou určeny výhradně pro výukové účely v předmětu SYB. Další šíření a jiné využití není povoleno. Systémy budov (124 SYB, 125 SYB)

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení?

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

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

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

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

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Forarch

STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

YTONG DIALOG Blok I: Úvod do problematiky. Ing. Petr Simetinger. Technický poradce podpory prodeje

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

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

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetická náročnost budov

Standardní dokumenty

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

Hodnocení a integrované navrhování budov

REFLEXE CÍLE EU PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Účinnost užití energie základní pojmy

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

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

(zm no) (zm no) ízení vlády . 93/2012 Sb., kterým se m ní na ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn

Česká politika. Alena Marková

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Příklady certifikovaných budov

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

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

průměrné auto vs. šetrné auto

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Bilancování energie a CO2 pro obce. Na internetu založený software. ECORegion

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

Informace o EPBDII - implementace do české legislativy Praha, SEVEn, Ing.Petr Zahradník petr.zahradnik@svn.cz

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

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

Domy. s nulovou spotřebou. 118 Stavba

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

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

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

10. Energeticky úsporné stavby

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 NULOVÉ BUDOVY

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

Operační program Životní prostředí náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Inteligentní města a obce

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

Inteligentní regiony Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj

Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní

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

Chytré zakázky v praxi

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

EPDB II a začlenění nových požadavků do legislativy ČR zákon 406/2000Sb. a Vyhláška o energetické náročnosti budov

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

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

maximum z vaší energie

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

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

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

člen Centra pasivního domu

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR

Energetické požadavky na budovy

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

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

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 1. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

INOVACE PRO LEPŠÍ ŽIVOT V PRAZE

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 1. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

STUDIE PRO IMPLEMENTACI EPBD II ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBCHODNÍ BUDOVY

Energetická účinnost. pomocí nových směrnic pro projektování na základě normy EN pro větrací a klimatizační zařízení

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

DEKSOFT Legislativa, normy v TOB a ENB. Prezentace: Tomáš Kupsa

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Typové domy ALPH. základní informace o ALPH 86 a 133. Pasivní domy Těrlicko

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Transkript:

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020 MH2020/LFe/ MAY2008

Směrnice EU 2010-31 / EPBD II Evropská směrnice o energetické náročnosti budov od 31. prosince 2020 budou všechny nové budovy stavěny s téměř nulovou spotřebou energie od 31. prosince 2018 budou v tomto standardu všechny nové budovy vlastněné, nebo provozované státem. nearly zero-energy building means a building that has a very high energy performance. The nearly zero or very low amount of energy required should be covered to a very significant extent by energy from renewable sources, including energy from renewable sources produced on-site or nearby;(epbd 2010) http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm)

Směrnice EU 2010-31 / EPBD II Evropská směrnice o energetické náročnosti budov - odst. 5. a 6. - vývoj názoru na důležitost zvýšení energetické účinnosti budov - odst. 8. - snižování energetické náročnosti má brát v úvahu klimatické a místní podmínky, vnitřní mikroklima a efektivnost nákladů. Nemá být v rozporu s jinými požadavky týkajícími se budov

VIZE Holistický pohled Zodpovědnost za stav životního prostředí Experimentální přístup Předpoklad standardů budoucnosti Zdraví a komfort obyvatel hlavní cíl Aktivní dům

Holistický přístup Energie co nejnižší celková spotřeba domácnosti co nejmenší potřeba primární energie využití energie z obnovitelných zdrojů budova musí vyrobit více energie než spotřebuje těsná obálka budovy žádná energie pro chlazení

Holistický přístup Životní prostředí zohlednění okolní zástavby, vysoká estetická hodnota budova přizpůsobena místnímu klimatu koresponduje s lokální kulturou využívá potenciál sluneční energie - využití pasivních a aktivních solárních zisků boří hranice mezi vevnitř a venku budova je hodnocena z pohledu emisí CO2 v celém životním cyklu

Holistický přístup Vnitřní prostředí využitelnost dispozice optimální množství denního světla stálý přísun čerstvého vzduchu příjemná teplota ve všech ročních obdobích optimální mikroklima materiály bez škodlivin

Model Home 2020 Model Home 2020 je vize C0 2 neutrální budovy s optimálním uživatelským komfortem. Ukazuje možný způsob vývoje udržitelné výstavby budov. Vize a principy domů v projektu Model Home 2020 musí být specifikovány a testovány. Proto bude postaveno šest experimentů 1:1 v období 2009 až 2012 jako ukázkové objekty. Jeden experiment je lepší než tisíc výpočtů.

6 experimentů 5 zemí 3 roky

Model Home 2020 6 Experimentů, 5 zemí, 3 roky Green Lighthouse Home for Life Carbonlight Home LichtAktiv Haus Maison Air et Luminaire Sunlighthouse

Experiment # 1, Dánsko Home for life, Aarhus (Aart architects) Zahrnuje systém promyšlených opatření pro splnění základní myšlenky aktivního domu, domu s nulovou emisí CO 2 a vysokou uživatelskou hodnotou. Celkový koncept budovy zahrnuje vytvoření inteligentní obálky domu, která operativně reaguje na změny klimatických a světelných podmínek během dne i během roku pro zajištění tepelného i optického komfortu uživatelů. Testováno v reálném životě - Home for Life je energeticky efektivní dům který je pohodlný pro život a nabízí zdravé vnitřní prostředí. Po dobu jednoho roku dům obývala rodina Simonsenových, nyní ho již půl roku vlastní rodina Kristensenových. Home for Life je experiment experimenty provádíme proto, abychom se něco dozvěděli naučili. Výsledky prvního experimentu jsou poučením pro nás i pro naše partnery a univerzity, které na projektu spolupracují.

Architektonický koncept

Denní světlo Strategické rozmístění okenních otvorů má za cíl dosáhnout optimálního optického komfortu ve všech ročních obdobích a maximalizovat pasivní solární zisky v zimním období.

Dispoziční koncept

Energie, TZB, ventilace Celková potřeba energie byla snížena na minimum a pokryta z obnovitelných zdrojů umístěných na budově Hybridní systém ventilace zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu

Model Home 2020 - vyhodnocení MIMA (Monitoring Interviews Measuring Analysis)

Hodnocené parametry Zdravé a příjemné vnitřní mikroklima: Kvalita denního osvětlení využívání umělého osvětlení během dne Kvalita a dostatečný přísun čerstvého vzduchu - přirozená či mechanická ventalace s rekuperací - dálkový odečet CO 2, vlhkosti vzduchu, pravidelná měření složení vzduchu Komfortní vnitřní teplota ve všech ročních obdobích - dálkový odečet teploty ve všech místnostech Hodnocení rodiny jak se v domě žije, jak se dům ovládá Nízká spotřeba energie a výroba energie: Dosažení požadavků legislativy 2020 Maximální snížení celkové potřeby energie dálkový odečet Produkce CO 2 -neutrální energie - dálkový odečet Pozitivní vliv na životní prostředí: Dům koresponduje s okolím a lokální kulturou Dům má vysokou estetickou hodnotu Hodnocení domu z pohledu CO 2 v celém životním cyklu

ŽIVOT V HOME FOR LIFE Rodina Simonsenových Sofie a Sverre a jejich tři děti testovali život v domě od 1. 6 2009 do 30. 7 2010. Vysoce byla rodinou hodnocena kvalita vnitřního prostředí v domě. Zkušební rodina nejvíce ocenila dostatečný přísun denního světla zvláště v zimní sezóně. Spotřeba domácnosti v průběhu prvního roku byla vyšší, než bylo vypočteno, a to hlavně díky zvyklostem domácnosti konstrukci a řídícímu systému domu. Všechny tyto aspekty představují ponaučení pro pokračování projektu. Výroba energie odpovídala předpokladům (vypočteným hodnotám). Co následovalo? Došlo k úpravám stavebního provedení domu a TZB tak, aby dům umožnil splnění parametrů aktivního domu. Dům pro život byl prodán rodině Kristensenových. Ta se do něj nastěhovala 1. listopadu 2010. Testy a měření pokračují a první půlrok odpovíá spotřeba domu předpokladům

Webmodule Energy Balance