Vliv stavebních materiálů na životní prostředí



Podobné dokumenty
Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů

Stropy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace stropů

Střechy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace střech

Svislé obvodové konstrukce nízkoenergetických a pasivních domů

Stavební izolace Stavební izolace důležité pro provoz nízkoenergetických a pasivních domů

Nové a alternativní materiály v architektuře

Environmentálně. šetrné stavby 1. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Pozvánka. Hlavní partneři: Spoluorganizátoři:

FORARCH 2015 Stavba svépomocí

B. Souhrnná technická zpráva

Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat?

Kalksandstein (zdicí materiál, pěn. sklo, zajištění certifikace u PHI Darmstadt)

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy

Co bychom dělali bez energie

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

Společnost Otis svou inovativní výtahovou technologií Gen2 otevírá cestu k ekologické budoucnosti

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektová dokumentace adaptace domu

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ A KVALITATIVNÍ PŘEDPOKLADY

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavíme ekodům. Ekodům zlepšuje životní prostředí. Ekodům je dům pro lidi, kteří chtějí věci dělat lépe než dosud.

Architektonická studie

Technická zařízení budov zdroje energie pro dům

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Veřejná budova v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu

PONTEX spol. s r. o. Bezová Praha 4 ZOV. Obsah

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECHNOLOGIE. Vážení obchodní přátelé. Dostává se Vám do rukou informativní katalog výrobního programu společnosti TERMAX.

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Trendy. V pasiv ním a eko l O gickém stav ění. PřiPravili IReNa TRuhlářoVá, MaRTIN JIRsa Foto archiv autorů

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

T E P E L N Á I Z O L A C E

Folie 1.



CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Elumaja obytný dům zítřka z Estonska

S NÁMI DÁVÁTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI. PROČ, CO, JAK a KAM TŘÍDIT ODPAD

4 Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.

03 TEPELNÉ IZOLACE. Radíme a vzděláváme

CÍTIT SE DOB E S P ÍRODNÍ TEPELNOU IZOLACÍ

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT MATERIÁLY

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

10 důvodů proč zateplit

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o MARS. MARS s.r.o MARS

Funkční desky. Navrženo pro náročné podmínky.

možnost zapojení do kaskád kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz provedení v designu nerez

Předcházej a recykluj

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2058(INI) o strategii EU pro vytápění a chlazení (2016/2058(INI))

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Recyklace stavebních hmot ekologický pohled (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

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

ENVIRONMENTÁLNÍ OPTIMALIZACE KOMŮRKOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY

Rekuperační jednotky VUT EH EC



ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030


Cena celkem včetně DPH. E Kč H Kč 52902P ,2 714 Kč Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH.

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

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

Technická zpráva stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO Zpevněné plochy - příprava území

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, Vejprty

HalaSystem KŠ PREFA.... betonová a energeticky y efektivní hala...

Jak zkrátit návratnost úsporných opatření. Karel Vytřísal, Domat Control System

VYUŽITÍ ODPADŮ Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

Projektová dokumentace rodinného domu

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme?

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Energetický audit postup a součásti

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Styrodur 50 let osvědčené izolace pro budoucnost

Středoškolská technika 2012 NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Teplo. Částicové složení látek

Transkript:

Vliv stavebních materiálů na životní prostředí Cementárna výroba řady stavebních materiálů je energeticky náročná a je zdrojem emisí do ovzduší (fotografie: hornictvi.info) Spotřeba zejména fosilních zdrojů energie má negativní vliv na životní prostředí. Spotřeba energie v domě se řeší neustále. Skoro každý den slyšíme o nízkoenergetických a pasivních domech. Co ale energie spotřebovaná přímo na stavbu domu? U pasivního domu je spotřeba energie na provoz snížena na minimum. Následujícím krokem (ve zlepšování energetické náročnosti výstavby) je proto snížení množství energie spotřebované na samotnou výstavbu. Další otázkou je náročnost likvidace nebo recyklace materiálů po skončení životnosti domu. Provozní energie množství energie spotřebované na provoz domu (vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče ) za určitou dobu. Udává se obvykle za rok nebo za dobu životnosti budovy. Čím se snižuje spotřeba provozní energie? tepelná izolace domu, větrání se zpětným získáváním tepla, obnovitelné zdroje energie, úsporné spotřebiče Vázaná energie množství energie spotřebované na výrobu stavebních materiálů a na stavbu domu. Čím se snižuje spotřeba vázané energie? použití přírodních stavebních materiálů, použití recyklovaných stavebních materiálů, použití místních materiálů (krátké dopravní vzdálenosti)

Vázané emise CO 2 množství vypuštěných emisí CO 2 (oxidu uhličitého) při výrobě stavebních materiálů a stavbě domu. Emise CO 2 přispívají ke globální změně klimatu a je třeba tyto emise v dostupné míře snižovat. Čím se snižují vázané emise CO 2? použití přírodních stavebních materiálů, použití recyklovaných stavebních materiálů, použití materiálů pro jejichž výrobu se používají obnovitelné zdroje energie, použití místních materiálů (krátké dopravní vzdálenosti) Jak jsou na tom některé stavební materiály? V grafu jsou na prvních místech uvedeny materiály s nejnižší vázanou energií a nejnižšími vázanými emisemi CO 2. Jsou to materiály, které bychom měli přednostně využívat (pokud je to možné) při projektování domů. Do budoucnosti se šetrnější materiály budou využívat stále více. Vázaná energie 0 200 400 600 800 1000 1200 Ovčí vlna 132 Konopné rohože Korek 244 256 Lněné rohože 306 Pěnové sklo-desky 495 Expandovaný polystyren Děrované cihly 591 598 Minerální vlákna 696 Železobeton 804 Skleněná vata Dřevovláknitá deska tuhá 1016 1069 Vázaná energie MJ Údaje platí pro 1m 2 plochy a 300 mm tloušťky daného materiálu

Vázané emise CO 2-60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0-44,3 Korek -14,3 Dřevovláknitá deska tuhá -3,4 Konopné rohože Ovčí vlna 0,4 Lněné rohože 1,1 Expandovaný polystyren 20,1 Pěnové sklo-desky 29,7 Děrované cihly 42,2 Skleněná vata 46,1 Minerální vlákna 51,2 Železobeton 104,4 Vázané emise CO 2 kg Údaje platí pro 1m 2 plochy a 300 mm tloušťky daného materiálu Údaje byly převzaty z článku: Josef Chybík, Dřevěné konstrukce a přírodní izolační materiály, http://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/6791-drevene-konstrukce-a-prirodni-izolacnimaterialy Nejnižší vázané emise CO 2 mají přírodní materiály (dokonce záporné), nejnižší spotřebu vázané energie vykazují obvykle též přírodní materiály. Proč jsou u některých materiálů svázané emise CO 2 záporné? CO 2 z atmosféry je průběžně absorbován a ukládán v rostlinách a stromech. Rostliny a stromy tak přispívají ke snižování množství CO 2 v atmosféře. Pokud např. ze stromu vyrobíme stavební materiál počítá se, že tento materiál již přispěl ke snižování emisí CO 2 a proto může vykazovat záporné emise CO 2 (snížení emisí CO 2 ). Naproti tomu výroba např. železobetonu vždy znamená zvyšování emisí CO 2 a uvedené číslo tedy bude vždy kladné. Tento způsob stanovení vázaných emisí není bohužel příliš správný nepočítá s následnou likvidací stavby, kdy například biologickým rozložením dřevěných stavebních materiálů dojde ke zpětnému uvolnění CO 2 do atmosféry. V našem zjednodušením hodnocení vlivu stavebních materiálů na celkovou spotřebu energie a životní prostředí vycházejí lépe většinou přírodní materiály. Pokud bychom materiály chtěli hodnotit lépe, měli bychom brát v potaz i energii potřebnou na likvidaci nebo recyklaci, spotřebu vody na výrobu materiálů a další aspekty.

Jaké jsou tedy přírodní varianty ke klasickým stavebním materiálům a konstrukcím? Tepelné izolace Standardní řešení Měkká izolace z minerální nebo skelné vlny Tuhá fasádní nebo podlahová izolace z polystyrenu nebo minerální vlny Extrudovaný polystyren pod základovou deskou Alternativní, šetrnější varianta Měkká izolace ze lnu, konopí, ovčí vlny nebo dřevovlákna, drcená celulóza, slaměné balíky Fasádní konopné desky, polotuhé dřevovláknité desky, slaměné balíky Drcené pěnosklo pod základovou deskou Nosné a nenosné konstrukce Standardní řešení Pálená cihla Skeletový systém vyzdívka z pálených cihel Železobetonová konstrukce Alternativní, šetrnější varianta Nepálená cihla, vápenopísková cihla Skeletový systém vyzdívka z nepálených cihel Skeletový systém vyzdívka z nepálených cihel Další materiály Standardní řešení Vnitřní a vnější omítky vápenocementové, silikonové, silikátové, akrylátové Alternativní, šetrnější varianta Hliněné omítky

Tepelné izolace Len (ENVIC, o.s.) Konopí (ENVIC, o.s.) Měkká minerální vlna (Saint-Gobain Isover CZ, s.r.o.) Drcená celulóza (CIUR, a.s.) Minerální vlna tepelná izolace střechy (Saint-Gobain Isover CZ, s.r.o.) Konopí tepelná izolace střechy IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o.

Dřevostavba s tepelnou izolací ze slámy (Michaela Míkovcová) Dřevostavba s tepelnou izolací z minerální vlny (Robert Hlobílek) Dřevostavba s tepelnou izolací z měkkých dřevovláknitých desek (ENVIC, o.s.) Fasádní polystyren (ENVIC, o.s.) Fasádní konopné desky (Canabest, s.r.o.) Extrudovaný polystyren pod základovou deskou (Setrite, s.r.o.) Drť z pěnoskla pod základovou deskou (Kalksandstein CZ, s.r.o.)

Nosné a nenosné konstrukce Nepálené cihla (Heluz) Pálená cihla Vápenopísková cihla (KM Beta a.s.) Železobetonová konstrukce (Filip Šlapal) Skeletový systém vyzdívka z nepálených cihel (ENVIC, o.s.) Strojní omítání klasických omítek (Tomáš Kozel) Ruční nanášení hliněné omítky (ENVIC, o.s.)

Recyklace / likvidace stavebních materiálů Kromě spotřeby energie na výrobu stavebních materiálů bychom se měli též zabývat náročností jejich recyklace nebo likvidace, protože každý dům jednou doslouží. Většinou platí, že přírodní materiály (jejichž výroba je méně energeticky náročná) lze jednodušeji likvidovat buď kompostovat, případně na skládce se bez větších obtíží rozloží. Průmyslově vyráběné materiály nelze kompostovat ani se na skládce v dohledném časovém horizontu nerozloží. U nich je proto dobré se zajímat, nakolik je možné je recyklovat. Materiály, které se nerozloží ani je nelze recyklovat bez použití značného množství energie, je lepší používat jen tam, kde je to nezbytné. K čemu to je Neudržitelně vysokou spotřebu energie na provoz budov si již řada projektantů i investorů uvědomuje. Pouze minimum projektů se však zabývá snižováním energie spotřebované na výstavbu domů. Tento přístup je inovativní a bude do budoucna velmi oceňován investory a zákazníky. Další informace a zajímavosti Další informace o materiálech šetrných k životnímu prostředí najdete na: www.enviprogramy.cz Článek porovnávající různé stavební materiály z hlediska životního prostředí: http://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/6791-drevene-konstrukce-a-prirodniizolacni-materialy