10 důvodů proč zateplit



Podobné dokumenty
Zvyšování kvality výuky technických oborů

Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

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

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Správný postup při zateplování (pomůcka pro drobné investory)

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

Obr. 3: Řez rodinným domem

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

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

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

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

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Projektová dokumentace adaptace domu

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

NG nová generace stavebního systému

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

10. Energeticky úsporné stavby

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

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

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

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

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

Průkaz energetické náročnosti budovy

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

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

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

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

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

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0, Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

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

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Posudek budovy - MŠ Chrastava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

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

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

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

Energetická efektivita

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program

Nová zelená úsporám 2013

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

EU peníze středním školám digitální učební materiál

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Úvod. Obr. 1:BENEA [4]

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

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

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

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb.

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

NG nová generace stavebního systému

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

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

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

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Uvažujte. Zamyslete se. Vyberte si

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Operační program životní prostředí. Nová zelená úsporám.

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

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

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

náročnosti energetické Průkaz budovy Karel Srdečný EkoWATT

Transkript:

10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení

10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na klimatizaci 4. Ochrana životního prostředí 5. Menší zdroj tepla 6. Kratší topná sezóna 7. Optimální využití prostoru 8. Odstranění kondenzace vodní páry na stěnách 9. Eliminace tepelných mostů 10. Prodloužení životnosti obvodové konstrukce

1) Snížení nákladů na vytápění Jednorázovou investicí do zateplení snížíme trvale spotřebu energie na vytápění : Starý dům: 200 kwh/m 2 rok Běžná výstavba: 115 kwh/m 2 rok Nízkoenergetický dům NED: 50 kwh/m 2 rok Pasivní dům PD: 15 kwh/m 2 rok ( spotřeba energie v kwh na m 2 vytápěné plochy za rok)

Náklady na vytápění pro různé zdroje tepla Roční platba za energii na vytápění RD s podlahovou plochou 150 m2 Centrální zásobování teplem Tepelné čerpadlo Elektřina přímotop Zdroj energie Elektřina akumulace Lehký topný olej ELTO Zemní plyn Dřevo Černé uhlí Hnědé uhlí Pasivní dům NED Běžná výstavba Starý dům Zdroj: www.tzb-info.cz 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 Cena (Kč/rok)

2) Bezpečná a návratná investice Investice do snížení energetické náročnosti budovy je výhodná a trvalá. Pokud zateplíme obvodovou stěnu z plných cihel tloušťky 0,45 m (součinitel prostupu tepla U=1,40 W/m 2 K) zateplovacím systémem s izolací z pěnového polystyrenu tl. 10 cm, získáme konstrukci s U=0,30 W/m 2 K. Orientační úspora energie na 1 m 2 je pak: ΔE = (1,40 0,30)/3,25 = 0,34 GJ/rok Při ceně zemního plynu 457 Kč/GJ se jedná o roční úsporu 155 Kč/m 2. Při ceně el.akumulační energie 648 Kč/GJ se jedná o roční úsporu 220 Kč/m 2. Cena zateplení je cca 1 000 Kč/ m 2. (10 cm izolantu tvoří 6-8% ceny!!!) Prostá návratnost do zateplení je tedy 6,5 roku pro zemní plyn resp. 4,5 roku pro akumulační el.energii. Ve skutečnosti se bude návratnost díky rostoucím cenám energií zkracovat. Pokud plánujeme opravu fasády bude návratnost investice do izolace ještě kratší (část nákladů na opravu fasády bychom vydali tak jako tak).

3) Snížení nákladů na klimatizaci Stále teplejší letní měsíce nás nutí instalovat do svých domů klimatizační jednotky. Na ochlazení místnosti o 1 stupeň je třeba 2,5 až 3 krát více energie než na její ohřátí o 1 C. Chlazení je tedy 2,5-3 krát dražší než vytápění. Další náklady představuje nákup, instalace, pravidelná kontrola a údržba klimatizačních jednotek. Dobře tepelně izolovaný dům se nepřehřívá a nepotřebuje v létě chlazení.

4) Ochrana životního prostředí Snížením energetické náročnosti zároveň snížíme emise skleníkových plynů (CO 2 ) a výskyt kyselých dešťů (SO 2 ). Jeden m 3 pěnového polystyrenu ušetří až50 kg emisí CO 2 za rok Energie potřebná na výrobu izolací a s ní spojené emise CO 2 se zateplením vrátí během několika týdnů a dále již chráníme naše životní prostředí. Zateplovací systémy s pěnovým polystyrenem jsou recyklovatelné.

Ochrana životního prostředí V roce 2005 zpracovala agentura ECOFYS zprávu Nákladově efektivní ochrana klimatu ve stavebním fondu nových členských zemí EU dopady směrnice EU o energetické náročnosti budov. (www.epscr.cz sekce životní prostředí) V grafu je vidět jaký má vliv snížení součinitele prostupu tepla (lepší izolace) při zateplení fasády na snížení emisí CO 2. Doporučená tloušťka izolace je 10 25 cm. Zdroj:ECOFYS 2005

5) Menší zdroj tepla Dobře zaizolovaný dům potřebuje zdroj tepla s malým výkonem, což má pozitivní vliv na pořizovací cenu. U domů s nízkou energetickou náročností se dají s výhodou využívat alternativní zdroje jakými jsou solární články, tepelná čerpadla, teplovzdušné vytápění apod.

6) Kratší topná sezóna Díky nízkým tepelným ztrátám můžeme v dobře tepelně izolovaném domě později zahájit a dříve ukončit topnou sezónu. Sníží se celkové náklady na vytápění. Zdroj: Pražská teplárenská

7) Optimální využití prostoru Pokud na nás působí ze stěny chlad, máme tendenci židle, křesla a pohovky umísťovat dále od stěny, takže část prostoru nemůžeme plnohodnotně využít. Zateplením zajistíme vyšší povrchovou teplotu konstrukce, prostor využijeme až ke stěnám. Nepotřebujeme rozlehlé prostory pro velké kotle, velké zásobníky plynu, velké sklady paliva (uhlí, pelety, dřevo) a takto ušetřený prostor můžeme využít k jinému účelu.

8) Odstranění kondenzace vodní páry na stěnách Zateplením konstrukce se posune rosný bod ( O o C ) dále k vnějšímu okraji konstrukce (většinou do izolace) a na vnitřních stěnách se nesráží vodní pára. Tím se sníží či vyloučí riziko vzniku plísní na stěnách. Opačný účinek má zateplení z vnitřní strany.

9) Eliminace tepelných mostů Certifikovaný zateplovací systém nám zajistí souvislé překrytí všech tepelných mostů vzniklých při stavbě nosné konstrukce (betonové překlady a věnce, velké spáry ve zdivu apod.). Tepelné mosty Spáry mezi cihlami Betonový překlad

10) Prodloužení životnosti konstrukce Zateplovací systém sníží pohyby v konstrukci vznikající rozdílem denních a nočních teplot v jejichž důsledku vznikají mikrotrhlinky. Zateplovací systém zabraňuje tzv. karbonataci betonu panelových budov, čímž opět prodlužuje jejich životnost.

Kde se mohu poradit? Cech pro zateplování budov ČR, o.s. Střední škola technická Zelený pruh 1294/50 147 08 Praha 4 tel.: 244 007 429 e-mail: czb@czb.cz www: www.czb.cz Sdružení EPS ČR Na Cukrovaru 74 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: 315 725 747 e-mail: info@epscr.cz www: www.epscr.cz nebo na www.i-ekis.cz, popř. www.tzb-info.cz