Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu



Podobné dokumenty
Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

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

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

Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení. Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

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

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

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

INTOZA Administrativní budova a školicí středisko energetických úspor OTAZNÍK

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

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB

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

Obsah: Nová zelená úsporám 2 Ušetřete formou elektronických aukcí! 2 Představení technologie ENWOX pro inteligentní stabilizaci a regulaci výkonu 3

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

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu Ing. Vlastimil Rieger Nadace Partnerství, Brno

10. Energeticky úsporné stavby

Příklady certifikovaných budov

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard


VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

Energetický audit postup a součásti - II

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

ČVUT v Praze Fakulta stavební,katedra technických zařízení budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

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

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

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

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

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

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

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

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

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

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

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

KOLIK TEPLA LZE USPOŘIT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH?

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

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

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Novostavba BD v Rajhradě

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

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

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Snížení potřeby chladu adiabatickým ochlazením odpadního vzduchu

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Příklady nového hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Komplexní řešení pro nízkoenergetické budovy. Ing. Petr Novotný

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH

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

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

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

SEMINÁŘ DŘEVO DUBŇANY 25. května Josef Smola. od PASIVNÍCH k SOBĚSTAČNÝM a ENERGETICKY AKTIVNÍM

Obnovitelné zdroje energie

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p Vestec u Prahy tel./fax: info@tronic.cz http//

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

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

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Společenství vlastníků jednotek Komenského 580

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Dotační program Zelená úsporám

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

Požadavky tepelných čerpadel

Energetická efektivita

Komplexní regenerace panelových domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu v Brně Novém Lískovci

Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

Inovativní rekonstrukce školy v nulovém energetickém standardu

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok)

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

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

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Dřevoskeletová konstrukce RD.

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

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

Zpráva o průběžné evidenci průkazů energetické náročnosti budov za I. čtvrtletí 2019

ATRIUM DEN DŘEVOSTAVEB

Kompaktní kompresorové chladiče

Budova a energie ENB větrání

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

NG nová generace stavebního systému

MEDIA FACTSHEET Úspory na energiích v České republice

Transkript:

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu?

Představení společnosti Vznik společnosti r. 1992 Počet zaměstnanců 50 Centrum pasivního domu (CPD) Moravskoslezského energetického klastru (MSEK) Člen Krajské hospodářské komory MSK

Rozsah činností projekční činnost, EA, PENB, vyřizování finančních dotací, poradenství v oblasti energetických úspor ve stavebnictví revitalizace školských objektů a administrativních budov revitalizace bytových a rodinných domů výstavba pasivních rodinných domů Výstavba pasivních administrativních a bytových budov

ENERGIE A BUDOVY Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst světové spotřeby energie až o 55 %. Další prognóza z téhož roku uvádí dokonce nárůst světové spotřeby energie o 85 % do roku 2020, přitom v zemích Evropské unie se předpovídá nárůst pouze o 30 %. V současné době jsou největším spotřebitelem energie v Evropě právě budovy. Během svého ročního provozu vytápění, klimatizování, větrání, úpravy vzduchu, přípravy teplé vody či osvětlení spotřebují až 40% celkové energetické spotřeby evropského společenství.

Pasivní dům a jeho výhody nízké provozní náklady na vytápění, úspora až 90 % nákladů oproti běžným stavbám energie ze slunce a elektrických spotřebičů Vám po značnou část topné sezóny vytopí dům vysoký komfort bydlení - stálý přívod čerstvého vzduchu do objektu, rekuperace tepla z odpadního vzduchu zdravé bydlení - příjemné teploty v zimním i letním období, vyšší komfort života, zdravé vnitřní prostředí Rychlý návrat investice vyšší cena nemovitosti na trhu

Příklady pasivních staveb v praxi

Příklady pasivních staveb v praxi

Školicí středisko INTOZA Ostrava MÍSTO STAVBY: Ostrava Mariánské Hory AUTOR: Ing. arch. Radim Václavík ATOS 6 ÚČEL STAVBY: Administrativní budova a školicí středisko TERMÍN DOKONČENÍ: Červen 2011 DÉLKA VÝSTAVBY: 10 měsíců PARAMETRY BUDOVY: Základní rozměry objektu (1.NP): Zastavěná plocha (1.NP): Obestavěný prostor: Podlahová plocha: 16,24 x 23,74 m 385,6 m2 6194,7 m3 1267,7 m2

Umístění stavby

Základní prvky budovy Jednoduchý tvar budovy ŽB montovaný skelet Masivní tepelné izolace v tl. 250 500 mmm Kvalitní okna s izolačním trojsklem Ug=0,6 Nucené větrání s rekuperací tepla neustálý přísun čerstvého vzduchu bez nutnosti otevření oken a využití odpadního tepla pro předehřev čerstvého vzduchu Inteligentní elektroinstalace pro regulaci intenzity vnitřního osvětlení a řízení vnějších žaluzií Tepelné čerpadlo vzduch-voda jako zdroj energie Obnovitelné zdroje energie - solární energie pro ohřev TV a výrobu elektrické energie

Celkové náklady na provoz budovy Cena Kč 2011-2012 2012-2013 Vytápění objektu spotřeba TČ a pomocné elektrospirály 36 152,- Kč 28 431,- Kč Chlazení objektu spotřeba TČ 5 821,- Kč 5 589,- Kč Ohřev TV spotřeba TČ, elektrospirály 8 643,- Kč 8 679,- Kč Spotřeba energie na osvětlení objektu 38 211,- Kč 34 778,- Kč Spotřeba elektrické energie na spotřebiče (PC, tiskárny, ledničky, oběhová čerpadla, ventilátory) 37 237,- Kč 31 429,- Kč Celkový odběr elektrické energie z distribuční sítě 126 064,- Kč 108 906,- Kč

Celková spotřeba energie na provoz budovy Spotřeba energie kwh 2011-2012 2012-2013 Rozdíl kwh Rozdíl % Vytápění objektu spotřeba TČ a pomocné elektro-spirály 11589,8 9477,1-2112,7-18,2% Chlazení objektu spotřeba TČ 1857,5 1863,0 5,5 0,3% Ohřev TV spotřeba TČ, elektro-spirály 2776,0 2892,9 116,9 4,2% Spotřeba energie na osvětlení objektu 12222,2 11592,7-629,5-5,2% Spotřeba elektrické energie na spotřebiče (PC, tiskárny, ledničky, oběhová čerpadla, ventilátory ve VZT jednotkách) Celkový odběr elektrické energie z distribuční sítě 11894,5 10476,3-1418,2-11,9% 40340,0 36302,0-4038,0-10,0% Vyrobená elektrická energie z fotovoltaických panelů Vyrobená energie ze solárních kolektorů a podporu ohřevu TV 11264,0 9310,0-1954,0-17,3% 1277,9 1464,0 186,1 14,6%

Spotřeba administrativní budovy elektrické energie v % 2011-2013 30% 26% Vytápění TČ + topná spirála Ohřev teplé vody 5% 8% Chlazení budovy TČ Osvětlení budovy Spotřebiče 31%

2021,0 2015,0 2149,0 1988,0 1742,0 1964,0 1668,0 1688,0 1661,0 1874,0 2359,0 2389,0 2782,0 2793,0 3285,0 3511,0 3798,0 4491,0 4196,0 4827,0 5295,0 5619,0 5492,0 7035,0 Celková spotřeba elektrické energie kwh 2011-2013 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Celková spotřeba elektrické energie kwh 2011-2012 Celková spotřeba elektrické energie kwh 2012-2013

0,0 64,0 531,5 444,8 648,9 737,4 675,0 915,6 1410,7 1784,9 1682,8 2122,0 2158,9 2089,7 2305,2 3495,4 Elektrická energie pro vytápění pomocí TČ a topné spirály 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Vytápění 2011-2012 Vytápění 2012-2013

42,0 86,0 131,0 131,0 292,0 266,5 309,0 346,0 406,0 496,0 542,0 673,0 El.energie pro chlazení pomocí TČ 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 červenec srpen září duben květen červen Chlazení TČ 2011-2012 Chlazení TČ 2012-2013

692,8 791,3 805,3 759,0 742,1 741,1 746,0 749,8 843,5 862,1 835,6 999,8 1096,5 1076,1 1095,0 1052,6 1054,2 1041,0 1140,7 1336,0 1315,6 1330,5 1363,5 1344,9 Spotřeba elektrické energie na osvětlení budovy 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Osvětlení budovy 2011-2012 Osvětlení budovy 2012-2013

67,0 149,0 243,0 220,0 223,0 312,0 373,0 502,0 586,0 729,0 695,0 1044,0 1042,0 1027,0 1165,0 1179,0 1269,0 1192,0 1374,0 1347,0 1460,0 1455,0 1379,0 1542,0 Výroba elektrické energie z vlastní FVE 1800,0 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Vyroba el. energie FVE 2011-2012 Vyroba el. energie FVE 2012-2013

INTOZA s.r.o. Varšavská 1583/99 Ostrava - Hulváky www.intoza.cz intoza@intoza.cz Děkuji za pozornost