1. Nízkoenergetický dům. 2. Pasivní dům. 3. Nulový dům



Podobné dokumenty
10. Energeticky úsporné stavby

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

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

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

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

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

Projektová dokumentace adaptace domu

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

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

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

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

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

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

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

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

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B H o d o n í n

Energetická efektivita

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

10 důvodů proč zateplit

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

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

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

teplá podlaha Elektrické podlahové vytápění Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

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

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

SBORNÍK. Těžká cesta investora. Firemní vize : Tvoříme pěkné věci bydlení jinak

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

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

Icynene chytrá tepelná izolace

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

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

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, Brno

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

NG nová generace stavebního systému

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

člen Centra pasivního domu

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

Novostavba BD v Rajhradě

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Průkaz energetické náročnosti budovy

Nová zelená úsporám 2013

Hodnocení energetické náročnosti budov

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

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

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

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

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ VOLEJTE ZDARMA

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

PASIVNÍ DOMY ve Vracově

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Jak postavit nízkoenergetický dům - Průkaz energetické náročnosti nízkoenergetických budov

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

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

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

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

Bytový dům REAL, Kyjov. Novostavba bytového domu REAL v Kyjově, ulice U Sklepů nadstandardní řešení vašeho bydlení

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

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Slunce # Energie budoucnosti

Nízkoenergetické a pasivní domy

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Energie pro budoucnost

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

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

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Průkaz energetické náročnosti budovy

Transkript:

1. Nízkoenergetický dům 2. Pasivní dům 3. Nulový dům

Energetický štítek domu - Průkaz energetické náročnosti domu (dále PENB), je již od 1. 1. 2009 povinná součást příloha dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby novostavby, či rozsáhlejší rekonstrukce. Od roku 2013 bude PENB povinnou přílohou i při každém prodeji či pronájmu domu, nebo jeho části a to u všech domů, jak novostaveb, tak i staveb objektů stávajících. Toto zavádí Novela zákonač.406/2000 Sb. o hospodaření energií, která ukládá povinnost zveřejnit údaj o energetické náročnosti domu již v informačních nebo propagačních materiálech o nemovitosti. V případě, kdy je budova užívaná orgánem veřejné moci, musí mít průkaz energetické náročnosti nejpozději od 1. července 2013, pokud má celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 500 m 2, a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m 2.

PENB udává za kolik se v tomto domě dá bydlet - tedy nejen celkovou energetickou potřebu domu - i jednotlivé potřeby energie na vytápění, - větrání, chlazení, osvětlení a na přípravu teplé vody V návrhu zmíněné novely zákona je uvedeno, že průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Pro ilustraci - prakticky všechny rodinné a bytové domy postavené před rokem 1992 (zohledňující požadavky tepelné normy ČSN 73 05 40:1979) jsou podle tohoto povinného hodnocení klasifikovány jako velmi NEHOSPODÁRNÉ AŽ MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÉ!!! Hodnocení jako velmi nehospodárné představuje měrnou spotřebu energie: pro rodinný dům 241-286 kwh/m 2 rok pro bytový dům 206-245 kwh/m 2 rok Hodnocení jako mimořádně nehospodárné představuje měrnou spotřebu energie : pro rodinný dům 286 kwh/m 2 rok pro bytový dům 245 kwh/m 2 rok

SOUČASNÉ POŽADAVKY Současná výstavba se tak povětšinou měrnou spotřebou energie pohybuje v rozmezí : pro rodinný dům 98-142 kwh/m 2 rok pro bytový dům 83-120 kwh/m 2 rok

Hodnocení budov podle měrné spotřeby energie dle předpisu č. 148/2007 Sb. (Vyhláška o energetické náročnosti budov) zákona č. 406/2006 Sb.. RODINNÝ DŮM Třída energetické Slovní vyjádření energetické náročnosti budovynáročnosti budovy A Mimořádně úsporná < 51 B Úsporná 51-97 C Vyhovující 98-142 D Nevyhovující 143-191 E Nehospodárná 192-240 F Velmi nehospodárná 241-286 G Mimořádně nehospodárná > 286 Měrná spotřeba energie v kwh/m 2.rok http://content.energetickyposudek.cz/ke-stazeni/penb_vzor.pdf

Hodnocení budov podle měrné spotřeby energie dle předpisu č. 148/2007 Sb. (Vyhláška o energetické náročnosti budov) zákona č. 406/2006 Sb.. BYTOVÝ DŮM Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy Měrná spotřeba energie v kwh/m 2.rok A Mimořádně úsporná < 43 B Úsporná 43-82 C Vyhovující 83-120 D Nevyhovující 121-162 E Nehospodárná 163-205 F Velmi nehospodárná 206-245 G Mimořádně nehospodárná > 245

Energeticky úsporný dům Nízkoenergetický dům Pasivní dům Nulový dům Dům s energetickým přebytkem

Řada stavebníků domnívá, že postavit nízkoenergetický dům je velmi nákladná záležitost a investice do stavby takového domu má návratnost několik desítek let a je tudíž pro osobu investora nezajímavá. Ve skutečnosti FIRMY uvádějí, že je to mylný názor, často podepřený zkušenostmi investorů, kteří svůj dům začali stavět jako klasickou stavbu a v průběhu její realizace je stoupající ceny energií donutily myslet ekonomicky a proto provedli různá dodatečná zateplení a vylepšení, která při konečném součtu vycházejí někdy mnohem vyšší, než kdyby byl dům projektován a postaven jako nízkoenergetický. Abychom mohli dům posoudit jako nízkoenergetický, je třeba nejprve stanovit parametr, podle kterého můžeme dům do této kategorie zařadit. Tímto parametrem je měrná potřeba tepla na vytápění (kwh/m 2.a), která udává potřebu tepla v kwh na vytápění 1m 2 vytápěné plochy budovy za rok.

Měrná potřeba tepla na vytápění podle ČSN 730540:2 Rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápění kwh/m2 Starší domy 200 a více!!!! Novostavby 80 120 Nízkoenergetické domy 15 50 Pasivní domy 5 15 Nulové domy (plusové domy) 0-5

Měrná potřeba tepla na vytápění podle ČSN 730540:2 Kategorie budovy Starší budovy Potřeba tepla na vytápění kwh/m 2.a Často více než dvojnásobek hodnot pro obvyklé novostavby Obvyklá novostavba (podle aktuálních závazných požadavků) 80-140 Nízkoenergetický dům < = 50 Pasivní dům 5 až 15 Nulový dům < 5

1. Nízkoenergetický dům Pořekadlo v nadpisu vystihuje moderní trendy v hospodaření s energií. Přesto je stále rozšířené spíše hledání co nejlevnějších zdrojů energie než její šetření. Mnohokrát to pak odnáší životní prostředí vidíme to na vysokém počtu kouřících komínů v našich obcích a městech. Můžeme ale vidět i pozitivní příklady: nízkoenergetické domy (NED) navrhovány a stavěny tak, aby minimalizovaly tepelné ztráty domu a požadavky na vytápění. Existují také energeticky pasivní domy (EPD) dokonce nepotřebuje ani vytápěcí systém, ten je díky minimální potřebě tepla nahrazen kvalitním větracím systémem. Tyto domy ohřívá sluneční záření přicházející ve dne okny a přesto v nich není v letních měsících potřeba ani klimatizace.

2. Pasivní dům Tepelné ztráty - velice nízké - potřeba na jeho vytápění je pouze 5-15 kwh/m2 obytné plochy. Dům nemá klasický topný systém - vytápění domu je po většinu roku zajištěno tepelnými zisky domu. Aby se dosáhlo tak nízké spotřeby energie na vytápění je nutné co nejvíce omezit tepelné ztráty.

- Tepelné ztráty pasivního domu: Větráním teplo, které v zimním období z budovy odchází větráním okny nebo různými prasklinami ve zdi. Prostupem obálkou budovy (střecha, stěny, podlaha a okna) dochází k výměně tepla mezi teplým a chladným prostředím. Snížení tepelných ztrát větráním o 80-90% se zabrání rekuperací tepla z odpadního vyměňovaného vzduchu. Pasivní domy se právě z těchto důvodů navrhují jako vzduchotěsné. O neustálý přísun čerstvého vzduchu se stará jednotka na výměnu vzduchu rekuperátor. Vydýchaný vzduch se z místností odsává a ve výměníku předává svoje teplo čistému přefiltrovanému vzduchu, který vpouštíme do místnosti. Snížení tepelných ztrát obálkou budovy lze jen kvalitní tepelnou izolací a použitím moderních stavebních materiálů. Velkou pozornost je nutné věnovat oknům a utěsnění možných průduchů. + Tepelné zisky Produkce tepla svítidel Teplo produkované osobami Teplo vzniklé z činnosti různých spotřebičů (PC, TV a další elektrická zařízení) Teplo vzniklé z přípravy jídla

3. Nulový dům V technické literatuře se objevují též zmínky o takzvaném nulovém domě nebo domě s nulovou potřebou energie. Tím se rozumí domy, které mají potřebu tepla pro vytápění blízkou nule, neboli menší než 5,0 (kwh/m 2.a). Lze dosáhnout jen při * mimořádně vhodných klimatických podmínkách * orientaci ke světovým stranám * jedinečném technickém řešení Tyto stavby se však vyskytují pouze ojediněle, pokud za ně nepovažujeme stavby poblíž rovníku, či rákosové chýše. Nulový dům na rozdíl od pasivního domu, který může mít spotřebu tepla na vytápění až 15kWh/m2 za rok, za nulový dům se považuje takový, který má spotřebu blízkou nule. To znamená 5 0 kwh/m2 obytné plochy za rok. Tepelné zisky domu by se tedy měli rovnat tepelným ztrátám

4. Plusový dům Plusový dům (nebo také aktivní) vyrobí více energie, než kolik spotřebuje. Toho lze docílit například u pasivních domů, kde dodatečně vyrábíme vlastní energii z obnovitelných zdrojů. V tomto směru jsou možné dva způsoby využití střechy. Konstrukce těchto domů se v ničem neliší od pasivních. Dům musí mít dokonalou vzduchotěsnou obálku a velmi dobrou tepelnou izolaci

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM JE / NENÍ JE / NENÍ PASIVNÍ DŮM JE / NENÍ JE / NENÍ NULOVÝ DŮM PLUSOVÝ DŮM

Stanovená maximální měrná roční spotřeba na vytápění, vztažená na podlahovou plochu vytápěné části budovy Nízkoenergetické domy 50 kwh/m 2 Pasivní domy 15 kwh/m 2

Výhody Stavba či rekonstrukce domu dle zásad EPD tak, že se v nich klasický topný systém zcela vynechá, s sebou logicky nese vyšší stavební náklady. Ty se však během předpokládané doby životnosti domu vrátí díky snížení provozních nákladů, zvláště když zohledníme očekávaný růst cen energií. Energeticky pasivní dům je také svým způsobem bezpečný i když vypadne Energeticky pasivní dům je také svým způsobem bezpečný i když vypadne zásobování elektřinou v době naší nepřítomnosti, neklesne v něm teplota pod 15 C.

Proč stavět nízkoenergetické a pasivní domy Pouze desetinové náklady na vytápění oproti běžným stavbám Dům není téměř vůbec závislý na zvyšování cen energií Pohodlné a zdravé bydlení Stavba nízkoenergetického domu pozor na dostatek zkušeností projektanta domu pozor - vhodný materiál a konstrukce domu Zděné stavby v našich klimatických podmínkách jsou nejvíce rozšířeny, správná volba základních materiálů při vlastní realizaci stavby Montované stavby - suchá výstavba pomocí panelů se stala v poslední době módou. Takt lze vystavět i poměrně velký dům vřádech několika týdnů. Staví se z panelů na bázi dřeva nebo betonu. Uvnitř Panelu už může být obsažena tepelná izolace. Dřevostavby jedná se nejčastěji o výstavbu z dřevěných panelů podobně jako další montované stavby nebo pouze zčistého opracovaného dřeva. Tyto domy někdy využívají tepelnou izolaci z přírodních materiálů jako je dřevo nebo upravená celulóza.

Rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápění kwh/m2 Starší domy 200 a více!!!! Novostavby 80 120 Nízkoenergetické domy 15 50 Pasivní domy 5 15 Nulové domy (plusové domy) 0-5

Nízkoenergetické domy přísnější kritéria na množství tepla určeného k vytápění než běžné novostavby dům musí být navržen tak, aby maximální množství tepla na vytápění bylo 15-50kWh/m2 obytné plochy. Poměrně velké rozpětí a nižší hodnoty okolo 15 kwh se už blíží nebo rovnají požadavkům na pasivní domy.

SCHÉMA NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU

Jak vybírat konstrukční prvky domu? Základem - je optimalizace základních prvků stavby: tvaru orientace ke světovým stranám kvalitní izolace EPD má proto obvykle hlavní stěnu orientovanou na jih a velkoryse prosklenou (cca 40 % plochy). Plochy do jiných stran jsou naopak menší a co nejméně prosklené.

Okna měla by mít Uw<0,8 W/m2K (norma požaduje 1,8 W/m2K) doporučuje se dodržet podmínku pro součinitel celkové propustnosti slunečního záření g>50 % Toto lze docílit pouze u oken se třemi skly nebo dvěma skly a fólií heat-mirror Podstatný vliv pro energetickou bilanci NED a EPD má využívání solární energie pokrývá téměř polovinu ztráty tepla. Pozor na promyšlené umístění stínících prvků tak, aby v otopném období minimálně zabraňovaly vstupu slunečního záření do objektu a naopak v letním období stínily a nedocházelo tak k přehřívání obytných prostor. Pro pasivní domy je požadovaná hodnota konstrukce obvodových stěn U<0,15 W/m2K. Této hodnoty již není možné dosáhnout bez dodatečné tepelné izolace (minerální vlna, polystyren).

Moderní způsob nuceného větrání s rekuperací, který je vhodný pro NED, je pro EPD nezbytný Potřeba tepla na vytápění postačí zdroj o malém výkonu (do 10 W/m2 vytápěné plochy), který dohřívá vzduch přiváděný do obytných prostor. Pro EPD postačí k pokrytí potřeby tepla zdroj o výkonu cca 1 2 kw. Takto nízkého výkonu však současné klasické zdroje (např. na zemní plyn nebo tuhá paliva) efektivně nedosahují, elektřina je v tomto případě ideální. Nucené větrání by mělo mít celkovou účinnost zpětného získávání tepla (rekuperace) vyšší než 75 % a nízkou spotřebu elektrické energie na provoz. Zajímavou součástí EPD může být solární fasáda tradiční izolace obvodové stěny je v tomto případě nahrazena transparentní izolací (např. kartónová voština, tloušťka zpravidla 50 mm, ale i více) se vzduchovou mezerou (20 mm) a jednoduchým sklem (tl. 6 8 mm). Solární záření tak prostupuje skrz sklo a transparentní izolaci, a akumuluje se do obvodové nosné stěny.

Moderní způsob nuceného větrání s rekuperací, který je vhodný pro NED, je pro EPD nezbytný

Zateplení Vytápění má největší podíl na spotřebě energie v domácnosti a nabízí tedy také největší možnosti úspor. Nejlepší cestou je zateplení objektu = doplnění současné stavební konstrukce objektu o další vrstvu s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi - zvýšení tepelného odporu vede ke snížení tepelných ztrát a snížení spotřeby energie na vytápění. Je třeba poznamenat, že v budoucnu bude dodatečné zateplení nutné i u nových staveb, jinak nelze splnit požadované hodnoty tepelného odporu.

Zateplení vnějších stěn Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu Kvalitní okna Rekuperace

Výhody zateplení snížení tepelných ztrát objektu úspora nákladů na vytápění zlepšení tepelné pohody v zimě, ale i v létě snížení vzniku plísní na tepelných mostech v konstrukcích (betonové překlady, ztužující věnce atd.) nový vzhled objektu snížení objemových změn obvodového pláště způsobené vlivem teplotních rozdílů snížení hlukové zátěže způsobené venkovním prostředím (dle použitého izolačního materiálu) ochrana obvodového pláště před promrzáním zateplením se posune bod mrazu z obvodového pláště do tepelného izolantu, a tím se prodlužuje bezproblémové užívání objektu

SPRÁVNÁ VOLBA ZATEPLENÍ Návrh (projekt) zateplení vždy svěřte odborníkům! stejné domy se často liší stavební konstrukcí nevhodně provedené zateplení může ohrozit funkci domu (destrukce zdí promrzáním, hnití zhlaví stropních trámů) i zdraví jeho obyvatel (růst plísní v bytě). Při zateplování se někdy podceňuje důsledné izolování celé vnější plochy okenních ostění, nadpraží a parapetů, hran štítových panelů atd. To může později způsobit poruchy v konstrukci.

Jak ušetřit? Důvodem zateplení objektů je snížení spotřeby energie a úspora nákladů na vytápění. Při dobře navrženém a provedeném zateplení mohou náklady klesnout až o 60 %.

Varianty opatření - dodatečného zateplení Zateplení fasád * dvě hlavní kategorie provětrávaná izolace kontaktní fasády Zateplení šikmých střech * mezi krokvemi (tedy většinou z prostoru půdy) je jednoduchý a účinný způsob. tento způsob je v současné době doplňován zateplením pod krokvemi. * nad krokvemi tehdy - kdy nelze provést zateplení jiným způsobem. Zateplení plochých střech Zateplení podlah V případě, že není možno zvednout podlahu, jsou při zateplení nutné stavební práce. Jestliže jsou obytné místnosti podsklepeny, je nejsnadnější zateplit podlahy zespodu nalepením izolantu na strop sklepa. Návrh nebo výměna oken Dnes jsou již běžně k dostání okna s izolačním trojsklem a novinkou je dokonce již čtyřsklo. Nestačí ale posuzovat jen k (uváděné pro sklo), je třeba posoudit celkový prostup tepla vč. rámu, který může činit i 40 % plochy okna. Nezbytné je pečlivé zateplení ostění a parapetů. Přínosem je instalace venkovní rolety.

Obnovitelné zdroje energie Ačkoliv se většina elektrické energie stále vyrábí v klasických zdrojích, tedy tepelných nebo jaderných elektrárnách, stále více se do popředí zájmu dostává využívání obnovitelných zdrojů energie. Ty umožňují vyrábět elektřinu, aniž by se vyčerpávaly zásoby nenahraditelných fosilních paliv, a znamenají také menší zátěž pro životní prostředí. Energie ze slunce sluneční energie - zejména k výrobě tepla, tedy k přípravě teplé vody, k ohřevu vody v bazénech, k dotápěníči vytápění objektů (domy, rekreační zařízení, skleníky, sušárny, atd.). Dalším využitím je potom přeměna sluneční energie na elektrickou energii fotovoltaickýmičlánky. Nejsilnější sluneční záření je od dubna do října. V období od listopadu do března je pak celkové sluneční záření na cca 25 % z letních hodnot.

Energie z větru V České republice jsou možnosti využití energie větru omezené. Vhodné lokality pro využití větrné energie jsou většinou ve vyšších nadmořských výškách, kde vítr dosahuje vyšších rychlostí (nad 5 m/s). Při využití všech lokalit s rychlostí větru vyšší než 4,8 m/s by bylo

Energie z vody Energie vody se využívá zejména k výrobě elektrické energie. Hydroenergetický technicky využitelný potenciál našich toků je asi 3 400 GWh/rok. Z toho malé vodní elektrárny mohou využít až 1 600 GWh/rok Princip vodní elektrárny Na vodní tok navazuje vtokový objekt (jez, přehrada), který soustřeďuje průtok a zvyšuje spád vodního toku. Voda je přivedena přivaděčem přes česle (hrubé a jemné), které zadržují mechanické nečistoty, do strojovny. Tam se hydraulická energie vody v turbíně mění na mechanickou. Mechanická energie z turbíny je přes hřídel přenášena do generátoru, kde se mění na elektrickou energii.

Příležitosti k využití elektřiny Každý ví, že elektřina svítí, pere, někde i topí a KOPE. elektřina = může být naším pomocníkem, je ale mnohem víc. Že je elektřina opravdu dobrý sluha, ukazují následující tipy Venkovní příklady využití elektrické energie vyhřívání kolejových pásů u vjezdu do garáže temperování podesty před vstupem do domu vyhřívání stupňů venkovního schodiště vyhřívání přístupového chodníku pojezdová kolejnice vrat chráněna proti zamrzání, pojezdová vrata, temperování odtokového kanálku před vraty garáže, ochrana venkovních potrubí proti zamrznutí Ochrana venkovních ploch vjezdů do garáží, chodníků, střech

Je zima, všude spoustu sněhu a led. Soused celé odpoledne odklízí sníh, osekává schody a rampouchy mu jako každou zimu ohnuly okapy. Nás se to již netýká. Chodníky, schody i okapy máme v teple díky topným kabelům, které se starají za nás. My již žijeme bezpečně, komfortně a přitom úsporně! K ochraně venkovních ploch slouží topné kabely, popřípadě již připravené topné rohože pro venkovní použití. Jsou to kabely s ochranným opletením se zvýšenou mechanickou odolností. Ochrana okapů a svodů proti zamrznutí Ochranné systémy pro okapy a svody spolehlivě ochrání střešní konstrukci před poškozením zatékající vodou a zároveň zamezí vzniku nebezpečných rampouchů. Ochranný systém se instaluje do všech typů okapových žlabů nebo střešních konstrukcí. Každou aplikaci systému je nutno posuzovat individuálně. Musí se vzít v úvahu faktory, jako je například izolace střechy, orientace střechy nebo nadmořská výška. Další netradiční využití elektrické energie v bytech, kancelářích, koupelnách topná fólie pod zrcadlo v koupelnách, elektrický topný kobereček pod nohy na studené podlahy

2. Pasivní dům Co je to pasivní dům Termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budovy s velmi nízkou spotřebou energie. Oproti stávajícím budovám, které jsou spíše tepelnými zářiči, spotřebují o 85-90% méně energie, při současném zajištění vysokého komfortu v zimě i létě. V porovnání s novostavbami splňujícími současně platné normy činí tato úspora až tři čtvrtiny. Jak toho dosahují? Lidé si často myslí, že pasivní dům je příliš složitý, založen na různých nákladných a technicky náročných zařízeních. Naopak koncepce pasivního domu je vskutku jednoduchá. Jde o to nepustit skoro žádné teplo ven a přitom využít co nejefektivněji tepelné zisky, které jsou k dispozici. - výrazné snížení výkonu zdroje, objemu technologií i celkové závislosti objektu na dodávkách energie - malé tepelné ztráty pasivního domu lze pokrýt prakticky čímkoliv - otopný systém se může radikálně změnit - klasický otopný systém lze zmenšit na minimum nebo jej lze zcela vypustit a vytápět ohřátým vzduchem.

Radikální snížení potřeby tepla na vytápění - mimořádně kvalitní zateplení bez přerušení tepelnými mosty. V době vzrůstajících nároků na kvalitu bydlení precizně izolované konstrukce současně přináší výtečnou tepelnou pohodu prostředí na rozdíl od běžných staveb s chladnějšími vnitřními povrchy Okna s rámy a zasklením Řízené větrání se zpětným ziskem tepla tzv. rekuperací. Těsnost obálky budovy - jedna z podmínek pasivního domu se kontroluje v průběhu výstavby tlakovou zkouškou tzv. Blower-door testem a je také určitou zárukou kvality provedení stavby. Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky neutíkají ven a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti

2. Pasivní dům

INTERAKTIVNÍ DŮM http://www.nazeleno.cz/rodinny-dum-plny-uspor/

Schéma klasického PASIVNÍHO domu

Slovo pasivní dům je pro řadu investorů pojmem, se kterým se dosud nesetkali. Jelikož se jedná o typ domu, který je svým způsobem výjimečný, je třeba nejprve seznámit investora s jeho zákonitostmi. Většina investorů je při výběru konstrukce domu ovlivněna přežitými až stereotypními zvyky, podle kterých se stavělo před sto lety. Současné materiály a technologie umožňují někdy až diametrálně odlišný pohled na řešení určitého problému, než bylo doposud zvykem. Toto má bohužel za následek nedůvěru některých investorů, která zákonitě vyplývá z toho, že se jedná o novou koncepci staveb, která je teprve uváděna do praxe. Z již realizovaných staveb je však zřejmé, že se jedná o správnou koncepci, která má budoucnost. Finanční náročnost těchto staveb není tak vysoká, aby hrála hlavní roli při rozhodování o tak nemalé investici, jakou je stavba rodinného domu.