Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková



Podobné dokumenty
Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

10. Energeticky úsporné stavby

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

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

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

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

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

Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie

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

člen Centra pasivního domu

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

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

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

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

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

EKOLINE m Kč Kč Kč EUROLINE m m 3

Energetická efektivita

Projektová dokumentace adaptace domu

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

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

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

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

pasivní dům v Hradci Králové

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace.

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

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

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Společně vytvářet hodnoty. Gemeinsam Werte schaffen.

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

ZDIVO POROTHERM- STAVBA RD

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

pasivní dům v Hradci Králové

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

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

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

PASIVNÍ DOMY ve Vracově

Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy, pohled od západu

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

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

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend listopadu 2012

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

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

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: Zateplení podlahové konstrukce Popis

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

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

Dřevoskeletová konstrukce RD.

KONFERENCE IZOLACE PRAHA 2007

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

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

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

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

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

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

Výpočet potřeby tepla na vytápění

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

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

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

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov II. část

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

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

Ing. Václav Helebrant, Ing. Lada Turečková

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú , Liberec Rodinný dům

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

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

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525,

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Rodinný dům Liberec-Kateřinky ing. arch. Pavel Šmelhaus, ing. arch. Kateřina Rottová

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

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

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

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

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

Transkript:

Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková

Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu Z technologie Jiné 40 až 80 % TUV 10 až 30 % osvětlení elektřina 3 až 8 % technologie elektřina / plyn / teplo 4 až 20 % (Zdroj: [31]Treberspurg, M.: Neues Bauen mit der Sonne. Ansätze zu einer klimagerichten Architektur. Wien-New York: Springer Verlag, 1999)

Zdravotní a hygienická nezávadnost se stává spolu se spotřebou energie na vytápění kvalitativním indikátorem moderních budov.

JAK DOSÁHNOUT ÚSPORY ENERGIE?

Snahou je, aby termická kvalita budovy byla co nejvyšší t.j. aby její energetická náročnost byla co nejnižší.

Spotřeba energie na vytápění se stává kvalitativním indikátorem energeticky úsporného stavění. Celý dům je kolektor využívající pasivní sluneční energii. sever ochrana z koniferů severní nárazníková zóna studená střecha studený vítr sluneční záření v létě Integrovaný systém teplovzdušného vytápění a řízeného větrání s rekuperací tepla a chlazením zemním registrem sluneční svit sluneční záření v zimě obytné prostory vytápěné>20 0 nevytápěný skleník 2-28 0 nevytápěné prostory>0 0 jih tepelný zisk- akumulační zóna komfort tepla a účinného větrání je zajištěn bez otevírání oken Nejnovější vývoj spěje k tzv. nulovým domům s nulovou bilanční spotřebou placené energie 0-5 kwh/(m2.a).

Klimatické podmínky staveniště. Vhodné jsou lokality dostatečně prosluněné, orientované k jihu, jihozápadu a jihovýchodu. Méně vhodná jsou staveniště v územích s nedostatečným prouděním vzduchu (kotlinách), v místech se zvýšenou venkovní vlhkostí (v blízkosti vodních ploch) a lokality v návětrných polohách.

Pro dostatečné využití sluneční energie postačí jižní fasáda s podílem prosklených ploch 30 až 40 %.

Důležité je opatření proti přehřívání budovy v létě (vnější zastínění a dostatečnou akumulační plochu v přilehlých prostorách)

Fotovoltaické články.

Trojité tepelně izolační zasklení U = 0,5 W/(m 2.K) s dobře tepelně izolovanými okenními rámy. Tato trojskla obsahují dvě vrstvy odrážející infračervené záření jsou plněna argonem Okna pasivního domu

V současné době jsou na trhu kvalitní dřevěné rámy profil SC Aitotherm s vyfrézovanými izolačními vzduchovými komorami.

Termografické měření vnějších povrchů jižního nedokončeného obvodového pláště budovy.

DŮM NESMÍ ZTRÁCET TEPLO

u všech byly vypočteny bilance zkondenzované páry, aby nedošlo ke kondenzaci páry uvnitř konstrukce

Detail přichycení venkovní difúzní fólie střešní izolace k dřevěné kontrukci obvodového pláště.

ověření kvality vzduchotěsnosti objektu provedeno blower door testem a termografickým měřením

termografickým měřením

volba optimálního systému vytápění a kontrolovaného větrání problémy způsobené nedostatečným větráním obytných prostor poškození staveb vlhkostí roztoči alergie plísně nemocnost obyvatel automaticky regulovaným větráním místností, zajišťujeme příznivou kvalitu vzduchu a dobrou tepelnou pohodu vnitřních prostorů Abychom se v obytných prostorách cítili dobře, je nutné zajistit zpravidla tři podmínky tepelné pohody, tepelnou rovnováhu, suché pocení těla a vhodný způsob sdílení tepla. Dle molierova h-x diagramu je oblast tepelné pohody při teplotách od 17 do 25 C závislá na relativní vlhkosti vzduchu od 30 do 60 %.

Systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla

Systém teplovzdušného vytápění a větrání Princip moderního a ekonomického systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě: primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění, zároveň s řízeným podílem čerstvého vzduchu a rekuperací tepla s přívodem podlahovými mřížkami do každé obytné místnosti sekundární okruh zajišťuje zcela oddělené odvětrání sociálních zařízení, kuchyní, případně šaten s rekuperací tepla Oba okruhy vzduchotechnických rozvodů jsou vyústěny do společné vzduchotechnické jednotky DUPLEX RB, RC, RD vyvinuté a patentované firmou ATREA s.r.o.

Alternativní zdroje energeticky úspornévýtápění energeticky úspornávýroba teplévody Sestava solárního zařízení pro ohřev užitkovévody 1 - teplávoda 2 - studenávoda 3 - solární kolektory 4 - solární zásobník s izolací 5 - solární výměník tepla 6 -výměník tepla ústředního topení 7 - kotel ústředního topení 8 -rozvodnádeska solárního systému 9 - elektrickáregulace 10 - oběhovéčepadlo 11 - expanzní nádrž 12 - odvzdušňovací ventil Hybridní vakuový trubicovýkolektor Vyrábí současně tepelnou i elektrickou energii

moderní domácnost elektrospotřebiče komunikační a výpočetní techniku, zabezpečovací systémy a podobně

Dřevěná konstrukce (technologie Bova-nail)

vodovzdorné OSB desky s lícovou stranou o vysokém difúzním odporu, které plní i funkci parozábrany

Masivní stavba přízemí zajišťuje domu akumulaci

Hlavním cílem řešení je navrhnout úspornou, jednoduchou, účelnou stavbu, z ekologicky nezávadných materiálů, s nízkými provozními náklady, s flexibilní dispozicí a s nízkou energetickou náročností.

Projektant-architekt musí stavebníkův požadavek na nízkoenergetickou náročnost domu zvážit již v samém počátku návrhu, protože tento požadavek ovlivní velikost obestavěného prostoru, velikost podlahové plochy, velikost prosklených ploch, dispoziční řešení s ohledem na sluneční orientaci a částečně i tvar domu na stavebním pozemku.

Proto je důležité, aby již v první fázi návrhu přizval architekt ke spolupráci také tepelného technika, stavebního fyzika a statika, aby se podařilo zkoordinovat rozdílné požadavky jednotlivých profesí.

V další fázi doporučuji spolupráci projektanta s prováděcí firmou, aby se před zahájením stavby vyjasnila proveditelnost stavebních detailů pro vyloučení tepelných mostů a zajištění vzduchotěsnosti.

Děkuji za pozornost.