Obsah. Úvod. Blok 1 (slide 22, 147) Principy energetického managementu a jeho přínosy pro úspory energií. HE Consulting a EkoWATT CZ

Podobné dokumenty
Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Aktuální situace ve vztahu k implementaci směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU do českého prostředí a k zákonu 406/2000 Sb.

Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energetiky úsporných projektů

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí

Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energetiky úsporných projektů

Možnosti snižování energetické náročnosti

Podpora udržitelné energetiky v obcích na národní úrovni

kam směřuje zelený závazek EU?

Politika EU v oblasti energie a klimatu, dotační programy

Politika EU v oblasti úspor energie, dotační programy

Politika EU v oblasti energie a klimatu, dotační programy

Podpora komunálních energeticky úsporných projektů ze strany MPO

Současný stav efektivního využívání energie zejména v průmyslu a možnosti nových přístupů z pohledu státu

Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení program EFEKT

Ekonomické hodnocení

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Podpora udržitelné energetiky v obcích

Podpora energetické účinnosti

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z programu EFEKT

Nástroje státu na snižování spotřeby energie

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Ekonomické a ekologické hodnocení

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Příloha č. 8 Energetický posudek

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

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

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

FINANČNÍ ZDROJE - UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Pakt starostů a primátorů , Praha

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Energetické posouzení

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Ekonomické a ekologické hodnocení

Příprava Národního energeticko-klimatického plánu a souvislosti s energetickou účinností

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Aktuální informace z odboru energetické účinnosti a úspor MPO

Dotace a financování projektů novinky a aktuální info

Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, Přehled prezentace

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

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

Ekonomické hodnocení energetické efektivity

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Energeticky úsporná obec

Nové výzvy pro monitoring energií

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Praktické ukázky plánovitosti v oblasti hospodaření s energií

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Fotovoltaická elektrárna zadání

FOND ÚSPOR ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. verze 2

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

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití

Nastavení schématu EED, podpora realizace úspor energie v průmyslu

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) , Brno Mgr. Petra Kuklová

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Energetické audity v České republice

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Úspory energie a možnosti financování v oblasti veřejného osvětlení

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Ekonomika solární soustavy pro bytové domy. - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady

Energy Performance Contracting

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Energeticky soběstačná obec, region

Energetický audit postup a součásti

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y

ENVIROS - Company presentation

Energie a energetické úspory. Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. PORSENNA o.p.s.

Seminář Přednáška Konference: Datum: 15. září 2016 Potenciál výroby solární elektřiny na střechách v Jihomoravském kraji

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny.

Úspory a účinnost v energetické politice státu

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Efektivní využívání energie

Energetická účinnost z pohledu MPO

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

STRABAG Property and Facility Services a.s.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, Pelhřimov

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

při přípravě energeticky úsporných projektů

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH. Ing. Miroslav Krob Řídicí orgán IROP. Praha

Nové požadavky zákona 406/2000 Sb o hospodaření energií

Transkript:

Obsah Úvod Role státu v oblasti energetického managementu a možnosti čerpání dotací pro energeticky úsporná opatření ve veřejné správě (slide 3) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Blok 1 (slide 22, 147) Principy energetického managementu a jeho přínosy pro úspory energií HE Consulting a EkoWATT CZ Blok 2 (slide 22) Energetický management vs. Energetický audit: rozdíl mezi nimi, souvislosti, vyhodnocování dat EkoWATT CZ, HE Consulting Česká rada pro šetrné budovy prosazuje problematiku energetického managementu a úspor energií jako jeden z pilířů šetrného stavebnictví. U firem zabývajících se správou nemovitostí, u vlastníků budov či investorů vnímáme nedostatek informací a zkušeností vedoucích k dosahování úspor. Semináře obsahují souhrnné srozumitelné informace o principech energetického managementu a důležité souvislosti demonstrované na příkladech z praxe. Zároveň pomohou účastníkům a čtenářům tohoto sborníku zahájit první kroky ve spravovaném portfoliu budov, vedoucí k následným energetickým úsporám a hospodárnému nakládání s energií a svěřenými prostředky. Blok 3 (slide 22, 147, 160) Způsoby měření, sledování a vyhodnocování spotřeby energie a praktická ukázka zavedení energetického managementu HE Consulting, EkoWATT CZ, ENVIROS Blok 4 (slide 22, 181) Zdroje energie, jejich specifika a souvislosti a využití obnovitelných zdrojů energií v budovách EkoWATT CZ a GT Energy Blok 5 (slide 198) Vliv energetického managementu na kvalitu vnitřního prostředí v budovách CA Immo Real Estate Management Czech Republic a CBRE Semináře byly realizovány s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016. Program EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu.

Role státu v oblasti energetického managementu a možnosti čerpání dotací pro energeticky úsporná opatření ve veřejné správě Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor seminář Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 1

Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED) byla přijata dne 25. října 2012 energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa 2020, jeden z cílů klimaticko-energetické politiky 20-20-20 snížení emisí x zvýšení podílu OZE x zvýšení energetické účinnosti součástí je stanovení národního cíle úspor energie za období 2014-2020 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ENERGETICKÝCH ÚSPOR NAPEE schválené znění v květnu 2014, aktualizace únor 2016 (jednání vlády 16.3.) Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 2

Podpora plnění cílů Směrnice 2010/31/EU (EPBD) podpora dosahování cílů v oblasti strategie renovace budov požadavky na energetickou náročnost budov podpora obnovitelných zdrojů energie výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie do roku 2020 Směrnice 2012/27/EU (EED) článek 5 příkladná úloha budov veřejných subjektů článek 7 systémy povinného zvyšování energetické účinnosti článek 8 energetické audity a systémy hospodaření s energií článek 18 energetické služby Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 3

Směrnice 2012/27/EU a článek 5 a článek 8 Článek 5 Příkladná úloha budov veřejných subjektů renovace budov ve vlastnictví a v užívání ústředních vládních institucí (odst. 1) stát vybízí veřejné subjekty, včetně subjektů na regionální a místní úrovni, aby přijaly plán energetické účinnosti, zavedly systém hospodaření s energií a využívaly uzavírání smluv o poskytování energetických služeb Článek 8 Energetické audity a systémy hospodaření s energií stát prosazuje, aby všichni koneční zákazníci měli přístup k energetickým auditům, včetně veřejných subjektů Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 4

Plnění cíle NAPEE alternativní schéma dle článku 7 ČR se rozhodla jít cestou alternativního schématu usnesení vlády ČR č. 923 ze dne 4. prosince 2013 z politických opatření nabízených a popsaných směrnicí 2012/27/EU ČR využije: investiční dotace nástroje finančního inženýrství systémy a nástroje financování a odbornou přípravu a vzdělávání včetně energetického poradenství neinvestiční dotace (analýzy vhodnosti využití metody EPC pro její aplikaci, zavádění energetického managementu, osvěta) v případě neplnění stanoveného cíle bude zváženo využití dalších nástrojů (kombinování dodatečných alternativních opatření) Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 5

Alokace prostředků v jednotlivých programech Sektor Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Alokace do 2020 (předpoklad) [mld. Kč] Predikce úspor dle NAPEE [PJ] 20,0 20,0 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 24,6 5,0 Integrovaný regionální operační program (IROP) 16,9 9,0 Nová zelená úsporám 27,0 14,3 Operační program Praha pól růstu 1,0 0,04 Program EFEKT 0,5 0,04 CELKEM 90,0 48,4 Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 6

Operační program Životní prostředí (PO5, SC 5.1) poskytování dotací na zateplení objektů veřejný sektor nestačí zateplit budovy bez dalších opatření nutná je následná péče o správně provozovanou budovu nutná podmínka provádění energetického managementu ve zpracovaném energetického posudku (povinná součást žádosti o dotaci dle pravidel pro žadatele) musí být definována vyregulování otopné soustavy a povinnost zavedení energetického managementu žadatel u projektu musí zajistit následné provádění energetického managementu Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 7

Implementace obsahu EED do českého prostředí zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií novely souvisejících vyhlášek - příklady: 78/2013 o energetické účinnosti budov v přípravě novela vyhlášky 118/2013 o energetických specialistech novela je ve sbírce zákonů 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku novela je ve sbírce zákonů Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 8

Novela zákona 406/2000 o hospodaření energií novela, kterou se mění zákon 406/2000 (zákon 103/2015) platnost od 1. července 2015 možnost dotace z programu na zavádění systémů hospodaření s energií povinnost zpracovat energetický audit pro podniky, které nejsou malé a střední povinnost nemá ten, kdo má zavedený systém hospodaření s energií možnost zavedení energetického managementu namísto zpracování EA každé čtyři roky (obvykle v podobě ČSN EN ISO 50001) pro veřejný sektor platí, že každý správce by se měl chovat jako řádný hospodář již déle je povinnost mít zpracovaný energetický audit a průkaz energetické náročnosti Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 9

Strategie snižování energetické náročnosti podpora efektivního dosahování úspor energie nemělo by jít o dosahování úspor za každou cenu nutné trvat na nákladově efektivním poskytování dotačních prostředků investiční dotace podmiňovat důsledným dodržováním udržitelnosti projektů možnost změny názoru na úspory energie úspory energie nejsou příkazem Evropské unie k vynaložení dotačních prostředků na zateplení budov, ale znamenají příležitost efektivně využít dotace na různá opatření, která přinesou v budoucnu snížení provozních nákladů na provoz budov Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 10

Efektivní nástroje pro energetickou účinnost Provádění energetického managementu soustavné sledování spotřeby energie, vyhodnocování a vyvozování závěrů řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí a zároveň snižování provozních nákladů na provoz objektů je nutné rozlišovat různé úrovně a podoby provádění energetického managementu Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) specifická a velmi účinná forma provádění energetického managementu dosahování úspor energie, jejichž objem je smluvně zaručen Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 11

Zavedení systému hospodaření s energií Co je energetický management? soubor vzájemně propojených nebo působících prvků, na základě kterých je vytvářena energetická politika, cíle a procesy a postupy k dosahování těchto cílů Obsah normy ČSN EN ISO 50 001 nastavení systematického přístupu snižování energetické náročnosti specifikace požadavků na řízení hospodaření s energií použitelné pro jakoukoliv organizaci, která se chce snižováním spotřeby energie zabývat na rozdíl od jiných ISO norem může přinést reálné snížení provozních nákladů Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 12

Dotační podpora z programu EFEKT (1) Podpora zavedení systému hospodaření s energií zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu kraje, města a městské části s počtem nad 10 tisíc obyvatel, podnikatelské subjekty Podpora přípravy a aplikace EPC projektů energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC veřejný sektor a státní sektor posouzení vhodnosti energeticky úsporných EPC projektů veřejný sektor a státní sektor Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 13

Dotační podpora z programu EFEKT (2) Další formy neinvestiční podpory úspor energie kurzy, semináře v oblasti úspor energie podnikatelé, spolky atd. publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie podnikatelé, spolky atd. zpracování územní energetické koncepce (zprávy o ÚEK) kraje, statutární města příprava realizace kvalitních úsporných projektů se zásadami dobré praxe vlastníci domů k bydlení, objektů ve veřejném sektoru a objektů k podnikání Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 14

Trocha historie EPC projektů od roku 2000 vznikalo každý rok v průměru více než 10 projektů EPC zejména ve veřejném sektoru postupně se objevily projekty ve státních příspěvkových organizacích (nemocnice, léčebny, divadla, vysoké školy apod.) založení APES (Asociace poskytovatelů energetických služeb) v roce 2010 po novele zákona o veřejných zakázkách v roce 2005 možnost využití jednacího řízení s uveřejněním Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 15

Podpora EPC ze strany státu za minulé roky dotační podpora z programu EFEKT na organizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku na projekt EPC (2006 2008) zpracování standardních dokumentů (poprvé v roce 2012, aktualizováno v roce 2014) uveřejnění na webu MPO vzorová smlouva (poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem) metodika aplikace projektů EPC ve veřejném sektoru popis procesu přípravy a organizace veřejné zakázky na projekt EPC etický kodex pro projekty EPC odkaz: http://www.mpo.cz/dokument105425.html dotační podpora z programu EFEKT na přípravu EPC projektu v podobě zpracování analýzy vhodnosti EPC (od roku 2012 doposud) Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 16

Aktuální podpora EPC ze strany státu náležitosti smlouvy na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem do novely zákona č. 406/2000 o hospodaření energií ( 10e) možnost kombinace EPC projektů s dotacemi z OPŽP (bodové zvýhodnění při posuzování žádostí o dotaci) rozšíření podpory EPC z programu EFEKT (pro rok 2016) certifikace firem energetických služeb a zavedení seznamu firem energetických služeb dle 10f zákona 406/2000 o hospodaření energií úvahy o projektech EPC v objektech státní správy (komunikace s MF) Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 17

Děkuji za pozornost Vladimír Sochor sochorv@mpo.cz Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu Brno, 12. října 2016 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor 18

Blok 1: Principy energetického managementu a jeho přínosy pro úspory energií Blok 2: Energetický management vs. Energetický audit: rozdíl mezi nimi, souvislosti, vyhodnocování dat Blok 3: Způsoby měření, sledování a vyhodnocování spotřeby energie a praktická ukázka zavedení energetického managementu Blok 4: Zdroje energie, jejich specifika a souvislosti a využití obnovitelných zdrojů energií v budovách Jiří Beranovský - EkoWATT CZ Seminář: Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu

Seminář Přednáška Konference: Brno: 12. října 2016 Praha: 6. prosince 2016 1. Principy energetického managementu a jeho přínosy pro úspory energií 2. Energetický management vs. Energetický audit 3. Způsoby měření, sledování a vyhodnocování spotřeby energie 4. Zdroje energie, jejich specifika a souvislosti a využití obnovitelných zdrojů energií v budovách Seminář: Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu EkoWATT CZ s. r. o. Energetika a ekonomika pro ekologii. Energy and Economy for Environment.

EkoWATT každá zbytečná spotřeba je zbytečná. Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat. (Antoine de Saint-Exupéry) Analýzy Audity Průkazy Studie proveditelnosti Certifikace budov: LEED, BREEAM, SB Tool, DGNB Modely Optimalizace Simulace Výpočty Energetická soběstačnost Pasivní a nulové budovy Due Diligence TDD Obnovitelné zdroje Poradna Publikace Výzkum a vývoj jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 2

Kompetence Členství: Česká rada pro šetrné budovy (Czech Green Building Council) www.czgbc.org od 2010 Centrum pasivního domu od 2010 Mezinárodní kolegium expertů LEED International Roundtable, který sdružuje 32 zemí světa. Výbor pro udržitelnou energetiku při RVUR (Rada vlády pro udržitelný rozvoj). Ocenění: Mezinárodní cena Sasakawa Peace Foundation za environmentální přínos roku 1995 za projekt Ekologizace a optimalizace energetického hospodářství obce Boží Dar. Marketér roku, Zelený eko-delfín 2007, za využití marketingového přístupu v ekologii. Pojištění: 40 000 000 Kč = pojištění odpovědnosti za škodu (Vienna Insurance Group: Kooperativa pojišťovna, a.s.) jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 3

Přehled Principy energetického managementu a jeho přínosy pro úspory energií Energetický management vs. Energetický audit Způsoby měření, sledování a vyhodnocování spotřeby energie Zdroje energie, jejich specifika a souvislosti a využití obnovitelných zdrojů energií v budovách jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 4

Energetický management EnMS Energetický management je: řídící nástroj pro efektivní řízení, snižování, případně udržování nízké spotřeby energie. Je to cyklický proces neustálého zvyšování účinnosti energetického hospodářství. Je založen na pravidelném sledování a vyhodnocování spotřeb. jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 5

Energetický management EnMS Identifikace strategických možností Podniková úroveň Hodnocení možností (variant) Obchodní úroveň Výběr strategie Rozvoj směrů a metod Okolí Formulace Výběr strategie Očekávání a účel Analýza Strategická pozice Zdroje a kompetence Implementace Provedení strategie Řízení strategické změny Organizace Kompetence Zmocnění Zdroj: Johnson, Scholes, 5. a 6. edice 6

Energetický management EnMS Upraveno pro EnMS: Analýza dat a vyhodnocení spotřeby Měření spotřeby energie (monitoring) Analýza Vyhodnocení spotřeby a účinnosti realizovaných opatření Návrh opatření energetických úspor Potenciál energetických úspor a stanovení cílů Formulace Implementace Realizace opatření Porovnání dosažených úspor s cíli Zdroj: Johnson, Scholes, 5. a 6. edice 7

Základní principy EnMS Definice: Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) = = Soubor vzájemně propojených nebo působících prvků, na základě kterých je vytvářena energetická politika, cíle a procesy a postupy k dosahování těchto cílů. Energetická politika (základ EnMS): Stanovení cílů a cílových hodnot, vytvoření akčních plánů, volba nástrojů a kontrola dosažení cílů. Poznámka: Podrobně se zaváděním systému EnMS zabývá norma ISO 50001 (ČSN EN ISO 50001, částečně případně i ČSN EN ISO 140001) (Na Slovensku: STN EN ISO 50001 - Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie ISO 50001: 2011). 8

Energetický management EnMS Při zavádění EnMS se používá přístup neustálého zlepšování: Plánuj Dělej Kontroluj Jednej (PDCA: Plan Do Check Act). Model systému EnMS využívaný v normě ISO 50001 ukazuje obrázek: (Zdroj: ČSN EN ISO 50001) 9

Klíčové kroky EnMS 1. Měření spotřeby energie (monitoring) 2. Analýza dat a vyhodnocení spotřeby 3. Návrh opatření energetických úspor 4. Potenciál energetických úspor a stanovení cílů 5. Realizace opatření 6. Porovnání dosažených úspor s cíli 7. Vyhodnocení spotřeby a účinnosti realizovaných opatření 10

Klíčové pojmy EnMS - 01 Podrobněji ČSN EN ISO 50001: Výchozí stav spotřeby energie: Kvantitativní údaj(e) poskytující základ pro srovnání energetické náročnosti. Energetická účinnost: Poměr nebo jiný kvantitativní vztah mezi výstupem (činnosti, služby, zboží či energie) a vstupem energie. Tým EnMS: Osoby odpovědné za efektivní zavedení činností systému EnMS a snižování energetické náročnosti. Velikost týmu je dána velikostí a povahou organizace a může být tvořen i pouze jednou osobou. Ukazatel energetické náročnosti EnPI: Organizací stanovená kvantitativní hodnota nebo měřítko energetické náročnosti. Může být jednoduchý koeficient či složitější kritérium. 11

Klíčové pojmy EnMS - 02 Klíčové pojmy EnMS: podrobněji ČSN EN ISO 50001 Energetický cíl: Specifikovaný výsledek nebo soubor stavů, kterých má být dosaženo pro naplnění cílů energetické politiky organizace. Energetická náročnost: Měřitelný výsledek týkající se energetické účinnosti, využití energie a spotřeby energie. Výsledky jsou porovnávány s politikou, s cílovými hodnotami apod. Energetická politika: Prohlášení organizace týkající se záměrů a směru vzhledem k energetické náročnosti. Je vyjádřené vrcholovým vedením. Přezkoumání spotřeby energie: Stanovení energetické náročnosti organizace (data, informace), které vede k identifikaci příležitostí ke zlepšování. 12

Energetický management EnMS Diagram konceptu energetického plánování. (Zdroj: ČSN EN ISO 50001) 13

Energetický management EnMS Výhody EnMS: Systémový a investičně nenáročný krok. Postupné dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce. Min. ve výši 1-3 %. Zabezpečení správného provozu technických zařízení, rychlé zjištění poruch, závad a provozních postupů, snížení spotřeby energie a dokumentování výsledků úspor energie vlivem realizace úsporných opatření. Nevýhody nebo menší výhody EnMS: Ustanovení kompetencí a zavedení potřebných procesů v analytické, formulační a implementační fázi. Zavedení principů energetického plánování. 14

EnMS - Shrnutí Nejjednodušší úroveň: Sledování a vyhodnocování dostupných údajů. Optimální úroveň: Instalace podružných měření na klíčové prvky => Desítky až stovky tis. Kč v závislosti na rozsahu. Složitější úroveň : Automatická čidla a měřidla s dálkovým odečtem dat. Software: Porsenna, Schneider Electric, Siemens, EnSytra, EnerFis apod. Obecně lze doporučit spíše postupné zavedení základní metodiky a procesů. Potom lze vytvořit nebo zakoupit vhodný systém na míru. 15

Poznámky k implementaci EnMS Méně znamená více Snadno splnitelné menší cíle = menší nároky na energetický tým a samotné procesy řízení. Již samotné zavedení procesu sledování a vyhodnocování může být vnímáno jako problém. Není důležité množství, ale postupné kroky a jejich pravidelné opakování. Potom je možné se dostat k velkým změnám. Princip KAIZEN. Dokonalost není jednorázový akt, ale zvyk. Jsme to, co opakovaně děláme. (Aristoteles) 16

Přehled Principy energetického managementu a jeho přínosy pro úspory energií Energetický management vs. Energetický audit Způsoby měření, sledování a vyhodnocování spotřeby energie Zdroje energie, jejich specifika a souvislosti a využití obnovitelných zdrojů energií v budovách jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 17

Co je energetický audit? Energetický audit lze chápat jako nástroj pro snižování spotřeby energie a minimalizaci nákladů na energetické služby. Cílem je získat přehled o tocích energií v hodnoceném systému a nákladech na jejich nákup, zjistit účelnost jejich využití, najít možnosti úspor, vybrat nejvýhodnější kombinaci úsporných opatření, naplánovat investice. 18

Energetický audit legislativně Hodnocení energetické náročnosti objektů a technologií 2012/27/EU (EED) o energetické účinnosti Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií: soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. 9 energetický audit 10 energetický specialista 19

Energetický audit legislativně Energetický audit podle 9 zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 480/2012 Sb.: Obvykle se EA zpracovává a je povinný při žádostech o podporu. Zpravidla obsahuje minimálně dvě varianty řešení. 20

Obsah EA: definován 480/2012 Sb. Prakticky se provádí dle vyhlášky 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetických auditů. Energetický audit obsahuje: a) titulní list, b) identifikační údaje, c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu, d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu, e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, f) varianty z návrhu jednotlivých opatření, g) výběr optimální varianty, h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit, i) evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a j) kopii dokladu o vydání oprávnění podle 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie. 21

Studie proveditelnosti vs Energetický audit Studie proveditelnosti Identifikace problému Analýza trhu Technická analýza a návrh variant Ekonomická analýza Finanční analýza Analýza rizik a ostatních faktorů Energetický audit Identifikace problému Technická analýza a návrh variant Ekonomická analýza Analýza vlivu na ŽP Návrh optimální varianty 22

Alternativní postupy EA Česká technická norma Energetické audity: ČSN EN 16247-1: Část 1: Obecné požadavky (2013) ČSN EN 16247-2: Část 2: Budovy (2014) ČSN EN 16247-3: Část 3: Procesy (2014) 23

Postup při zpracování EA Obsah EA v ČR: definován 480/2012 Sb.! Identifikace projektu Prohlídka Potenciál Kč, kwh/rok Profit Jednoduchý audit Podrobný audit (s garancí) Management projektu Realizace opatření Zaškolení Údržba Provoz Energetický management 24

Obsah EA v ČR: definován 480/2012 Sb. Podrobný (diagnostický) energetický audit Stanovení energetických a hmotových toků. Průzkum energetických zdrojů. Průzkum energetických rozvodů. Průzkum technologických spotřebičů. Průzkum měření a regulace. Cílem je zpracování zprávy z prohlídky objektu, která obsahuje: Celkový potenciál úspor energie. Celkové požadované investice. Návrh efektivních opatření pro úsporu energie. Návrh ostatních potřebných i neekonomických opatření pro úsporu energie. Vyhodnocení stavu vnitřního mikroklimatu a údržby. Současnou spotřebu. Celkovou dobu návratnosti. 25

Rozsah energetických auditů Energy Efficiency Retrofit Survey efektivní prohlídka provedená týmem expertů zaměřená na vyhledávání potenciálu energetických úspor a návrh opatření na úsporu energií (složité sestavování energetických bilancí je nahrazeno odborným odhadem expertů) 26

Rozsah energetických auditů Energy Efficiency Retrofit Survey, úkony: shrnutí a přehled energeticky náročných systémů místní šetření v době aktivity v podniku, (předpokládá se tří směnný provoz, bez přerušení) případné místní šetření v době mimo aktivitu v podniku, (víkendy, svátky, střídání směn) analýza spotřeby energií a výkonových potřeb, analýza a návrh energeticky efektivních opatření, analýza a návrh dodatečných obnovitelných zdrojů energií, shrnutí vhodnosti a použitelnosti různých kombinací energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie návrh etapizace pro další postup založený na stanovení provozních dob a optimalizaci provozních režimů agregátů, dobách zpracování a plánech provozních jednotek. Pozor na vyzobávání rozinek 27

Rozsah energetických auditů Výstupem je stručná přehledná zpráva, která obsahuje následující části pro každé jednotlivé opatření: Identifikaci opatření energetických úspor, Beznákladová opatření Opatření s návratností do 2 let Opatření s návratností do 4 let Opatření s návratností nad 4 roky kvantifikaci ročních energetických úspor metodou odborných odhadů, stanovení investičních a provozních nákladů opatření, stanovení prosté doby návratnosti či výpočet jiných kritérií ekonomické efektivity. 28

Rozsah energetických auditů Provozní energetický audit (Monitoring & Targeting) Experimentální ověření účinnosti energeticky úsporných opatření. Kontinuální měření. Trvalé školení personálu. 29

Přehled Principy energetického managementu a jeho přínosy pro úspory energií Energetický management vs. Energetický audit Způsoby měření, sledování a vyhodnocování spotřeby energie Zdroje energie, jejich specifika a souvislosti a využití obnovitelných zdrojů energií v budovách jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 30

Příklady EnPI Indikátory, které lze sledovat ihned: o Celková spotřeba energií pro jednotlivé budovy na m 2 /rok, měsíc. Lze i ve vztahu k ostatním provozům (benchmarking). o Sledovat a vyhodnocovat ¼ h maxima spotřeby elektřiny. o Sledovat a vyhodnocovat 1 min maxima spotřeby elektřiny, čili průměrný příkon budovy. Po instalaci podružných měřičů: o Spotřeba energie v závislosti na vnitřní a venkovní teplotě. o Spotřeba na osvětlení v závislosti na světelných podmínkách. o Provoz VZT v závislosti na kvalitě vnitřního vzduchu (CO 2 ). Provoz VZT mimo otevírací dobu. o Spotřeba na chlazení v závislosti na vnitřní a venkovní teplotě. o Spotřeba energie na vlhčení v závislosti na vnitřní a venkovní teplotě. 31

Energetický management EnMS Příklady: Optimalizace nastavení řídících veličin (teploty vnitřního prostředí, koncentrace škodlivin): o o Možnost nastavení koncentrace CO 2 omezení převětrávání (50 m 3 /h) Vlhkosti přechodová období 65 70 % (podzim a jaro). Pokles teploty = zvýšení vlhkosti vzduchu, který nasává vzduchotechnika. Dynamické provozování: Pevné nastavení provozních režimů vs aktuální potřeby. 32

Energetický management EnMS Manuál pravidelné servisní a preventivní kontroly: Popis servisních úkonů, kontrola vlastní práce a kontrol práce externích firem. Například: o Čistota výměníků a vnitřku jednotek o Těsnost klapek, dveří, přístupových otvorů o Těsnost dosedání oběhových kol rotačních výměníků o Odolnost nasávacích konfuzorů radiálních ventilátorů s volným oběžným kolem o Osovost uložení oběžných kol rotačních částí Manuál pro provoz zařízení s průběžným zaznamenáváním provozních a havarijních stavů: Průběžné zaznamenávání provozních stavů a havárií a porovnání s optimálním stavem => zpětná vazba s jednoznačnými odkazy na správný stav a provoz zařízení. Na základě sběru dat z provozu je možné okamžité nastavení provozních opatření větraných či vytápěných prostor. 33

Struktura ceny ZP 1. Cena za komoditu: a. Cena za odebraný ZP - Nepodléhá regulaci ERÚ. Cca polovina celkových nákladů komodity. Výše je ovlivněna trhem a výběrem dodavatele. b. Stálý měsíční poplatek - Závisí na produktové řadě dodavatele a odebíraném množství. 34

Struktura ceny ZP Produkty s fixní cenou plynu: Pořízení celého požadovaného množství plynu jedním nákupem ve zvoleném časovém okamžiku. Garance pevné ceny po celé smluvní období. Lze předem stanovit celkové náklady na spotřebu plynu. Produkty nákupu plynu založené na cenovém vzorci: Umožňuje nakupovat ZP za ceny, které se odvíjí od aktuálních cen vybraných komodit na světových trzích. Produkty postupného nákupu plynu: Umožňuje pořizovat ZP po částech v různých časových okamžicích, nejpozději však před zahájením dodávky. o Postupný nákup ZP prostřednictvím energetické burzy o Postupný nákup ZP s možností dokoupení či zpětného odprodeje požadovaného množství na denním trhu (Zdroj: E.ON: http://www.eon.cz/velke-firmy/elektrina-a-plyn/plyn) 35

Struktura ceny ZP 2. Regulované platby: Dány cenovými rozhodnutími ERÚ (Energetický regulační úřad). Distribuce, cena za odebraný ZP - Platba za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka (ERÚ). Podle skutečné spotřeby za vyúčtovací období. Distribuce, stálý měsíční poplatek - Platba za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka stanovená (ERÚ). Součin výše poplatku a počtu měsíců vyúčtovacího období. Činnosti zúčtování OTE - Příspěvek na činnost operátora trhu s plynem. Více na www.ote-cr.cz. 3. Daň z plynu Daň z plynu - Daň ze zemního plynu je stanovená zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. V tomto zákoně jsou rovněž vyjmenovány podmínky upravující osvobození od placení této daně. Zákazníci v kategorii "Domácnost" jsou od placení daně osvobozeni. (Zdroj: Xenergie: http://www.xenergie.cz/caste-otazky/polozky-ve-vyuctovani-plynu) 36

Struktura ceny ZP ProPS Spotřeba plynu [m 3 ] spalné teplo objemové [kwh/m 3 ] Spotřeba plynu [KWh] Denní rezervovaná kapacita (DRK) [m 3 ] Sjednaná cena za dodávku ZP [Kč/MWh] Platba za obchod [Kč] Jednotková sazba platby za přepravu (započteno do DRPK) [Kč/MWh] Platba za přepravu [Kč] Jednotková sazba za odebraný plyn [Kč/MWh] Odebraný plyn [Kč] Jednotková sazba za DRPK [Kč/m 3 ] Platba za DRPK [Kč] Jednotková sazba OTE [Kč/MWh] Platba OTE [Kč] Platba za distribuci celkem [Kč] Jednotková daň z plynu [Kč/MWh] Daň z plynu [Kč] 37

Struktura ceny elektřiny 1. Cena za komoditu: a. Silová elektřina - Nepodléhá regulaci ERÚ. Cca polovina celkových nákladů komodity. Výše je ovlivněna trhem a výběrem dodavatele. b. Pevná cena za měsíc - Součást složky "silová elektřina", závisí na poskytované produktové řadě dodavatele elektřiny. 38

Struktura ceny elektřiny Produkty s fixní cenou elektřiny: Pořízení celého požadovaného množství elektřiny jedním nákupem ve zvoleném časovém okamžiku. Garance pevné ceny za dodávku elektřiny po celé smluvní období. U dvoutarifových produktů je cena stanovena v rozdílné výši po dobu platnosti vysokého a nízkého tarifu. Lze předem stanovit celkové náklady na spotřebu elektřiny. Produkty postupného nákupu elektřiny: Umožňují pořizovat elektřinu po částech v různých časových okamžicích, nejpozději však před zahájením dodávky. o Postupný nákup elektřiny prostřednictvím energetické burzy o Postupný nákup elektřiny s možností dokoupení či zpětného odprodeje požadovaného množství na denním trhu o Dokupování celého požadovaného množství elektřiny na denním trhu (Zdroj: E.ON: http://www.eon.cz/velke-firmy/elektrina-a-plyn/elektrina) 39

Struktura ceny elektřiny 2. Regulované platby: Dány cenovými rozhodnutími ERÚ (Energetický regulační úřad). Měsíční plat za příkon Částka se odvíjí od jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem (udáváno v ampérech "A"). Jedná se o část nákladů na vybudování a údržbu distribuční soustavy, která se platí ve stálé měsíční výši bez ohledu na spotřebu. Čím vyšší je hodnota jističe, tím větší je i tato platba. Distribuované množství - Cena za "dopravu MWh" ke konečnému spotřebiteli. Může se dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu. Systémové služby - Systémové služby vykonává společnost ČEPS. Tato společnost ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČR, zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny. Podpora výkupu elektřiny - Příspěvek na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE), kombinovanou výboru tepla a druhotné zdroje. Při vstupu do EU se ČR zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. Činnosti zúčtování OTE - Příspěvek na činnost operátora trhu s plynem. Více na www.ote-cr.cz. 3. Daň z elektřiny: Daň z elektřiny je zavedená od roku 2008 a jedná se o jednu z tzv. ekologických daní vyplývajících ze závazků vůči Evropské unii. Tuto daň odvádí dodavatel Celní správě hromadně za všechny svoje klienty. (Zdroj: Xenergie: http://www.xenergie.cz/caste-otazky/polozky-ve-vyuctovani-elektriny) 40

Struktura ceny elektřiny Analýza ceny elektřiny: Včetně fixních plateb Bez fixních plateb Platba za silovou elektřinu 32 208 683,59 32 208 683,59 Kč Daň z elektřiny 107 322,97 107 322,97 Kč Rezervovaná kapacita 8 185 351,20 Kč Použití sítí 1 138 711,79 1 138 711,79 Kč Systémové služby 2 387 892,14 2 387 892,14 Kč Platba OZE 11 228 333,03 11 228 333,03 Kč Platba OTE 157 423,48 157 423,48 Kč Celkem 55 413 718,20 47 228 367,00 Kč Celkem spotřeba MWh 2015 22 683,50 MWh Průměrná cena MWh 2442,91 2082,06 Kč Cena za kwh bez fixních nákladů: 2,44 2,08 Kč jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 41

Rezidenční vs administrativní budovy Hodnocení ekonomické efektivity: Více možných hledisek Administrativní budovy: Investoři <=> investiční náklady Provozovatelé <=> provozní náklady Rezidenční budovy: Rodinné a bytové domy <=> investor je obvykle i provozovatelem či uživatelem nemovitosti 42

Rezidenční vs administrativní budovy Energetická spotřeba: Rozložení spotřeby energie a provozních nákladů v kombinovaném objektu administrativa/obchodní centrum 43

Rezidenční vs administrativní sektor Energetická spotřeba: Rozložení potřeby energie v pasivním a v běžném domě Rozložení potřeby energie v pasivním domě Rozložení potřeby energie v běžném domě Vaření 27% Rekuperace a větrání 5% Chlazení 0% Osvětlení 5% Zásuvková elektřina 26% Teplá voda 9% Vaření 11% Rekuperace a větrání 2% Chlazení 0% Osvětlení 2% Zásuvková elektřina 10% Teplá voda 23% Potřeba tepla na vytápění Qvyt 14% Potřeba tepla na vytápění Qvyt 66% 44

Rezidenční vs administrativní sektor Rodinné a bytové domy <=> 20-30% výdajů běžné domácnosti (ČSÚ, 2013) Administrativní budovy <=> náklady na energie pouze 1 % nákladů (Macholda, 2013), většinu tvoří náklady na lidské zdroje Certifikovaná budova: zvýšení produktivity práce, snížení nemocnosti na zaměstnance 45

Přehled Principy energetického managementu a jeho přínosy pro úspory energií Energetický management vs. Energetický audit Způsoby měření, sledování a vyhodnocování spotřeby energie Zdroje energie, jejich specifika a souvislosti a využití obnovitelných zdrojů energií v budovách jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 46

Ekonomické hodnocení Průkaz energetické náročnosti budovy PENB vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov prostá návratnost investice kratší než doba jeho životnosti Hodnocení viz: ČSN EN 15459 Energetická náročnost budov Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách. Energetický audit + Energetický posudek vyhláška 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku viz Příloha 5: NPV, IRR, T sp, T dsp 47

Kritéria hodnocení investic Čistá současná hodnota = NPV [Kč] Vnitřní výnosové procento = IRR [%] Prostá doba návratnosti (splacení) = T s [roky] Diskontovaná doba návratnosti (splacení) = T sd [roky] Tok hotovosti (Cash flow) => graf 48

Net Present Value (NPV) čistá současná hodnota, NPV (Net Present Value) ~ diskontovaný tok hotovosti, DCF (Discount Cash Flow) ~ minimální cena produkce energie c PEmin se z pohledu investora vypočítá z podmínky NPV = 0 Absolutní kritérium s časovou hodnotou peněz Zaručuje očekávaný výnos vloženého kapitálu Výhody: Nezáludné Správně vybírá Příspěvek k hodnotě firmy NPV T ž T ž CF (1 r) t 0 t t Nevýhody: Obtížně se vysvětluje CF t = tok hotovosti [CZK] r = diskontní sazba [%] (1+r) -t = odúročitel [-] T ž (T h ) = doba životnosti (hodnocení) projektu [roky] 49

Celkové náklady na vlastnictví Celkové náklady na vlastnictví (Total Costs of Ownership = TCO) součtem veškerých nákladů za dobu vlastnění, užívání či životnosti. V případě, že posuzovaný projekt má čistě nákladové položky je jeho hodnota totožná s kritériem čisté současné hodnoty (NPV). Při jeho stanovení se přitom však lze rozhodnout, zda ve výpočtu započítáme či nezapočítáme diskont, kterým zohledníme či naopak nezohledníme náklady ušlé příležitosti (opportunity costs). TCO T ž T ž t CFt (1 r) CFt (1 r) t 0 T ž t 1 IN CF t = tok hotovosti [CZK] r = diskontní sazba [%] (1+r) -t = odúročitel [-] T ž (T h ) = doba životnosti (hodnocení) projektu [roky] t 50

Internal Rate of Return = IRR Vnitřní výnosové procento projektu (Internal Rate of Return = IRR) [%] maximalizační kritérium srovnání s úrokovou mírou = srovnání projektů různého rozsahu. je však relativní a matematicky nejednoznačné, hodnota nemusí vůbec existovat. Vnitřní výnosové procento (IRR) projektu je rovno takové diskontní míře, při které je čistá současná hodnota projektu rovna nule: NPV T ž T ž t 0 CF (1 t IRR ) t T ž t 1 CF t (1 IRR ) t IN 0 IRR = vnitřní výnosové procento projektu [%] CF t = tok hotovosti [CZK] r = diskontní sazba [%] (1+r) -t = odúročitel [-] T ž (T h ) = doba životnosti (hodnocení) projektu [roky] 51

Prostá a diskontovaná návratnost Prostá doba návratnosti, či doba splacení investice = Ts [roky] nejznámější ekonomické kritérium, maximalizační: s CFt Reálná doba návratnosti či diskontovaná doba splacení investice (vloženého kapitálu) Tsd [roky] respektuje časovou hodnotu peněz, nejsou zahrnuty výdaje po době návratnosti T Vypočítá se jako počet let od začátku doby hodnocení z podmínky NPV Tsd = 0: Tsd Tsd t (1 ) t NPV T CF r CF (1 r) IN 0 sd t t t 0 t 1 IN = investiční výdaje projektu [CZK] IN CF t = tok hotovosti [CZK] r = diskontní sazba [%] (1+r) -t = odúročitel [-] T ž (T h ) = doba životnosti (hodnocení) projektu [roky] 52

Minimální cena produkce energie Minimální cena produkce energie c PEmin se z pohledu investora vypočítá z podmínky NPV = 0: => minimální cena, která zaručuje očekávaný výnos vloženého kapitálu. Pokud investor platí za energii menší cenu, než je minimální cena energie, nedává investice do úsporného opatření smysl. U investora může zahrnovat i požadovaný nebo regulovaný výnos. NPV T ž Tž t 0 CF c t PE min (1 r) t CF t = tok hotovosti [CZK] r = diskontní sazba [%] (1+r) -t = odúročitel [-] T ž (T h ) = doba životnosti (hodnocení) projektu [roky] 0 53

Net Present Value (NPV) Poznámka: Všechna výše uvedená kritéria většinou tvoří páteř ekonomických analýz, a bývají proto uváděna ve výsledcích společně. Avšak ve skutečnosti popisují stejnou věc, tedy ekonomickou efektivnost investice. 54

jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 55

Fototermický systém na rodinném domě Schéma solárního systému 1-solární kolektor, 2-solární zásobník (trivalentní), 3-kotel ústředního vytápění, 4-elektronická regulace solárního systému, 5 elektrické topné těleso, 6-výměník tepla okruhu ústředního vytápění, 7-výměník tepla solárního okruhu, 8-teploměry, 9-manometr, 10-expanzní nádrž, 11-oběhové čerpadlo, 12-pojišťovací ventil, 13-odvzdušňovací ventil, 14-výstup teplé vody, 15 uzavírací ventily, 16-zpětná klapka, 17-plnící kohout, 18-vstup studené vody z vodovodního řadu. Pozice č. 8, 9, 10, 11, 12, 16 spolu s průtokoměrem jsou na solární instalační jednotce.

Fototermický systém na rodinném domě Výroba a využití s bazénem

Fototermický systém na rodinném domě Kotel na ZP + zásobník na el. en. 300 l teplé vody 3 kolektory po 2,32 m 2 = 6,96 m 2 4 osoby Průtokový ohřev bazénu Investice = 90 350 Kč vč. DPH Provoz = 500 + 600 Kč/rok Využití s bazénem: 14,4 GJ = 4000 kwh/rok Úspora proti el. en. = 5 696 Kč/rok Minimální cena: 1,30 Kč/kWh = 360 Kč/GJ Pozor při zrušení zásobníku se zbavíme i levnější ceny el. en. Bez el. zásobníku lze připravovat teplou vodu jen plynem za cca 1,20Kč/kWh

Fototermický systém na rodinném domě Využití pouze na teplou vodu bez bazénu: 6,5 GJ = 1 800 kwh/rok Minimální cena: 3,16 Kč/kWh = 878 Kč/GJ Výhodné pouze při vysoké ceně tepla Předehřev cirkulačních rozvodů u panelových domů Větší teplotní gradient => vyšší využitelné teplo

Solární systém ohřev vody Ohřev vody, 4 osoby, 3 kolektory 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energie z jiného zdroje Využitelná energie ze Slunce Celkem vyrobená energie Potřeba tepla na TUV Energie z jiného zdroje 60

Solární systém ohřev vody Ohřev vody, 4 osoby, 3 kolektory 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energie z jiného zdroje Využitelná energie ze Slunce Celkem vyrobená energie Potřeba tepla na TUV Energie z jiného zdroje 61

Solární systém vytápění a ohřev vody Vytápění a ohřev vody, 4 kolektory 1200 1000 800 600 400 200 Energie z jiného zdroje Využitelná energie ze Slunce Celkem vyrobená energie Potřeba tepla 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energie z jiného zdroje 62

Solární systém vytápění a ohřev vody Vytápění a ohřev vody, 8 kolektory 1400 1200 1000 800 600 400 200 Energie z jiného zdroje Využitelná energie ze Slunce Celkem vyrobená energie Potřeba tepla 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energie z jiného zdroje 63

Solární systém vytápění a ohřev vody Vytápění a ohřev vody, 12 kolektorů 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energie z jiného zdroje Využitelná energie ze Slunce Celkem vyrobená energie Potřeba tepla Energie z jiného zdroje 64

Solární systém vytápění a ohřev vody Ohřev vody - porovnání Vytápění a ohřev vody - porovnání 65

Fotovoltaické systémy

Sumy globálního záření Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) Roční suma globálního záření dle PVGIS (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/) Meteonorm Roční suma globálního záření dle Atlasu podnebí ČR (http://www.atlaspodnebi.cz/) 945 972 kwh/m 2 973 1000 kwh/m 2 1001 1027 kwh/m 2 1028 1055 kwh/m 2 1056 1083 kwh/m 2 1084 1111 kwh/m 2 1112 1139 kwh/m 2

Sumy globálního záření Dlouhodobý průměr doby slunečního svitu je až o 11 % vyšší Rozdíl v energetickém přínosu je tak pouze cca 7 % měsíc Moravské Budějovice - dlouhodobý průměr doby slunečního svitu Praha - dlouhodobý průměr doby slunečního svitu Moravské Budějovice - množství dopadající solární energie Praha - množství dopadající solární energie [hodiny] [hodiny] [kwh/m 2 ] [kwh/m 2 ] I. 57,6 44,6 35 28,8 II. 81,4 69,2 50 45,7 III 133,9 119,0 94 84,5 IV 177,6 162,8 121 115,4 V 223,4 208,3 158 151,1 VI 226,8 210,8 154 152,9 VII 240,8 219,6 166 157,0 VIII 227,7 210,4 150 139,8 IX 174,3 156,4 110 100,6 X 135,8 117,3 79 65,7 XI 60,2 50,1 35 29,9 XII 53,2 42,5 28 23,2 celkem 1792,6 1611,00 1179 1095 111 % 100 % 107 % 100 %

Fotovoltaický systém na rodinném domě 69

Fotovoltaický systém na rodinném domě

Fotovoltaický systém na rodinném domě Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011: do 30 kw včetně, 1. leden 2012 do 31. prosince 2012 Výkupní ceny el. en. do sítě = 6160 Kč/MWh Zelené bonusy = 5080 Kč/MWh Výroba = 4 922 kwh/rok Investice = 337 500 Kč včetně DPH Provoz = 700 Kč/rok včetně DPH Výkupní cena výnos = 30 320 Kč/rok Zelený bonus výnos = 25 000 Kč/rok

Fotovoltaický systém na rodinném domě Pro výpočet prosté návratnosti investice či minimální ceny je nutné pro vlastní spotřebu elektřiny uvažovat povinné poplatky odpovídající příspěvku na OZE a systémové služby: Viz zákon 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 407/2012 Sb., č. 310/2013 Sb., viz 28 Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla:

Sluneční elektrárny Minimální cena cca 3,40 Kč/kWh Ekonomicky zajímavé pro rodinné domy se spotřebou elektřiny v denní době letního období se sazbou D02 => 5 Kč/kWh. Podnikatelé se spotřebou elektřiny v denním období v podnikatelské sazbě typu C. 120 stálých pracovních míst ročně 73

Fotovoltaický systém na rodinném domě

Fotovoltaické systémy na budovách Ekonomika při různé výši investičních nákladů Citlivostní analýza - inv. náklady 300 9,0% Čistá současná hodnota NPV [tis. Kč] 250 200 150 100 50 NPV IRR 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Vnitřní výnosové procento IRR [%] 0 80% 90% 100% 110% 120% Investiční náklady 0,0%

Fotovoltaické systémy na budovách Redukce solární zátěže Oživení architektury Snadná montáž Dobré ochlazování Vyšší riziko poškození Nevhodný sklon => nižší výnos

Fotovoltaické systémy na budovách Dopadající energie při různém sklonu Roční dopadající energie na různě skloněnou plochu dopadající energie [kwh/m2] 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 - EkoWATT Meteonorm PVGIS 90 85 60 35 0 sklon od vodorovné roviny

Fotovoltaické systémy na budovách Dopadající energie při různé orientaci dopadající energie [kwh/m2] 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - Roční dopadající energie na svislou plochu EkoWATT Meteonorm PVGIS V JV J JZ Z

FVE v průmyslovém podniku Polykrystalický křemík 100 kwp: o Vlastní plocha panelů FVE cca 6,5 (až 9) m 2 /kwp. o Celková vodorovná plocha potřebná k instalaci 2 000 m 2 (včetně odstupu mezi panely), např. 40 x 50 m. o Investiční náklady: 3,2 mil Kč. (Foto: Firma Joyce) Produkce Produkce Úspora při ceně 1,86-1,87 Kč/kWh (kwh/kwp ) (kwh/100 kwp) (Kč/rok) Praha Zličín 918-967 91,8 170 748 Praha Černý most 909-958 90,9 169 074 Ostrava 921-968 92,1 171 306 Brno 1050-1100 105,0 195 300 Bratislava 969-1020 96,9 180 234 79

FVE v průmyslovém podniku Amorfní křemík 100 kwp: o Celková vodorovná plocha potřebná k instalaci 5 000 až 6 000 m 2, např. 50 až 60 x 100 m. (včetně montážních mezer mezi panely). o Investiční náklady: 5 mil Kč. (Foto: Firma ENESA, http://www.uspornedivadlo.cz/) Produkce Produkce Úspora při ceně 1,86-1,87 Kč/kWh (kwh/kwp ) (kwh/100 kwp) (Kč/rok) Praha Zličín 818 81,8 152 148 Praha Černý most 809 80,9 150 474 Ostrava 821 82,1 152 706 Brno 950 95,0 168 330 Bratislava 869 86,9 161 634 80

FVE v průmyslovém podniku 81

Měniče kmitočtu měnič kmitočtu = nesprávně frekvenční měnič - umožňují regulaci výkonu cena = již cena běžného => nahrazení v rámci běžné údržby Příkon motoru roste (klesá) se třetí mocninou rychlosti vzduchu (počtu otáček): Při jmenovitých otáčkách motoru je zapotřebí 100 % vstupní energie, při poklesu otáček na 75 % je to jen (0,75) 3 = 42 % a při 50 % pak dokonce již jen (0,5) 3 = 12,5 % původního příkonu. jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 82

Měniče kmitočtu Příkony motorů v závislosti na obsazenosti Administrativní budova: Úspora Příkony motorů v závislosti na obsazenosti Obchodní galerie: Úspora 83

Měniče kmitočtu If potrubí VZT osazeno manuálními regulačními klapkami => omezené využití možností regulace Doplněním systému o klapkové systémy se servopohonem a o regulaci pomocí čidel CO 2 je možné regulovat výkon v závislosti na obsazenosti prostor. Úspěšnost implementace opatření závisí na stávajícím zapojení systému MaR a systému VZT. Pro úspěšnou implementaci je třeba natáhnout kabely k čidlům a provést vhodné zapojení do systému MaR včetně případného přeprogramování. => Úspora elektřiny až 60 % na dopravě vzduchu a výrobě tepla a chladu. Pokud horní hranici celkové investice lze odhadnout na 250 000 Kč, potom k zaplacení této investice postačí úspora ve výši cca 100 000 kwh při stávající průměrné ceně elektřiny. (Petlach, 2014). Odhadem lze spotřebu na VZT a chlazení stanovit na cca 150 000 200 000 kwh/rok, za předpokladu že spotřeba činí 2-3 % celkové spotřeby elektřiny ročně. Z výše uvedené úvahy vyplývá, že pro zaplacení investice během 1 roku postačí úspora ve výši cca 50 %. Pozn.: Na příkladech uvedených níže jsou znázorněny poměry příkonů jednotlivých typů ventilátorů v závislosti na obsazenosti. Byly použity modelové křivky pro jednotlivé provozy dle ASHRAE standard. Míra úspory opatření se pohybuje mezi 20 až 45 %. Prostá návratnost následně v rozmezí 1 až 3 roky. jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 84

Elektrický příkon a kapacita Rezervovaný příkon - hodnota elektrického příkonu sjednaná s dodavatelem pro dané odběrné místo ve výši hodnoty technického maxima nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřicím zařízením, na základě které se určuje podíl odběratele na oprávněných nákladech dodavatele, spojených s připojením a se zajištěním rezervovaného příkonu distribuční soustavy. Technické maximum (rezervovaná kapacita) - hodnota průměrného čtvrthodinového el. příkonu u odběratelů kategorie A a B, kterou při odběru elektřiny nelze překročit. jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 85

Regulace odběru: Zdroj: BMR, Ing. Petr Bečvarovský http://www.bmr.cz/menuprodukty/hlidani-el-odberu/hlidac-1-4hod-maxima jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 86

Regulace odběru: Regulace odběru: 1. Organizací práce: Zapínáním strojů v takovém sledu, aby odebíraný výkon byl co možno rovnoměrný. Používáním některých strojů mimo ranní hodiny, kdy je zvýšený odběr např. osvětlením, topením a větším počtem pracovníků na pracovišti. Používání strojů s vyšší spotřebou po pracovní směně, kdy je výkonu dostatek. Tento způsob regulace není vždy možné uplatnit. Je nevhodné, aby jeden pracovník vykonával práci sám, hrozí nebezpečí úrazu. Dále práci zdražují možné příplatky za směnnost. 2. Technickými prostředky: Hlídáním výkonu vypnutí po vyčerpání stanoveného limitu. Má-li dojít k překročení, můžeme vypnout buď celý provoz, nebo jen část spotřebičů. Pro co nejefektivnější vyregulování čtvrthodinového maxima je vhodné kombinovat oba způsoby regulace, tj. organizaci práce a technické prostředky regulátory 1/4max. jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 87

Regulace odběru: Zdroj: Majda, Frrantišek (2008) Čtvrthodinové maximum. [online] Časopis Elektro 12/2008. Dostupné z http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/ctvrthodinovemaximum--12120 jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 88

LED osvětlení různé typy Distribuce světla při prosté náhradě zářivky za LED. (Zdroj: Černoch, Jakub, (2012) LED fakta a mýty. Koloděje: Osvětlení Černoch s. r. o.) Zářivka LEDna místě zářivky jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 89

LED osvětlení různé typy Klasické světelné zdroje vyzařují světlo do všech stran, ke směrování světelného toku lze použít reflektory. Oproti tomu LED vyzařují světlo v úhlu 100 130, použití reflektorů proto nedává příliš velký smysl, pro efektivní využití jejich světelného toku je proto nutné použít speciální čočky. Pouhá náhrada klasických zdrojů světla LED v klasických svítidlech je neúčinná, protože výsledná vyzařovací charakteristika svítidla je úplně jiná. jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 90

LED osvětlení různé typy Pro LED je důležitý správný způsob napájení pomocí zdroje konstantního proudu. Obvyklou používanou technologií jsou spínané zdroje. U levnějších výrobků je však životnost použitých součástek v daném zapojení pouze 5 6 000 hodin. Při výběru je proto důležitá kvalita záruky na napájecí zdroje, která musí být minimálně shodná se zárukou nebo životností LED. jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 91

LED osvětlení různé typy Střední doba života i světelný tok LED velmi silně závisí na teplotě čipu. Pro správnou a spolehlivou funkci LED je proto klíčový dobře vyřešený odvod tepla, které se pomocí chladiče musí odvést z čipu do okolního prostředí. Přesto že se jedná o jeden z nejúčinnějších zdrojů světla, přibližně 2/3 přivedené energie se přemění na teplo. jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 92

LED osvětlení různé typy Distribuce světla při prosté náhradě zářivky za LED. (Zdroj: Černoch, Jakub, (2012) LED fakta a mýty. Koloděje: Osvětlení Černoch s. r. o.) Porovnání měrného světelného výkonu Žárovka 60 W Halogenová žárovka Sodíková výbojka Metalhalogenidová výbojka Zářivková trubice LED rekord v laboratoři LED nejlepší hodnoty v praxi LED praktické maximum Měrný světelný výkon 12 (lm/w) 22 (lm/w) 60-150 (lm/w) 80-100 (lm/w) 70-100 (lm/w) 254 (lm/w) 160 (lm/w) 100-110 (lm/w) jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 93

LED osvětlení různé typy Měrný světelný výkon LED: LED mají měrný světelný tok srovnatelný se zářivkami či výbojkami. Postupně však dochází k jeho zvyšování. Spotřeba nemusí být při stejné svítivosti nižší než u klasického zdroje. Obrázek 3 ukazuje snižování měrného světelného výkonu u LED se zvyšujícím se příkonem (proudem). Obecně lze tedy říci, že LED jsou svým měrným výkonem nejlepší právě mezi nižšími výkony do 125 W. jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 94

LED osvětlení různé typy Svítidlo Corridor Wide LED jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 95

LED osvětlení různé typy Svítidlo Corridor LED- Příkon 33 W (Corridor 10) nebo 39 W (Corridor 12) - Světelný tok 4580 (5500) lumen, - Měrný výkon svítidla 139 (141) lumen/watt jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 96

LED osvětlení různé typy Napájecí napětí 180-275 V AC 50-60 Hz Celkový příkon modulu 85 W Účiník vyšší než 0.95 Světelný tok modulu 11 700 lumen (Ra 80, 6000K) Doba života L90 dle směrnice LM-80 nejméně 100 000 h Měrný výkon 138 lumen/w Třída ochrany I. Stupeň krytí IP 65 Pracovní teplota okolí 30 až +60 C jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 97

LED osvětlení různé typy Původní osvětlení skladu jader Počet Příkon Příkon s předř. Celkový příkon (ks) (W) (w) (W) Halogenidová výbojka 400W 28 400 460 12 880 Halogenidová výbojka 250W 7 250 287,5 2 013 Celkem 35 14 893 Příkon při zařazeném útlumu 4 915 jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 98

LED osvětlení různé typy Energetická bilance Provoz/spotřeba Provoz plného osvětlení Provoz v útlumu 1 387 h/rok 5 549 h/rok Spotřeba el. energie v útlumu 27 270 kwh/rok Spotřeba el. energie plné osvětlení 20 659 kwh/rok Spotřeba celkem 47 929 kwh/rok jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 99

LED osvětlení různé typy Nové řešení osvětlení skladu jader Počet Příkon Celkový příkon (ks) (W) (W) LED svítidlo High Bay Modular LED 25 85 2 125 Celkem 25 2 125 Bilance Spotřeba el. energie v útlumu Spotřeba el. energie plné osvětlení Spotřeba celkem 4 245 kwh/rok 2 948 kwh/rok 7 193 kwh/rok Úspora energie ve skladu jader Cena el. energie (pouze var. náklady) Úspora nákladů ve skladu jader 40 736 kwh 1,63 kwh 66 453 Kč/rok jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 100

LED osvětlení různé typy Předpokládané investiční náklady LED svítidlo High Bay Modular LED Průběžné provedení Svítidlo komplet Celkem na sklad Ekonomika Prostá návratnost 4 300 Kč 350 Kč 4 650 Kč 116 250 Kč 1,75 roku jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 101

Stlačený vzduch Typické náklady na systém stlačeného vzduchu v průběhu životnosti kompresoru (cca 10 let) jsou 12 % pořizovací cena 12 % náklady na údržbu 76 % tvoří náklady na energii (Zdroj: US Department of Energy) 102

Stlačený vzduch Nejnákladnější výrobní technologie Je vyráběn kompresory poháněnými elektrickou energií. Kompresory mají poměrně malou účinnost. Stlačený vzduch pro systém a pneumatické pohony musí být suchý. => Další spotřeba: Sušička vzduchu. To vše zvyšuje náklady na výrobu stlačeného vzduchu. Možné úspory lze dosáhnout dvěma základními způsoby: o Zamezení úniků stlačeného vzduchu v systému o Optimalizace chodu kompresorů 103

Stlačený vzduch - Zamezení úniků Zamezení úniků stlačeného vzduchu: Natlakování systému v době, kdy je odstávka, nebo se prostě nepracuje (noc, víkendy). o Obchůzka pracoviště, kde je přiveden stlačený vzduch a poslechem zjišťovat možné netěsnosti. o Namydlení problematických spojů /typicky přípojek/. o Pro přesnější lokalizaci a zachycení menších úniků je možné využít detekci pomocí ultrazvukového detektoru. Unikající vzduch proudí turbulentně a generuje ultrazvuk. 104

Stlačený vzduch - Zamezení úniků Zamezení úniků stlačeného vzduchu v systému: Měření úbytku tlaku ve vzdušníku /v době odstávky/. o Úniky se pak vyhodnotí podle poklesu tlaku a času za který došlo k poklesu. o Objem unikající ze systému se stlačeným vzduchem lze přibližně stanovit vyprázdněním tlakové nádoby. o Např. měření doby, za kterou tlak klesne o 1 bar. o Během měření se do nádoby nedodává stlačený vzduch. 105

Stlačený vzduch - Zamezení úniků Za předpokladu, že stlačený vzduch teče isometricky, lze objem vzduchu unikajícího ze systému stlačeného vzduchu stanovit přibližně pomocí následujícího vzorce: Zdroj: webová aplikace: http://www.kaeser.cz/online_services/toolbox/leaks/default.asp#0 106

Stlačený vzduch - Zamezení úniků Pomocí pracovního cyklu kompresoru: Pouze pro kompresory s pevnými otáčkami. o Vypnou se spotřebiče na síti. o Kvůli únikům tlak v síti poklesne. o Kompresor musí nahradit uniklý objem. o Za měřené období se změří celkový čas T provozu kompresoru. o Pro získání reprezentativního výsledku je třeba, aby měřená doba t zahrnovala několik spínacích intervalů kompresoru. 107

Stlačený vzduch - Optimalizace Optimalizace chodu kompresorů: Například diagnostika systémem SimTrak (simulační nástroj pracující s naměřenými daty), který měří spotřebu elektrické energie a množství vyrobeného stlačeného vzduchu. Na základě neinvazivního měření se provede optimalizace chodu kompresorovny či ekonomicky efektivní výměna kompresoru. Měření nevyžaduje porušení potrubí. (Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku. [online] Dostupné z http://udrzbapodniku.cz ) 108

Stlačený vzduch - Optimalizace Optimalizace chodu kompresorů: Podobně "Systém úspory energie Kaeser" (KESS), zaznamená kolísání spotřeby vzduchu, poměry volnoběhu, doby chodu a klidu kompresorů a přiřazení výkonu jednotlivých kompresorů momentální spotřebě stlačeného vzduchu a porovnává potřebu energie analyzované stanice s optimalizovanou stanicí. Podobně firmy IVT, Atlas Copco, Festo apod. Cena cca 20 tis. Kč. (Zdroj: Firemní materiály Kaeser. [online] Dostupné z http://www.kaeser.cz ) (Zdroj: Firemní materiály Atlas Copco: Optimalizace výroby stlačeného vzduchu. [online] Dostupné z http://www.atlascopco.cz/czcs/service/k/save-energy/3558497/) (Zdroj: Firemní materiály Festo: [online] Dostupné z https://www.festo.com/cms/cs_cz/16803.htm) 109

Stlačený vzduch Odpadní teplo Odpadní teplo z kompresoru: Tepelně technicky využitelných je až 96 procent energie Šroubové kompresory s chlazením vzduchem nebo fluidním vstřikováním jsou nejvhodnější pro efektivní rekuperaci tepla. Moderní plně uzavřené šroubové kompresory dokonce dovolují zpětné získání i této energie cíleným chlazením. (Zdroj: Firemní materiály Kaeser. [online] Dostupné z http://www.kaeser.cz/advisor/tec hnical_articles/articles/heatrecovery.asp) 110

Stlačený vzduch Odpadní teplo Odpadní teplo z kompresoru: Vytápění sousedících skladových prostorů nebo dílen systémem vzduchových kanálů. (Zdroj: Firemní materiály Kaeser. [online] Dostupné z http://www.kaeser.cz/advisor/technical_articles/articles/heatrecovery.asp) 111

Stlačený vzduch Odpadní teplo Odpadní teplo z kompresoru: Možnosti úspor rekuperací tepla s jedním šroubovým kompresorem 15 kw při náhradě různých nosičů energie. (Zdroj: Firemní materiály Kaeser. [online] Dostupné z http://www.kaeser.cz/advisor/technical_articles/articles/heatrecovery.asp) 112

Stlačený vzduch Odpadní teplo Odpadní teplo z kompresoru: Ohřev vody Deskové výměníky tepla ekonomicky nejefektivnější: Výměník tepla se napojí na okruh fluidního chlazení kompresoru a předává energii z ohřátého chladicího fluida vodě určené k ohřevu. Využití asi 70 až 80 procent instalovaného výkonu kompresoru. Lze také s primárně vodou chlazeným šroubovým kompresorem. (Zdroj: Dipl.-Ing. (FH) Erwin Ruppelt: Rekuperace tepla často nevyužitý potenciál: Odpadní teplo kompresoru pomáhá šetřit náklady. [online] Firemní materiály Kaeser. Dostupné z http://www.kaeser.cz/advisor/technical_articles/articles/heat-recovery.asp, Kaeser Kompressoren AG v Coburgu.) 113

Stlačený vzduch Audit úniků stlačeného vzduchu v systému: Analýza stávajícího systému stlačeného vzduchu Měření úniků Komplexní zpráva s doporučeními Co je obsahem závěrečné zprávy? Výpočet ceny úniku stlačeného vzduchu Stanovení množství úniků Doporučení pro snížení energetických nákladů a nákladů na údržbu Audit dělá specializovaná firma vybavená potřebným přístrojovým vybavením a výpočetním aparátem. 114

Stlačený vzduch Příklad: Únik stlačeného vzduchu různým průměrem otvoru při daném tlaku: (Zdroj: US Department of Energy) 115

Kogenerace Společná (kogenerační) výroba elektřiny a tepla (KVET): Pokud státní podpory v podobě příplatku tzv. zeleného bonusu ke každé vyrobené kwh el. (nejsou garantovány, mohou se průběžně měnit, případně úplně zrušit). až o několik let nebo opatření nebude návratné vůbec. Cena elektřiny 1,86-1,87 Kč/kWh (bez rezervované kapacity, u které se změna neuvažuje) a ceně ZP 11,27 Kč/m 3 kladný ekonomický přínos. Kogenerační jednotka Typ MGM 100 kw el Typ MGM 100 kw el Typ MGM 250 kw el Investice do KJ včetně montáže 3 750 000 Kč 3 750 000 Kč 6 550 000 Kč Celková výroba elektrické energie 297 000 kwh 434 709 kwh 757 735 kwh Výroba tepla v KJ 1 415 GJ 2 071 GJ 3 386 GJ Úspora po odečtení nákladů 414 003 Kč 405 996 Kč 963 113 Kč Proběh KJ h za rok 3 000 h/rok 4 391 H 2 995 h/rok Prostá návratnost 9,06 let 9,24 let 6,81 let Výpočet nezahrnuje: Reinvestice na GO po 50 000 h chodu 750 000 Kč 750 000 Kč 950 000 Kč v roce 16,7 11,4 16,7 116

Chlazení vysokootáčkovou turbínou 117

Chlazení vysokootáčkovou turbínou Výhody: Účinnější chlazení - magnetická ložiska. o Plynulá regulace otáček pomocí elektronické regulace. Při nižším výkonu chlazení je stále k dispozici celá chladící plocha výparníku, při čemž jsou třecí a ostatní ztráty téměř nulové. (U šroubového kompresoru zůstávají jeho ztráty téměř konstantní, (ložiska a tření šroubu)). Při poklesu výkonu tak relativně narůstají. o V systému není olej, vnitřní plochy výparníku nejsou znečištěny olejem => lepší přestup tepla. o Výrazné úspory v režimech s nižším výkonem. Ideální pro pokrytí špiček. 118

Chlazení vysokootáčkovou turbínou Například: Zařízení na obrázku RC TURBO typ FRIGO TURBO W.CLA 760 T3 s chladicím výkonem 750 kw při teplotním spádu vody 7/13 C s chladivem R134a, v budově Myslbek nahradilo jeden ze dvou šroubových kompresorů. Dále: Česká televize, Nemocnice Motol, Klementinum, DPK Praha. EER až 3,36 a ESEER až 5,94 119

Chlazení vysokootáčkovou turbínou Poznámka: Sezónní chladicí faktor SEER a topný faktor SCOP SEER = Seasonal Energy efficiency Ratio (Sezónní energetický faktor). Ve srovnání k jednoduchému EER, je stanoven jako kombinace různých provozních podmínek definovaných nejnověji podle EUROVENT/CEN tak, aby faktor odrážel co nejlépe provoz stroje v normálních sezónních provozních podmínkách mimo projektované maximální parametry. ESEER se vypočítá kombinací na plný i částečný zatížení provozního ukazatele energetické účinnosti (EER) pro různé teploty vzduchu, vody a to včetně vhodných váhových faktorů. SCOP = Seasonal Coefficient of Performance (režim topení) Evropská unie si stanovila do roku 2020 cíl 20/20/20. Výsledkem je i zavedení SEER a SCOP faktorů. 120

Moderní úsporná oběhová čerpadla Příklad: Oběhová čerpadla chlazení v technologii, (chlazení lisů, svařovacích robotů apod.) - vícesměnný provoz. Není provedena optimalizace pracovního bodu a efektivní regulace. Vstupní údaje pro audit: El El. Příkon Provozní Původní typ Počet Výkon Spotřeba příkon celk. doba (ks) (m 3 /h) (kw/ks) (kw) (h/rok) (kwh/rok) KSB Etanorm-G 80-250 1 140 52 52 6890 358 280 GRUNDFOS CR90 4 90 19 74 5675 419 950 NK 65-250 3 140 55 165 5714 942 810 KSB Etanorm 65-200 G11 2 90 22 44 5032 221 408 Celkem 10 335 23 311 1 942 448 121

Moderní úsporná oběhová čerpadla Příklad náhrady NB65-250/270 + CUE55 Očeká vaná úspora (%) Spotřeba nová (kwh/rok ) Audit čerpadla Demontá ž a montáž, elektro Nové čerpadlo /měnič Celková investice Prostá návrat nost (CZK/ks) (CZK/ks) (CZK/ks) (CZK) (rok) 30 250 796 10 000 64 713 215 710 290 423 1,5 CUE 22 20 335 960 10 000 14 372 Kč NK 65-250/269 + CUE 55 NB 65-200/219 + CUE 22 95 810 Kč 480 726 Kč 3,2 30 659 967 10 000 100 988 336 627 1 342 845 2,6 30 154 986 10 000 72 749 242 495 650 487 5,4 1 401 709 2 764 481 Kč 2,83 Poznámka nové čerp. + externí FM doplnit ext. FM nové čerp. + externí FM nové čerp. + externí FM 122

Shrnutí a doporučení Beranovský, J. (2016) Kurz: Podnikový energetik. Kurz pro Seminaria, s.r.o. Realizace Praha, Brno. F A I F A I F A I jiri.beranovsky@ekowatt.cz, www.ekowatt.cz 123

Dotazy prosím? Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA energetický a ekonomický analytik EkoWATT CZ s. r. o. / EkoWATT o. s. Areál Štrasburk, Švábky 2, 180 00 Praha 8 Žižkova 1, 370 01 České Budějovice T: +420 266 710 247 F: +420 266 710 248 E: jiri.beranovsky@ekowatt.cz, ekowatt @ekowatt.cz W: www.ekowatt.cz, www.energetika.cz, www.prukazybudov.cz 124

Blok 1: Principy energetického managementu a jeho přínosy pro úspory energií Blok 3: Způsoby měření, sledování a vyhodnocování spotřeby energie a praktická ukázka zavedení energetického managementue Arne Springorum a Martin Zwardoň HE Consulting Seminář: Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu

Energy Management a few key concepts Arne Springorum, MBA Founder & Owner Martin Zwardon, Principal Consultant

One approach alone does not cut it Visualize data Create feedback loops Involve people, create accountability Analyze equipment performance, optimization

How to talk about energy It s about the economy, dude! Joule/kWh vs. CZK/EUR Quantify!!! Payback! Návratnost!

Opportunity Cost Energy Costs 10% With 1 year payback the opportunity cost (cost of delaying the implementation) can be significant 2015 2016 2017 2018

Example of what EnMgt can do

The key is to visualize and MEANING- FULLY quantify Energy Performance Monitoring & Targeting Energy Consumption 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 Production Volume or other external independent factor

The key is to visualize and MEANINGFULLY quantify Energy Conventional Perspective

The key is to visualize and MEANINGFULLY quantify Energy Monitoring & Targeting...and then translate the information into action...

Case Study I Energy Account Centre:Heat Date Range: 1.10.2011 to 31.3.2012 Heat Trend Heat Scatter 25 000 1 000 80 000 CZK 20 000 15 000 10 000 5 000 0 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Heat daily total Consumption (kwh) 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0-10 000 0 5 10 15 20 25 30 35-20 000 Heating DD Actual Original Consumption (kwh) Target Consumption (kwh) Actual Original Target Variance from Target (CZK Cost) 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000 Heat Daily Cost Against Target 1.10.2011 9.10.2011 17.10.2011 25.10.2011 2.11.2011 10.11.2011 18.11.2011 26.11.2011 4.12.2011 12.12.2011 20.12.2011 28.12.2011 5.1.2012 13.1.2012 21.1.2012 29.1.2012 6.2.2012 14.2.2012 22.2.2012 1.3.2012 9.3.2012 17.3.2012 25.3.2012 200 150 100 50 0-50 -100-150 -200 CUSUM Cost (CZK Cost) 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000-40 000-60 000-80 000 Heat CUSUM 1.10.2011 10.10.2011 19.10.2011 28.10.2011 6.11.2011 15.11.2011 24.11.2011 3.12.2011 12.12.2011 21.12.2011 30.12.2011 8.1.2012 17.1.2012 26.1.2012 4.2.2012 13.2.2012 22.2.2012 2.3.2012 11.3.2012 20.3.2012 29.3.2012 3 200 2 200 1 200 200-800 -1 800-2 800-100 000-3 800-120 000-4 800

M&T System Case Study II Monitoring and Targeting/ regression analysis in 8 submetered energy areas E-A CA12 E-M CO 2 emissions reduction ca. 500 tons/a CA6 Heat-p Forms the basis to calculate cumulative savings every week Heat-np NatGas Legato

Behaviour and Technical Analysis...leads to planning and action Don t miss the opportunity - it s a long term process which delivers short and longterm value...leads to further employee involvement ISO 50001 by QUEST Action is visualized in achieved savings

Arne Springorum Human Element Consulting www.hecon.cz arne.springorum@hecon.cz +420 790 375 866 Transnational expertise Deep technical resources, years of experience Comprehensive assessment, support and implementation

Blok 3: Způsoby měření, sledování a vyhodnocování spotřeby energie a praktická ukázka zavedení energetického managementue Stanislav Bock - ENVIROS Seminář: Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu

PRAKTICKÁ UKÁZKA ZAVEDENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU BUDOVY Ing. Stanislav Bock Masarykova kolej, Praha 6.12.2016 2.12.2016 Energetický management budovy 2

Obsah Část 1 Energetická bilance dané budovy Část 2 Určení oblastí vhodných pro energetický management Část 3 Zpracování dat, vyhodnocení dat, verifikace úspor 2.12.2016 Energetický management budovy 3

Část 1 Energetická bilance dané budovy Sestavení výchozí energetické bilance dané budovy s využitím dostupných údajů a na základě zkušeností: měsíční faktury za jednotlivé energonositele a vodu, technické parametry zdrojů, distribuce a spotřebičů a pomocných ukazatelů pro stanovení bilančních hodnot 2.12.2016 Energetický management budovy 4

Sestavení výchozí energetické bilance Co máme k dispozici: PENB, Energetický audit, Studie Měsíční faktury za energonositele a vodu Údaje z podružných měření Osvědčené nástroje: vzory např. energetický audit metody Cimrmanova konstanta Další klíčové údaje: Seznam spotřebičů Doba jejich provozu Obsazenost budovy Výrobní ukazatele Zkušenosti / cit 2.12.2016 Energetický management budovy 5

Energetická bilance energetický audit 2.12.2016 Energetický management budovy 6

Spotřeba ZP [MWh] Energetická bilance trend spotřeby zemní plyn 1 Trend spotřeby ZP 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2013 2014 2015 2.12.2016 Energetický management budovy 7

MWh Energetická bilance trend spotřeby zemní plyn 2 Nákup zemního plynu 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2013 2014 2015 2.12.2016 Energetický management budovy 8

Energetická bilance trend spotřeby elektrická energie 2.12.2016 Energetický management budovy 9

Pomocná čísla Vytápění inst. výkon zdrojů x 2000 h (doba provozu vhodně dimenzovaného zdroje), teplo na vytápění / vytápěnou plochou, teplo na vytápění / vytápěným objemem Chlazení inst. výkon zdrojů x 1250 h (doba provozu vhodně dimenzovaného zdroje) Spotřeba studené vody 100 l /os/den Spotřeba teplé vody (TV) 60 l/os/den (včetně sprchování) Teplo pro přípravu TV 0,3 GJ/m 3 (zdroj v budově), 0,35 GJ/m 3 (zdroj mimo budovu), prostý ohřev vody o 45 C (z 10 C na 55 C) cca 0,2 GJ/m 3 Osvětlení např. podle z TNI, nebo příkon svítidel, jejich počty a doby provozu Nucené větrání např. obdobně jako u osvětlení, dva typické parametry el. příkon ventilátoru, účinnost zpětného získávání tepla TNI 73 0331 Energetická náročnost budov Typické hodnoty pro výpočet 2.12.2016 Energetický management budovy 10

TNI 73 0331 - Obsah Typické parametry technických systémů Vytápění Chlazení Příprava TV Nucené větrání Osvětlení Zvlhčování a odvlhčování Solární systémy, fotovoltaika, kogenerace Parametry typického užívání budovy Obytné budovy Administrativní budovy Budovy pro vzdělání Zdravotnická zařízení Ubytovací zařízení, sportovní zařízení, budovy pro obchodní účely, ostatní 2.12.2016 Energetický management budovy 11

TNI 73 0331 - Osvětlení 2.12.2016 Energetický management budovy 12

Energetická bilance energie vs. náklady vs. emise CO2 2.12.2016 Energetický management budovy 13

Část 2 Určení oblastí vhodných pro energetický management Na základě výchozí energetické bilance určení oblastí vhodných pro energetický management (nejvyšší náklady, možnost spotřebu ovlivnit). Vytipování míst pro podružné měřiče. Orientační ceny měřičů a datové komunikace. 2.12.2016 Energetický management budovy 14

Koncepce měření manuální (ruční) x automatický sběr dat Manuální Výhody Cena Fyzická kontrola provozu (měřidel, zařízení) Znalost umístění měřidla Nevýhody Náročnost na obsluhu (čas, lidi) Lidský faktor možnost chyb Nepravidelné odečty Možnost dlouhé doby odhalení závady na měřidle Automatický Výhody Jednoduché na obsluhu Data s určenou frekvencí Přesné odečty Rychlé zjištění poruchy Nevýhody Cena Složitý systém Fyzická kontrola provozu (měřidel, zařízení) 2.12.2016 Energetický management budovy 15

Měření a sběr dat Úložiště dat 2.12.2016 Energetický management budovy 16

Orientační ceny Prvek systému Orientační cena (Kč) Elektroměr 2 000 20 000 Plynoměr 15 000 70 000 Kalorimetr (měřič tepla) 20 000 100 000 Vodoměr 1 000 30 000 Měření teploty 500 1 000 Měření vlhkosti 500 1 000 Měření koncentrace CO2 5 000 15 000 Měření páry 100 000 300 000 Měření intenzity osvětlení 3 000 8 000 Datová komunikace včetně kabeláže jednoty tisíc na měřič Datové úložiště vlastní vs. služba Softwarový nástroj vlastní vs. služba 2.12.2016 Energetický management budovy 17

Část 3 Zpracování dat, vyhodnocení dat, verifikace úspor Jakým způsobem, jak často, jakým nástrojem a kdo bude data zpracovávat a vyhodnocovat? Určení nezávislých proměnných (denostupně, obsazenost, ) Metoda M&T Rozúčtování Pro koho bude určena verifikace úspor, jak často bude prováděna? 2.12.2016 Energetický management budovy 18

Ukázka softwarového nástroje na vyhodnocení 2.12.2016 Energetický management budovy 19

Děkuji za pozornost! Ing. Stanislav Bock Energetický specialista / konzultant ENVIROS, s.r.o. Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, Česká republika (+420) 284 007 483 Stanislav.bock@enviros.cz www.enviros.cz 2.12.2016 Energetický management budovy 20

Blok 4: Zdroje energie, jejich specifika a souvislosti a využití obnovitelných zdrojů energií v budovách Marek Bláha GT Energy Seminář: Snižování energetické náročnosti budov s využitím energetického managementu

Teplo a chlad z obnovitelných zdrojů

Obsah Chlazení ohřev vody vytápění Technická řešení pro nové budovy Technická řešení pro stávající budovy

Chlazení ohřev vody vytápění Potřeby budov se rychle mění Obytné budovy převládá spotřeba tepla pro ohřev vody Komerční budovy převládá spotřeba energie na chlazení Vytápění se stává méně důležitým v porovnání s chlazením a ohřevem vody Vnímejte změny Zateplení budov snižuje tepelnou ztrátu téměř k nule Řízené větrání s rekuperací snižuje spotřebu tepla na větrání o 80 % Vnitřní zisky v budovách významným dílem kryjí potřebu tepla na vytápění Globální změny počasí přináší více teplých a slunečných dní, kdy je nutné chladit 2025 2015 1990 Teplá voda 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rozložení spotřeby tepla v obytné budově

Technická řešení pro novostavby Správný návrh budovy Zateplení a snížení požadavku na vytápění Řízené větrání Zastínění budovy Investice do Energetické koncepce Souběžná výroba tepla a chladu Nejefektivnější způsob zásobování energiemi Využití tepelných čerpadel voda/voda a země/voda Pasivní chlazení U systémů tepelných čerpadel s vrty Přímé chlazení z vrtu do chladicího systému Další technologie Fotovoltaická elektrárna Využití odpadního tepla (servery, splašková voda) Mikrokogenerace Sluneční kolektory???

Souběžná výroba tepla a chladu Obvyklá praxe Topení a chlazení je navrhováno zcela samostatně bez vzájemné vazby Důsledky V budově je využíván zdroj tepla i v době, kdy je v systému chlazení bez užitku mařeno odpadní teplo Nevyužívá se akumulace tepla / chladu Provozní náklady jsou zbytečně vysoké Využití tepelných čerpadel Reverzibilní pro topení a chlazení? NE! Tepelné čerpadlo topí NEBO chladí (vzduch/voda) Souběžná výroba tepla a chladu? ANO! Tepelné čerpadlo topí a SOUČASNĚ chladí

Příklad: AZ TOWER Nejvyšší budova v ČR Emporis Skyscraper Award (2014) (9. místo z 300 přihlášených mrakodrapů) Tepelná čerpadla IVT Greenline 4 x 65 KW Zdroj energie Energetické piloty pod budovou Využití tepla z chlazení serverů Funkce systému Vytápění s výkonem až 260 kw Pasivní chlazení Aktivní chlazení Akumulace tepla/chladu v pilotech

Příklad: Otevřená zahrada Pasivní administrativní budova Stavba roku - Cena ministra ŽP (2013) ČEEP - Český energetický a ekologický projekt (2012) Tepelná čerpadla IVT Premiumline 4 x 17 KW Odběr energie z vrtů Funkce systému Vytápění 68 KW Pasivní chlazení Aktivní chlazení Akumulace tepla/chladu Technické řešení vytápění Aktivace betonového jádra budovy

Otevřená zahrada energetická bilance Pasivní administrativní budova 2 000 m² kancelářských ploch 120 zaměstnanců Bilance prvního roku provozu Kategorie Výroba tepla - topení Výroba tepla - teplá voda Výroba chladu Spotřeba elektřiny - tepelná čerpadla Spotřeba energie 67 000 kwh 3 000 kwh 57 000 kwh 24 500 kwh Poměr výroba/spotřeba energie 5,2 Náklady na topení, chlazení a ohřev TV 75 000 Kč/rok 38 kč/m² kancelářské plochy

Příklad: RD Michalovice Areál 22 rodinných domů Zdroj tepla 22 tepelných čerpadel IVT 4,5 až 14 kw Odběr tepla z vrtů Funkce systému Řízené větrání s rekuperací Ohřev teplé vody tepelným čerpadlem Vytápění pomocí podlahového topení Chlazení pomocí podlahového topení Pasivní chlazení energií z vrtů

Technická řešení pro stávající budovy Analýza spotřeb energie Vytápění / Chlazení Ohřev teplé vody (bytové domy, hotely, internáty) Rekuperace tepla z odpadní vody (veřejné bazény) Tepelná čerpadla pro vytápění a chlazení Prostor pro vrty? Hlučnost? Topný systém? Vysokoteplotní tepelná čerpadla pro TV Mikrokogenerační jednotky Využití odpadního tepla

Příklad: Ohřev vody s EcoCute Kancelářská budova TIZIA Příprava TV plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 170 kw Spotřeba vody 250-650 l/den Náklady 55 700 Kč/rok (plyn + elektřina na větrání kotelny) Vysokoteplotní tepelné čerpadlo SANDEN Aquaeco 3,5 kw Nasávání vzduchu z výdechu větrací jednotky Nový zásobník vody 500 l Skutečné provozní náklady 8 000 Kč/rok Investice/návratnost Celková investice 170 000 Kč Návratnost do 4 let Bonusem je snížení opotřebení kotlů

Tepelná čerpadla EcoCute SANDEN AquaEco 2 Pro odběry vody 500 až 5 000 litrů denně Výkon 3,5 kw v kaskádním zapojení 17,5 kw Stabilní výstupní teplota 65 C Provoz do - 20 C, vnitřní provedení MHI Q ton Pro odběry vody 3 000 až 100 000 litrů denně Výkon 30 kw v kaskádním zapojení 480 kw Volitelná výstupní teplota 60 C až 90 C Provoz do -25 C, venkovní provedení Stejný princip Přímý ohřev vody na výměníku tepelného čerpadla

Plynová tepelná čerpadla Tepelná čerpadla a chladiče Tepelná čerpadla vzduch/voda 50 až 2 000 kw Reverzibilní pro topení a chlazení Při chlazení rekuperace tepla pro ohřev vody Stabilní výkon při nízkých teplotách Ekonomické a ekologické řešení Pohon zemním plynem místo elektřiny Zásadní snížení emisí CO2 Zásadní snížení elektrického příkonu pro chlazení! Investice Náhrada plynového kotle a elektrického chladiče

Mikrokogenerační jednotky Společná výroba elektřiny tepla Efektivní využití energie Ze zemního plynu, LPG Z bioplynu Výroba elektřiny Generátorem poháněným mechanicky plynovým motorem Výroba tepla Využití odpadního tepla z motoru Výstupní teplota vody 65 C až 85 C

Využití odpadního tepla Využití odpadního tepla Rekuperace tepla z odpadních vod veřejných bazénů (voda 28 C, 50 až 200 m3/den) Rekuperace tepla z větracího vzduchu Rekuperace odpadního technologického tepla Výměníky Speciální výměníky pro využití tepla z odpadní vody s mechanickým čištěním Předehřev / odběr tepla tepelným čerpadlem

Ing. Marek Bláha ředitel společnosti blaha@ivtcentrum.cz, 602 337 623 GT Energy s.r.o. Čs. exilu 2062/8, 143 00 Praha Tel: 272 191 405 www.gt-energy.cz blaha@ivtcentrum.cz

Energetický management a kvalita vnitřního prostředí Jan Baxa, Daniel Štys Brno, 12.10.2016 Praha 6.12.2016

Šetrná budova Provozní náklady cca 100 Kč/m 2 /měsíc Z toho 47 % Energie a voda Energie a voda Provozní náklady Property management Technická správa a opravy Vodné, stočné Elektřina Teplo/Plyn Voda Elektřina Plyn Telefonní poplatky Marketing ostraha

Běžná budova vs. Velmi šetrná budova Běžná budova Velmi šetrná budova Elektřina Teplo/Plyn Voda Elektřina Teplo/Plyn Voda