Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost



Podobné dokumenty
Energetický průkaz a certifikace budov

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

EPBD Semináře Články 8 & 9

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

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby.

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

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Účinnost užití energie základní pojmy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Energetická náročnost budov

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Top informace Top certifikace

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

TÜV NORD CZECH ČLEN SKUPINY TÜV NORD GROUP

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Energetické audity v České republice

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Německu při energetické rekonstrukci domů

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Energetická náročnost budov a zdroje tepla

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, Pustá Kamenice

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

YTONG DIALOG Blok I: Úvod do problematiky. Ing. Petr Simetinger. Technický poradce podpory prodeje

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, Jihlava

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Bytový dům M. G. Dobnera č.p. 2941, Most (Blok 384)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ 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

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Lidé potřebují vzduch k dýchání. Pracovnice a pracovníci v robathermu se denně starají o to, aby lidé na celém světě

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Snížení potřeby chladu adiabatickým ochlazením odpadního vzduchu

POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB.

Hodnocení a integrované navrhování budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Transkript:

true blue Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost Rozhodujte se při koupi na základě znalosti konkrétních faktů z hlediska ekonomického i ekologického. Doklad efektivnosti TrueBlue činí náklady a ekologické vlivy transparentní a vyčíslitelné.

Zaostřeno na efektivitu Globální ochrana prostředí Celosvětové cíle v ochraně prostředí se musí stát závaznými. V tom je mezinárodní společenství jednotné. Úbytek fosilních paliv, vzrůst ceny energií i oteplování klimatu je třeba hodnotit komplexně a s důrazem na budoucnost. Vedle hlediska ekonomického je třeba brát v úvahu i hledisko ekologické. Také požadavky na snížení emisí CO 2 pomáhají k prosazování ekologického a energeticky úsporného stavebnictví. Zodpovědné nakládání se zdroji se vzhledem k tomuto vývoji nyní stává pevnou součástí projekční činnosti. K tomu také směřují četná zákonná nařízení národní i mezinárodní. Tyto směrnice vytyčují kritéria pro energetickou kvalitu veřejných, komerčních i obytných budov, jak novostaveb, tak i již stávajících. 1

TrueBlue pro skutečnou ekologičnost Svým dokladem efektivnosti TrueBlue odstartoval robatherm novou ekologicku iniciativu. Spotřeba energie, hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí jsou pro nás ve vzájemném nedělitelném vztahu. S tímto dokladem efektivnosti jsou prokázány náklady a charakteristiky zařízení transparentně a vyčíslitelně. Můžete tak rozhodovat o Vašich investicích podle konkrétních ekonomických i ekologických hledisek. Není již na úrovni doby rozhodovat o nákupu klimatizačních jednotek pouze podle investičních nákladů! Je třeba provést celkové posouzení zařízení, vztahující se na celou dobu životnosti jednotek. Protože každá investice ovlivní nejen pořizovací, ale i následné náklady. Pro rozhodování je důležitá možnost dlouhodobých úspor, daleko přesahujících většinou krátké doby odpisu zařízení. Ekologický a transparentní Dokladem efektivnosti TrueBlue jsou stanoveny veškeré náklady, které jsou pro investora a provozovatele rozhodující. To vede k obratu k většímu ekologickému uvědomění, které se již prosazuje i v hospodaření s nemovitostmi. Průkazné výsledky U dokladu efektivnosti TrueBlue platí, že se zjišťuje optimum z hlediska jak spotřeby energie, tak i celkové hospodárnosti. V závislosti na konkrétním použití jsou vyhodnoceny náklady investiční, náklady na údržbu a na likvidaci. Při výpočtu je brán zřetel na provozní dobu zařízení i na meteorologické údaje podle polohy budovy. Jen tak může vyhodnocení systému dát průkazné výsledky. V dokladu efektivnosti TrueBlue jsou srovnávány a vyhodnoceny různé systémy. Doklad obsahuje všechny rozhodující veličiny v souladu se současnou legislativou. Pojmy jako spotřeba primární energie a emise CO 2 se tím stávají uchopitelné. Tím Vám umožníme rozhodnout se opravdu fundovaně. 2

Doklad efektivnosti TrueBlue Váš optimální nástroj pro projektování Nekupujte jakoukoliv vzduchotechnickou jednotku. Srovnejte různé výrobky, funkční koncepce a komponenty s ohledem na jejich specifické podmínky použití v souladu se současnými normami a směrnicemi (EPDB, EnEV, DIN V 18599, EEWärmeG, VDI 2067 1, atd.). Vhodná koncepce klimatizace, stejně tak jako možnosti úspor se dají posoudit pomocí TrueBlue i v rámci energetického posudku budovy. Individuální a přesný V dokladu efektivnosti TrueBlue je simulováno chování zařízení různých koncepcí po hodinách v místě provozu. Klimatické podklady z celého světa Podkladem pro simulaci jsou klimatická data z celého světa, uložená ve výpočetním programu. Transparentní Prokážeme veškeré výsledky a parametry, které jsou nutné k osvědčení podle platných norem a k žádosti o dotaci. Více než jen normativní Vedle normativně požadovaných hodnot obdržíte i další výsledky, které mají vliv na provozní náklady. Mezi jiným je vyhodnocena i spotřeba vody na vlhčení vzduchu. Vyhodnocení celého systému Vedle teoretické spotřeby energie místnosti je vyhodnocen i zdroj tepla a chladu. Konvenční zdroje tepla a chladu se dají nestranně srovnat s integrovanou technikou multifunkčních jednotek robatherm. Hospodárnost a amortizace Rozhodněte se pro koncepci, která v součtu všech nákladů po celou dobu životnosti obstojí nejlépe. Dostanete tak možnost přijmout nejvýhodnější obchodní rozhodnutí na základě konkrétních čísel. Jako jeden z prvních výrobců vyhodnocuje robatherm svým dokladem efektivnosti True Blue celou dobu životnosti klimatizačních jednotek. 3

4

Směrnice stanoví kritéria Světové konference o klimatu USA LEED Emise CO 2 Spotřeba enrgie Spotřeba vody Poloha Dopravní napojení Evropa EPBD Nejvyšší přípustná spotřeba primární energie Asie CASBEE Japonsko: index negativního dopadu na životní prostředí a pozitivního využití budovy Německo Velká Británie EnEV Metoda BREEAM Srovnatelné s LEED USA Důležité normy a směrnice Celková energetická náročnost budov je zavedené hodnotící kritérium v ekonomice nemovitostí. Na celém světě Na celém světě jsou používány pro vyhodnocení celkové energetické efektivnosti budov různé výpočtové metody. V USA, Japonsku a Velké Británii jsou v praxi používány metody LEED (U.S. Green Building Council), CASBEE a BREEAM. LEED a BREEAM vyhodnocují vlastnosti jako emise CO 2, spotřeba energie, spotřeba vody, poloha, napojení na veřejnou dopravu. Označení celkového vyhodnocení se nazývají Gold (zlatý) nebo Platin (platinový), popř. Good nebo Excellent. Japonská metoda CASBEE zavádí poměrné číslo, tvořené z negativního dopadu na životní prostředí a z pozitivního využití budovy. Evropa I evropské zákonodárství navazuje na tento vývoj. Od nabytí platnosti evropské směrnice Energy Performance of Buildings Directive směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) v lednu 2006 jsou členské státy povinny vystavovat průkaz energetické náročnosti budov. To platí pro: A novostavby A již existující stavby při pronajímání a prodeji A veřejné budovy s více než 1000 m 2 užitné plochy Mimo to jsou požadována opatření pro energetické posouzení klimatizačních zařízení. Zodpovědné subjekty jsou investoři, prodávající a provozovatelé. 5

Užitná energie Místnost Teplo, chlad, světlo Koncová energie = užitná energie + ztráty Výroba tepla a chladu Topný olej, zemní plyn, pelety, el.proud Primární energie, emise CO 2 = koncová energie x koeficient Přírodní zdroje energie Slunce, vítr, teplo ze země, uhlí, ropa EnEV Nařízení o úsporách energie EnEV a DIN 18599 obsahují výpočtové metody pro spotřebu energie v různých provozech v řetězci transformace energií. Primární energie je v energretickém průmyslu energie, která je k dispozici v přírodních zdrojích (např. uhlí, ropa). Koncová energie je ta část primární energie, která je k dispozici odběrateli po odečtení ztrát zpracováním a dopravou (např. topný olej, pelety). Užitná energie je energie, která je uživateli k dispozici pro pokrytí jeho potřeb (např. teplo pro topení, osvětlení). Výpočet podle EnEV vychází z teoretické potřeby užitné energie. Po započítání ztrát na předávání, rozvod, skladování a výrobu je stanovena potřeba koncové energie. Potřeba primární energie a emisí CO 2 je vypočítána pomocí koeficientů, vztažených na potřebu koncové energie. Příklady koeficientů pro primární energii (neobnovitelný podíl) [-]: Dřevo = 0,2 Zemní plyn H = 1,1 El. proud (palivový mix) = 2,6 Příklady koeficientů emisí CO 2 [g/kwh]: Dřevo = 0 Zemní plyn H = 202 El. proud (palivový mix) = 616 Kvalita vzduchotechnického zařízení platná u novostaveb a rekonstrukcí pro klimatizaci (jmenovitý chladicí výkon > 12 kw) a vzduchotechnická zařízení (přívod 4000 m 3 /h): A specifický výkon ventilátoru min. SFP 4 podle DIN EN 13779 A zpětné získávání tepla min. třída H3 podle DIN EN 13053 robatherm nenese odpovědnost za správnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu. Typy a popisy prvků částečně překračují standardní provedení. Technické změny vyhrazeny. Vydání 9/2009. Copyright by robatherm. 6

Industriestrasse 26 89331 Burgau Germany Tel. +49 8222 999-0 Fax +49 8222 999-222 www.robatherm.com info@robatherm.com