Stanovení nákladů na životní cyklus staveb ( LCC ) Doc. Ing. František Kuda, CSc. katedra městského inženýrství

Podobné dokumenty
Životní cyklus stavby

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava Poruba

(systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Stanovení nákladů životního cyklu

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů

Správa majetku v životním cyklu stavby

Výpočetní metody nákladů životního cyklu staveb

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Pilotní studie vodní stopy

PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

FOND ÚSPOR ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. verze 2

Příloha č. 8 Energetický posudek

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

SEMINÁŘ ACTIVE HOUSE IDEA

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

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Zavádění a realizace systému EMAS na MŽP. Tisková konference EMAS MŽP, Praha,

SMART CITIES CHYTRÁ SPRÁVA MĚSTA S VYUŽITÍM METODY BIM

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

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

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Diplomová práce Regenerace brownfieldu Kobeřice:

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

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

POTŘEBA OBNOVY DOPRAVNÍHO PARKU MĚST

Zkušenosti ČIŽP s dozorem nad nakládáním se stavebními odpady

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Průlom v oblasti šetrné rezidenční výstavby: Botanica K (1,2) získala jako první rezidenční projekt v ČR certifikaci BREEAM na úrovni Excellent

modifikace pro rok 2015

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

Ochrana životního prostředí Ochrana veřejného zdraví

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s.

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

BREEAM, WELL A LEED Spása, nebo móda?

Ing. Libor Ansorge. Vodní stopa představení ISO 14046

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Česká certifikace kvality budov SBToolCZ

Ekonomické a ekologické hodnocení

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

Zpráva o ochraně životního prostředí

Studie proveditelnosti analýza nákladů a přínosů

Prioritní výzkumné cíle

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Udržitelná výstavba. Martin Vonka

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Nástroj. pro optimalizaci spřažených ocelobetonových. silničních mostů

VÝSTAVBA SÍDLA NKÚ, KNIHOVNY A ARCHIVU PS PČR. Radek Haubert

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně

Hodnocení zelených budov a energetický

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Posuzováníživotního cyklu LCA. Ing. Marie Tichá

Plán odpadového hospodářství města Rousínov Směrná část

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

Podpora udržitelné energetiky v obcích na národní úrovni

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

5.3. Investiční činnost, druhy investic

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

Podnik jako předmět ocenění

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Environmentáln produktu (typ III)

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS

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

Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost

Metodika komplexního hodnocení budov

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

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

ROLE STAVEBNÍHO ODPADU VINTEGROVANÉM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část

Zkušenosti z projektů USV. Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Analýza návratnosti investic/akvizic

Životní prostředí - úvod do problematiky

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 37. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

KONFERENCE PVO Bc. Jana Turková ŠKODA AUTO a.s

Transkript:

Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Životní cyklus stavby Metody hodnocení životního cyklu staveb ( LCA ) Stanovení nákladů na životní cyklus staveb ( LCC ) Doc. Ing. František Kuda, CSc. katedra městského inženýrství

Trvale udržitelná výstavba Trvale udržitelný rozvoj rozvoj, který sleduje 3 cíle: ekonomický, sociální rozvoj a ochranu životního prostředí Agenda 21

Životní cyklus stavebního díla Časové období od: Vzniku myšlenky na stavbu. Transformaci v záměr. Projektování, realizaci a užívání. Do její likvidace úplného odstranění.

Environmentální management Zahrnuje různé oblasti ochrany životního prostředí: 1. Ochrana životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP 2. Odpadové hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 477/2001 Sb. o obalech, Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 3. Ochrana vod zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 4. Ochrana ovzduší zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 5. Nakládání s chemickými látkami zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 6. Prevence závažných havárií - - zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných h. vyhl. č.256/2006 Sb., o podrobnostech systému..

Ochrana ŽP při výstavbě: v oblasti nakládání s odpady Odpady vznikající na stavbě mohou patřit do kategorie: nebezpečné odpady, ostatní odpady. I v podmínkách stavby je nutno dodržet zákonné povinnosti: - Třídit odpady dle jejich nebezpečnosti, kategorie dle katalogu odpadů (stavební a demoliční odpad skupina 17) a ukládat na označená místa (nádoby), - Dodržovat zákaz pálení odpadů a stavebních zbytků, - Minimalizovat vznik odpadů (přednostně zajistit jejich materiálové využití), - Zabránit míšení odpadů, - Odpad před pouze oprávněné osobě, - V případě výskytu nebezpečných odpadů informovat odpovědného pracovníka organizace (ekologa), nakládat s nimi jen na základě souhlasu KÚ, - Likvidaci nebezpečných odpadů zajišťovat přes firmy tímto se zabývajícími, -Vést předepsanou evidenci odpadů (vážní lístky, průvodky odpadů a tabulka -evidence odpadů)- předávat na konci zakázky, archivovat po dobu 5 let.

Ochrana ŽP při výstavbě: recyklace stavebního odpadu cihelné stavební sutě; betony; kamenivo; asfalt bez dehtu (živičné kry z demolic vozovek a chodníků); výkopovou zeminu (po upřesnění); použité stavební dřevo; kovový odpad; odpad z údržby zeleně; ornici; Samotný princip recyklace stavebních a demoličních odpadů je založen na znovuvyužívání odpadů upravených na stavební recyklát, který se stává druhotnou stavební surovinou, nahrazující v určitých procesech stavební výroby přírodní kamenivo. Jednoznačným přínosem je a) ekonomika - nižší náklady na pořízení druhotné stavební suroviny a na její dopravu na stavbu b) ekologie - nižší nároky na otvírku nových lomů a pískoven; menší doprava a její negativní vliv na životní prostředí

Životní cyklus stavebního díla Fáze životního cyklu: 1. Předinvestiční fáze První podněty na investici do stavby a rozhodování o variantě projektu. 2. Investiční fáze Období investování finančních prostředků. 3. Provozní fáze Užívání stavby včetně průkazu o dosažení cíle projektu. 4. Likvidační fáze Uzavírá investiční cyklus. Rozhodující činností je odstranění stavby a její projekční příprava.

Základní fáze životního cyklu

Struktura nákladů ŽCS.

Životní cyklus stavebního díla Druhy životností stavby: Technická životnost stavby Vyjadřuje omezení doby funkčnosti stavby vlivem fyzického opotřebení za předpokladu, že se bude průběžně uskutečňovat žádoucí údržba a opravy. Ekonomická životnost stavby Doba, po kterou provozování stavby poskytuje zisk (užitek), tedy náklady na užívání nepřekračují výnosy (tržby) z provozování stavby. Účetní hodnota stavby V době zahájení užívání stavby se rovná její pořizovací ceně. V průběhu času se účetní hodnota snižuje o odpisy, které peněžně vyjadřují technické a morální opotřebení stavby.

Životní cyklus stavebního díla

Užitek stavby v T-E pojetí Užitek vytvářený stavební částí objektu Užitek vytvářený v rámci stavby jako celku Užitek vytvářený stavební částí nebo stavbou a pozemkem

Teorie užitku

Facility management Náklady na projektové práce a na realizaci stavby jsou v porovnání s náklady na provozování a údržbu budovy v takovém nepoměru, že úvaha nasadit efektivnější spravování majetku je na místě. Podle informace Mezinárodní asociace facility managementu (IFMA) jsou úspory při důsledném nasazení FM 30 % u provozních nákladů a 40 % v prostorovém využití spravovaného majetku.

Požadavky na hodnocení ŽCS Hodnocení a optimalizace environmentálních dopadů konstrukcí pozemních staveb v rámci celého životního cyklu představuje velmi komplexní multiparametrický a multikriteriální problém. Metody a modely hodnocení by měly vycházet z následujících principů: komplexnost uvažování všech podstatných environmentálních kritérií, časová závislost - zahrnutí celého životního cyklu stavby, pravděpodobnost - respektování pravděpodobnostního charakteru časové závislosti

Environmentální dopady v ŽCS

Metoda LCA

Modelování životního cyklu stavby Metodologie proč?, kdo?, kdy?, co? Metodika Metoda Nástroj jakým způsobem? jak? pomocí čeho? Obecné metody: pozorování, popis a vysvětlování, měření a pozorování, experiment, modelování, analýza a syntéza, indukce a dedukce.

Modelování životního cyklu stavby Na základě metodologie definované v souboru norem EN ISO 14000 byly vyvinuty: - Výpočetní modely, SW nástroje. Modely: Zhodnocení environmentálních parametrů materiálů Posouzení výrobních procesů Širší spektrum udržitelnosti celých staveb Nástroje: GBTool, Athéna,

SW nástroje pro hodnocení LCA

Hodnotící kategorie a kritéria v GBTool 2005 základní skupiny kritérií A: Výběr pozemku a urbanistické řešení B: Spotřeba energie a zdrojů C: Zatížení životního prostředí D:Kvalita vnitřního prostředí E: Funkčnost F: Dlouhodobé zajištění funkčnosti G: Sociální a ekonomické aspekty hodnotící kritéria váhy výběr pozemku, projekt organizace výstavby, urbanistický návrh a územní řešení 12,5% celková primární energie z neobnovitelných zdrojů, špička odběru el. energie při výstavbě, obnovitelná energie, uvedení budovy do provozu, materiály, pitná voda 20,8% emise skleníkových plynů, další atmosférické emise, tuhé odpady, dešťové a odpadní vody, vlivy na 20,8% území, další místní a regionální vlivy kvalita vnitřního vzduchu, větrání, teplota vzduchu a relativní vlhkost, denní osvětlení, akustika a hluk funkčnost a efektivita, údržba hlavních funkcí vně plánovaných návrhových podmínek, regulovatelnost 16,7% 8,3% možnost změn a přizpůsobení novým podmínkám, údržba a provoz 8,3% ceny a náklady, sociální aspekty 12,5%

SW nástroje pro hodnocení LCA GB Tool, SB Tool CZ Hodnotící nástroje lze přibližně rozdělit do následujících tří úrovní: A. Zaměření na dílčí materiály, případně dílčí konstrukce a posuzují omezené množství kritérií (např. pouze environmentální kritéria) BEES, SimaPro, GEMIS, apod. B. Zaměření na celou budovu a posuzují detailněji daná kritéria z dané oblasti (např. hodnocení energetické náročnosti budovy, náklady během životního cyklu LCCA life cycle cost analysis, apod.) Athena, Energy Plus, Energy 10, Radiance, apod. C. Zaměření nejen na budovu, ale mohou posuzovat i okolí budovy, a to nejen z pohledu environmentálního a ekonomického, ale i sociálního a kulturního. Nástroje tedy zahrnují nástroje z širokého spektra udržitelnosti rozvoje LEED, BREEAM, GBTool, apod.

Ukázka výstupu celkového hodnocení z GBToolu

Stanovení nákladů životního cyklu objektu Cílem je optimalizace výdajů v průběhu celé etapy životnosti stavebního díla. LCC = C T + C P + C A LCC náklady životního cyklu (Life Cycle Costs) C T náklady související s technickými parametry budovy T C P náklady provozní C A náklady administrativní kde CTj n t r Výpočet nákladů souvisejících s technickými parametry budovy (CT) C T = t j= 1 i= 0 n C Tj ( 1+ r) výše j-té kategorie nákladů souvisejících s technickými parametry budovy v roce hodnocení i celkový počet kategorií nákladů souvisejících s technickými parametry budovy délka životního cyklu budovy diskontní sazba i

Metody a modely na stanovení nákladů ŽCS Pro stanovení výše nákladů na opravy a údržbu stavebních objektů, které jsou podstatnou složkou nákladů životního cyklu stavby bylo vytvořeno včeské republice několik modelů: - poměrový model, - model technicko ekonomické analýzy, - metoda REMAB.

Vazby mezi konstrukcemi a pracemi

Webové rozhraní T-E analýzy

Základní výstupy modelů na stanovení nákladů ŽCS - Technická bilance objektu - Rentabilita objektu - Požadavky na investice a opravy - Plánování a optimalizace vynaložených nákladů - Vstupní informace investora pro rozhodovací procesy v předinvestiční fázi životního cyklu ( feasibility study ) přínosy zejména v redukci provozních nákladů, strategickém přehledu pro plánování, zpřesnění účetnictví a inventarizace, rozdělení nájemného a odpisů, optimalizace prostředků, přesná adresace nákladů apod.

Závěr LCA je globální hodnotící nástroj životního cyklu staveb LCC by měla být považována za metodologii přispívající k trvale udržitelnému rozvoji Cílem vytvořit praktický nástroj hodnocení užitné hodnoty a ceny technického díla s dlouhodobým životním cyklem z pohledu uživatele. Základní předpoklad: Europas integrovaný dokument pro ŽCS Energetický pas

Závěr Stavební objekt, kterému je věnována přiměřená péče, se nám nakonec odvděčí pocitem jistoty, pohody, dlouhou životností a dlouhodobým užitkem.

Děkuji za pozornost Doc. Ing. František Kuda, CSc. Doc. Ing. František Kuda, CSc. Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava email: frantisek.kuda@vsb.cz, tel. 59 732 1934