AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020



Podobné dokumenty
AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

MH2020/LFe/ MAY2008 AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

prof. Karel Kabele, CVUT v Praze

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

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

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

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha

Tyto podklady jsou určeny výhradně pro výukové účely v předmětu SYB. Další šíření a jiné využití není povoleno. Systémy budov (124 SYB, 125 SYB)

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení?

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

10. Energeticky úsporné stavby

PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR

Energetická náročnost budov

domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

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

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci

Účinnost užití energie základní pojmy

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ČVUT v Praze Fakulta stavební,katedra technických zařízení budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

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

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

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

domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

Inovativní rekonstrukce školy v nulovém energetickém standardu

Příprava Implementačního plánu. Adaptační strategie hlavního města Prahy na změnu klimatu. Mária Kazmuková, Magistrát hl. m. Prahy

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

(zm no) (zm no) ízení vlády . 93/2012 Sb., kterým se m ní na ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn

Tepelná čerpadla ecogeo. pro topení a chlazení

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

Standardní dokumenty

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

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

Hodnocení a integrované navrhování budov

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

Udržitelná výstavba. Martin Vonka

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Energetická certifikace budov v ČR

THE WAY WE WORK & WHAT WE CARE ABOUT OUR APPROACH TO GREEN TRANSITION & PARTNERSHIPS. Klara Bukolska Bratislava 1st January

Energetický audit postup a součásti - II

Příklady certifikovaných budov

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Česká politika. Alena Marková

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

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

VLIV KONCEPCE VYTÁPĚNÍ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOVY. Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

ENERGETICKÁ A FINANČNÍ NÁROČNOST BUDOVY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING)

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Systémy Siemens pro efektivní řízení spotřeby energií v budovách

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

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

Domy. s nulovou spotřebou. 118 Stavba

EKOLINE m Kč Kč Kč EUROLINE m m 3

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Novela zákona o hospodaření energií. schválená v roce 2012

Informace o EPBDII - implementace do české legislativy Praha, SEVEn, Ing.Petr Zahradník petr.zahradnik@svn.cz

Forarch

konference LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ

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

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

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

ZKUŠENOSTI S PROJEKTY H2020 V BUDOVÁCH

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu:

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

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

EKONOMICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA NÁVRHU VZT JEDNOTEK PRO TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE

Průkaz energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

EPDB II a začlenění nových požadavků do legislativy ČR zákon 406/2000Sb. a Vyhláška o energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Energetická efektivita

Transkript:

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020 MH2020/LFe/ MAY2008

Směrnice EU 2010-31 / EPBD II Evropská směrnice o energetické náročnosti budov od 31. prosince 2020 budou všechny nové budovy stavěny s téměř nulovou spotřebou energie od 31. prosince 2018 budou v tomto standardu všechny nové budovy vlastněné, nebo provozované státem. nearly zero-energy building means a building that has a very high energy performance. The nearly zero or very low amount of energy required should be covered to a very significant extent by energy from renewable sources, including energy from renewable sources produced on-site or nearby;(epbd 2010) http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm)

Směrnice EU 2010-31 / EPBD II Evropská směrnice o energetické náročnosti budov 2002/91/ES a zák.č.406/2000 Sb. Zpracování PENB pro nové budovy a rekonstruované nad 1000 m² Povinnost PENB umístit u vstupu u veřejných budov nad 1000 m²podl. plochy (dle výkladu MPO a SEI ne vytvořit) Nové budovy musí splnit požadavky vyhl. č. 148/2007, max. spotř. dle typu budovy Účinnost systémů pravidelná kontrola kotlů a klimatizací Kontroly energetických certifikátů nejsou stanoveny Předkládání PENB při prodeji nebo nájmu pouze, byl-li vydán PENB již dříve Směrnice 2010/31/EU od r. 2012 Zpracování PENB pro nové budovy a všechny rekonstruované budovy Povinnost vydat PENB u budov s podl. plochou větší než 500 m2 u budov užívané orgány veřejné moci Nové budovy po roce 2020 budovami s téměř nulovou spotřebou energie Účinnost systémů pravidelná kontrola otopných soustav a klimatizací Kontroly energetických certifikátů nezávislý kontrolní systém Předkládání PENB při prodeji nebo nájmu budov vždy a vyžadováno jeho zveřejnění v reklamách při prezentaci v médiích

Směrnice EU 2010-31 / EPBD II Evropská směrnice o energetické náročnosti budov - odst. 5. a 6. - vývoj názoru na důležitost zvýšení energetické účinnosti budov - odst. 8. - snižování energetické náročnosti má brát v úvahu klimatické a místní podmínky, vnitřní mikroklima a efektivnost nákladů. Nemá být v rozporu s jinými požadavky týkajícími se budov

Časové schéma pro implementaci EPDB II 2012-30.6. Čl. St. vypočítají nákladově optimální úrovně minimálních požadavků na EN a oznámí Komisi výsledky 2012 9.7. Čl. St. přijmou a zveřejní předpisy pro soulad s články 2 až 18 o veškerých technických požadavcích, o kontrolním orgánu, čl. 20 o informacích a čl. 27 o sankcích 2013 9.1. Čl. St. budou používat předpisy podle článků 2, 3, 9, 11, 12,13 o definici, metodice a průkazech EN, čl. 17 o nezávislých odbornících, čl. 18 o kontrolním orgánu, čl. 20 o informacích a čl. 27 o sankcích 2013 9.1. - Čl. St. budou používat pro budovy užívané orgány veřejné moci předpisy podle čl. 4, 5, 6, 7, 8 o technických požadavcích, čl. 14, 15, 16 o technické inspekci 2013 9.7. - Čl. St. budou používat předpisy podle čl. 4, 5, 6, 7, 8 o technických požadavcích, čl. 14, 15, 16 o technické inspekci 2015 9.7. - Čl. St. Sníží hranici podlahové plochy, kde nastává povinnost zpracování a vystavení průkazů u budov vlastněných orgány veřejné moci z 500 m2 na 250 m2 2015 31.12. - Čl. St. budou používat průkazy energetické náročnosti také na ucelené části budov 2018 31.12. - Čl. St. Zajistí, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie 2020 31.12. - Čl. St. Zajistí, aby všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energií

Téměř nulová spotřeba energie Net Zero Site Energy: A site ZEB produces at least as much energy as it uses in a year, when accounted for at the site. Net Zero Source Energy: A source ZEB produces at least as much energy as it uses in a year, when accounted for at the source. Source energy refers to the primary energy used to generate and deliver the energy to the site. To calculate a building s total source energy, imported and exported energy is multiplied by the appropriate site-to-source conversion multipliers Net Zero Energy Costs: In a cost ZEB, the amount of money the utility pays the building owner for the energy the building exports to the grid is at least equal to the amount the owner pays the utility for the energy services and energy used over the year. Home for Life is also an example of this. Net Zero Energy Emissions: A net-zero emissions building produces at least as much emissions-free renewable energy as it uses from emissions-producing energy sources. Example: Green Lighthouse is not energy-neutral (3 kwh/m2/yr), but carbonneutral due to emissions factors, electricity production accounted with 4 in emissions, and 2,5 in energy calculations.

VIZE Holistický pohled Zodpovědnost za stav životního prostředí Experimentální přístup Předpoklad standardů budoucnosti Zdraví a komfort obyvatel hlavní cíl Aktivní dům

Holistický přístup Energie co nejnižší celková spotřeba domácnosti co nejmenší potřeba primární energie využití energie z obnovitelných zdrojů budova musí vyrobit více energie než spotřebuje těsná obálka budovy žádná energie pro chlazení

Holistický přístup Životní prostředí zohlednění okolní zástavby, vysoká estetická hodnota budova přizpůsobena místnímu klimatu koresponduje s lokální kulturou využívá potenciál sluneční energie - využití pasivních a aktivních solárních zisků boří hranice mezi vevnitř a venku budova je hodnocena z pohledu emisí CO2 v celém životním cyklu

Holistický přístup Vnitřní prostředí využitelnost dispozice optimální množství denního světla stálý přísun čerstvého vzduchu příjemná teplota ve všech ročních obdobích optimální mikroklima materiály bez škodlivin

Model Home 2020 Model Home 2020 je vize C0 2 neutrální budovy s optimálním uživatelským komfortem. Ukazuje možný způsob vývoje udržitelné výstavby budov. Vize a principy domů v projektu Model Home 2020 musí být specifikovány a testovány. Proto bude postaveno šest experimentů 1:1 v období 2009 až 2012 jako ukázkové objekty. Jeden experiment je lepší než tisíc výpočtů.

6 experimentů 5 zemí 3 roky

Model Home 2020 6 Experimentů, 5 zemí, 3 roky Green Lighthouse Home for Life Carbonlight Home LichtAktiv Haus Maison Air et Luminaire Sunlighthouse

Experiment # 1, Dánsko Home for life, Aarhus (Aart architects) Zahrnuje systém promyšlených opatření pro splnění základní myšlenky aktivního domu, domu s nulovou emisí CO 2 a vysokou uživatelskou hodnotou. Celkový koncept budovy zahrnuje vytvoření inteligentní obálky domu, která operativně reaguje na změny klimatických a světelných podmínek během dne i během roku pro zajištění tepelného i optického komfortu uživatelů. Testováno v reálném životě - Home for Life je energeticky efektivní dům který je pohodlný pro život a nabízí zdravé vnitřní prostředí. Po dobu jednoho roku dům obývala rodina Simonsenových, nyní ho již půl roku vlastní rodina Kristensenových. Home for Life je experiment experimenty provádíme proto, abychom se něco dozvěděli naučili. Výsledky prvního experimentu jsou poučením pro nás i pro naše partnery a univerzity, které na projektu spolupracují.

Architektonický koncept

Denní světlo Strategické rozmístění okenních otvorů má za cíl dosáhnout optimálního optického komfortu ve všech ročních obdobích a maximalizovat pasivní solární zisky v zimním období.

Dispoziční koncept

Energie, TZB, ventilace Celková potřeba energie byla snížena na minimum a pokryta z obnovitelných zdrojů umístěných na budově Hybridní systém ventilace zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu

Model Home 2020 - vyhodnocení MIMA (Monitoring Interviews Measuring Analysis)

Hodnocené parametry Zdravé a příjemné vnitřní mikroklima: Kvalita denního osvětlení využívání umělého osvětlení během dne Kvalita a dostatečný přísun čerstvého vzduchu - přirozená či mechanická ventalace s rekuperací - dálkový odečet CO 2, vlhkosti vzduchu, pravidelná měření složení vzduchu Komfortní vnitřní teplota ve všech ročních obdobích - dálkový odečet teploty ve všech místnostech Hodnocení rodiny jak se v domě žije, jak se dům ovládá Nízká spotřeba energie a výroba energie: Dosažení požadavků legislativy 2020 Maximální snížení celkové potřeby energie dálkový odečet Produkce CO 2 -neutrální energie - dálkový odečet Pozitivní vliv na životní prostředí: Dům koresponduje s okolím a lokální kulturou Dům má vysokou estetickou hodnotu Hodnocení domu z pohledu CO 2 v celém životním cyklu

ŽIVOT V HOME FOR LIFE Rodina Simonsenových Sofie a Sverre a jejich tři děti testovali život v domě od 1. 6 2009 do 30. 7 2010. Vysoce byla rodinou hodnocena kvalita vnitřního prostředí v domě. Zkušební rodina nejvíce ocenila dostatečný přísun denního světla zvláště v zimní sezóně. Spotřeba domácnosti v průběhu prvního roku byla vyšší, než bylo vypočteno, a to hlavně díky zvyklostem domácnosti konstrukci a řídícímu systému domu. Všechny tyto aspekty představují ponaučení pro pokračování projektu. Výroba energie odpovídala předpokladům (vypočteným hodnotám). Co následovalo? Došlo k úpravám stavebního provedení domu a TZB tak, aby dům umožnil splnění parametrů aktivního domu. Dům pro život byl prodán rodině Kristensenových. Ta se do něj nastěhovala 1. listopadu 2010. Testy a měření pokračují a první půlrok odpovíá spotřeba domu předpokladům

kwh/m2/år 120 100 80 60 40 20 Energy Comparison of measured and calculated consumption Styringselektronik [kwh/m2/år] Pumper+øvrige [kwh/m2/år] Ventilation [kwh/m2/år] Varmepumpe [kwh/m2/år] 11 11 6 11 Varmt brugsvand [kwh/m2/år] 2 6 2 6 2 Rumopvarmning [kwh/m2/år] 11 33 33 6 11 32 2 6 11 2 6 9 26 2 5 9 9 24 6 21 1 5 9 9 17 14 9 9 54 49 47 9 9 37 33 28 22 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1: Measured Year 1 2: Measuring results for 2. half year after technical adjustments in 1. half year progressed with energy signaturer 3: As 2 with corrections for the actual weather data 4: As 3 with corrections for changed conditions on indoor temperature 5: As 4 with corrections for lower internal heat load than in calculation assumptions 6: As 5 with indication of normalised consumption corrected for improved weather

Webmodule Energy Balance

Experiment # 2, Dánsko Green Lighthouse, Kodaň Christensen & Co Architects Dánská první bezemisní veřejná budova- Green Lighthouse byl otevřen a představen při příležitosti UN Climate Conference (COP15) v prosinci 2009. Unikátní design a vizionářský energetický koncept - Green Lighthouse ukazuje, že je možné postavit šetrnou budovu, která disponuje optimální distribucí denního světla a čerstvého vzduchu za použití současných materiálů a technologií. Green Lighthouse je postaven za požití ukazuje, že je možné postavit uhlík-neutrální budovy s využitím základních pravidel - není to raketová věda.

Denní světlo jako strategie k úspoře energie Denní světlo je hlavním zdrojem osvětlení v budově. Činitel denní osvětlenosti neklesne pod 3% na pracovištích a pod 2% na chodbách. Díky automaticky řízenému předokennímu stínění nedochází k oslnění či přehřívání interiéru. Válcový tvar budovy je vysoce energeticky efektivní. Vnitřní atrium s horním osvětlením zajišťuje rovnoměrnou distribuci denního světla a efektivní větrání s využitím komínového efektu.

Energy design features Vlastní koncept umožnil snížit potřebu energie asi o 3/4 oproti stavbě postavené v současném standardu. Strategie: Kompaktní tvar budovy Orientace Rovnoměrné prosvětlení hybridní ventilace Akumulace tepla a chladu (PCM) Dynamické stínění na solární pohon LED-osvětlelní Efektivní přístrojové vybavení Omezení stand-by režimu & intelligentní building management (NV Advance 2.0)

Energie, větrání, TZB

Hosté, ocenění

Experiment # 3, Rakousko Sunlighthouse, Vídeň Hein-Troy Architekten Řešení na míru - Pozemek, který byl vybrán pro stavbu domu, je sice atraktivní, neumožňuje ovšem přesnou orientaci k jihu. Tento experiment má být důkazem, že je možné stavět CO 2 neutrálně, i když jsou ideální podmínky pro umístění domu splněny jen částečně. Zdravé vnitřní prostředí - Okenní otvory jsou rozmístěné strategicky: mají umožnit cílené výhledy, maximalizovat pasivní solární zisk, ale také podtrhnout charakter domu. Aby bylo dosaženo vyváženého osvětlení v obou patrech Slunečního domu, byl pro obytné místnosti požadován průměrný činitel denní osvětlenosti 5 %. Stálý přísun čerstvého vzduchu je zajištěn hybridním systémem ventilace. Energetická koncepce - Jasně stanoveným cílem Slunečního domu bylo udržet celkovou spotřebu energie a obzvlášť spotřebu primární energie na co nejnižší možné úrovni. Pokrytí energetických nároků se uskutečňuje výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie.

Dispozice

Denní světlo v SunlightHouse Model pod umělou oblohou Ověření kalkulace sklep přízemí první patro

Denní světlo v SunlightHouse Rendering by VELUX Daylight Visualizer Photo by Adam Mørk

Ekologie Výběr stavebních materiálů koordinován s IBO neupravené dřevo z Rakouska Slagstar eko-beton izolace: celulóza, ovčí vlna, konopí vyloučení PVC a HFKW vyloučení nátěrů a chemického ošetření dřevo v interiéru olejováno/obklady recyklát využití dešťové vody 37

Letní teplota v interiéru Dynamic building simulation

40

Energie, ventilace, CO2

Experiment # 4, Germany LichtAktiv Haus, Hamburg Maximum energy efficiency, maximum liveability - adapts to the needs of its inhabitants. An experiment - the first carbon-neutral modernised semi-detached house Self-sufficient in energy - produces its own energy, thus eliminating heating and power bills Sustainable - harnesses natural resources such as sun, wind and water for carbon-neutral living Liveability - provides a healthy indoor climate and an abundance of daylight for comfortable living

before after Typical 1954 semi-detached housing settlement in Hamburg- Wilhelmsburg Almost half of all residential buildings in Germany are 30-60 years old Particular focus on renovations to improve energy efficiency Garden side 2009 Garden side 2011

Dispoziční řešení

Stupně modernizace Původní stav Základní Dostavba Premium LichtAktiv Haus Bez renovace Topení na zemní plyn Ponecháno hmotové řešení Zateplení Efektivnější kotel Solární kolektory Změna hmotového řešení Menší přístavba orientace jih Tepelné čerpadlo Využití pasivních solárních zisků

Celková potřeba energie Způsob získání energie Emise CO 2 100% kompenzace obnovitelnou energií Původní Základní Dostavba LichtAktiv Haus Původní Základní Dostavba LichtAktiv Haus Původní Základní Dostavba LichtAktiv Haus Hot water Installation electricity Electricity demand Photovoltaics Hot water Installation electricity Heating energy Household electricity Calorific value boiler Central heating Heat pump Solar heat Heating energy Household electricity boiler It is possible to combine good energy efficiency with high liveability even in more modest modernisation variants: reduction of energy requirements/co 2 emissions by approx. 50-60% and 60-70% respectively in the basic and extended modernisation versions compared to the unrenovated original house.

Energie, větrání, TZB Natural ventilation / Solar gain Photovoltaics Solar collectors

Dosavadní rozbor tohoto projektu také jasně ukázal, že konečný výsledek nezávisí na specifických vlastnostech jednotlivých výrobků, ale především na inteligentním plánování, pečlivém výběru materiálů a dokonalém sladění jednotlivých prvků.