VÝROBNÍ OBJEKTY ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ

Podobné dokumenty
Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Aktualizace Státní energetické koncepce

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

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

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní?

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

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

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Státní energetická koncepce ČR

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

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

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 16. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 78. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 78. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Čistá energie pro všechny Evropany

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc.

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

Energetické cíle ČR v evropském

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

Příloha č. 8 Energetický posudek

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

POTENCIÁL ÚSPOR KONEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIE V OBDOBÍ DLE CÍLŮ EU

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

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

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

Česká politika. Alena Marková

PATRES Školící program

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová,

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

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

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

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech

Standardní dokumenty

Strukturální fondy EU

Budoucnost české energetiky II

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Energetické audity v České republice

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Městská část Praha 18

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Městská část Praha Vinoř

Praktické ukázky monitorování akčních plánů (SEAP) ve Zlínském kraji prostřednictvím Energetického monitorovacího centra EAZK

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Úspory a účinnost využití energie zdroj budoucnosti

ENERGETICKY UDRŽITELNÝ AKČNÍ PLÁN měst a obcí (EUAP)

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

135. výzva Ministerstva životního prostředí

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová,

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09

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

Městská část Praha 15

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Podpora energetické účinnosti

Městská část Praha 14

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Městská část Praha 11

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Městská část Praha 13

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Průkaz energetické náročnosti budovy

Transkript:

VÝROBNÍ OBJEKTY ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: Petra Neuwirthová

ENERGETICKÁ OPTIMALIZECE OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ VRATA, VRATOVÉ CLONY (STR6) Hornmann, Tyros, Multi-VAC OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (STR57) Terranova, Interstone, Isotechnica, Kazetové stěny, Techpanel, Sunip, Allucobond, Exterior Obsah ANOTACE Max, F 300, Baukulit, Kord, Hard, Pflaum STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ (STR72) Isotechnica, Sunip, Siplast, Dart, Vaeplan ENERGETICKÁ NÁROČ NOST SEKTORU PRŮ MYSL (STR4) ENERGETICKÁ NÁROČ NOST PRŮ MYSLOVÝCH BUDOV (STR6) NORMOVÉ PARAMETRY (STR6) klasifikace výrobních objektů s ohledem na interní mikroklima výpočtové parametry vnějšího prostředí tepelně-technické parametry světelně-technické parametry PRŮMYSLOVÉ PODLAHY (STR86) Techfloor, Pryskyřice Silikal, ABS, Betona Panbex, Chemoplast, Betaflor, Doming, Rinol, DFT, Xypex TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY (STR101) vláknité materiály skleněná vlákna pěněné plasty Orsil, Izomat, Rotaflex, Etafoam, EPS Styropor, Rigitherm, PUR Bachl OSVĚ TLOVACÍ SYSTÉMY (STR37) Essmann, Lamilux, Lexan Thermoclear, Eternit, GA systém, Sunmodul, Hartmann POTENCIÁL ÚSPOR (STR123) hodnocení průmyslových objektů SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PETRA NEUWIRTHOVÁ LISTOPAD 1 998

Anotace Průmyslové budovy v České republice byly zanedbávány po celá desetiletí nejen z hlediska používaných technologií a materiálů, ale i z hlediska údržby a užívání objektů, přetrvává u nich tedy poměrně vysoká energetická náročnost. V publikaci je věnována pozornost především obalovým konstrukcím těchto budov. Je třeba si ovšem uvědomit, že opatření ve stavebních konstrukcích a technickém zařízení budov jsou důsledně provázána a vzájemně se ovlivňují. Průmyslové objekty se podílí významnou měrou na celkové energetické bilanci státu, je tedy otázka snižování jejich energetické náročnosti prioritní. Přesto u nich na rozdíl od bytových a občanských staveb otázka provozní energetické náročnosti dosud nebyla systémovým způsobem řešena. For entire decades buildings in the Czech Republic were neglected not only from the standpoint of the technologies and materials used but also from the standpoint of maintenance and use of facilities. Given this fact, they continue to have a relatively high energy demand. In the text is tooken consideration to envelope structures of industrial buildings, but it needs to be realized that saving measures in building construction and in technical equipment are in principle linked and affect each other. The industrial buildings have a high rate on the total energy state balance, it is very important to decrease energy consumption in these type of buildings. This is a priority on energy efficiency. PETRA NEUWIRTHOVÁ LISTOPAD 1998

Kapitola 1 Energetická náročnost sektoru Průmysl Zásadní politické a ekonomické změny, které proběhly v ČR po roce 1989 se odrazily ve všech oblastech našeho života a mj. poznamenaly i přístup k problematice úspor energie, vytápění i větrání prostor a objektů. V daleko větší míře vystupuje do popředí faktor energetické náročnosti a hospodárnosti, podstatně důrazněji se též uplatňují hlediska ekologická a hygienická. Spotřeba České republiky představuje asi 2,8% trhu s energiemi v Evropské unii. Měrná tuzemská spotřeba primárních energetických zdrojů i spotřeba elektrické energie vztažená na jednoho obyvatele v České republice je plně srovnatelná s vyspělými zeměmi Evropské unie, ale tuzemská spotřeba primárních energetických zdrojů i spotřeba elektrické energie vztažená na jednotku vyrobeného hrubého domácího produktu v paritě kupní síly je více než dvojnásobná. Při respektování parity kupní síly, v roce 1997 hrubý domácí produkt na občana České republiky představoval asi 62% průměru Evropské unie. Tento ukazatel nevypovídá pouze o hospodárnosti využití energie, ale i o struktuře spotřeby paliv a o struktuře výroby. Tato energetická náročnost je typická nejen pro Českou republiku, ale i pro všechny transformující se země střední a východní Evropy. Graf 1 Struktura spotřeby energie v jednotlivých sektorech NH průmysl a stavebnictví 51% domácnosti 29% zemědělství 3% doprava 3% paliva průmysl stavebnictví zemědělství doprava obchod, služby služby 14% domácnosti celkem Tuhá 91 069 2 090 2 850 0 16 900 72 690 194 852 Kapalná 126 233 12 400 16 035 143 815 11 780 6 011 281 110 Plynná 87 894 5 619 5 190 90 49 250 71 624 258 006 Teplo 74 631 2 250 500 0 36 000 49 250 175 894 Elektřina 74 631 1 800 5 742 5 500 38 089 57 640 183 402 Celkem 552 839 24 159 30 317 149 405 152 019 257 215 1 165 402 3

V České republice dochází ke snižování spotřeby pevných paliv (o cca 50%) ve prospěch ušlechtilých forem, zejména kapalných paliv (nárůst o 16%) a elektřiny (nárůst o 4%) v porovnání s rokem 1989. Podíl průmyslu je cca 50%, (v EU 30%). Spotřeba pevných paliv je 3x vyšší než v EU. Spotřeba energie je regionálně diferencovaná. Severní regiony spotřebují více než polovinu z celkové spotřeby energie v České republice. PŘÍRODNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE!"!#$!%&'(6*78#-9!*0*+,-%.!/0 PJ 1400 1200 1000 800 600 1800 1600 1400 1200 PJ 1000 Tuhá paliva 400 200 0 1992 1993 roky 1994 1995 1996 Jaderné teplo Kapalná paliva Plynná paliva Elektřina z vody 800 600 400 1992 1993 roky 1994 1995 1996 Dovoz TSPEZ Přírodní zdroje Česká republika má poměrně malou zásobu energetických zdrojů. V důsledku toho je odkázána na dovoz prakticky veškeré ropy a zemního plynu. Podíl průmyslu na tvorbě HDP je téměř konstantní a zůstává vyšší než průměr EU, ovšem produktivita práce dosahuje pouze 46% průměru EU a zaměstnanost v průmyslu je o 12% vyšší než v EU a odráží nižší produktivitu práce.!"!#$!%&'()*+,-%.!/0*+!(%-#1*,#234+5 22% 38% 35% 5% Výroba Doprava Výroba tepla a energií Vytápění 4

Důvody vysoké energetické náročnosti sektoru Průmysl vysoký podíl energeticky náročné výroby s nízkou přidanou hodnotou, nízká účinnost tepelných sítí, stávající topné systémy založené na parní bázi jsou velmi zastaralé a v kombinaci se špatnou údržbou vysoce energeticky náročné, převládající podíl méně kvalitních paliv - hnědého uhlí, které lze využívat s nízkou účinností v porovnání s kapalnými a plynnými palivy, 700 (-"!:")*+,-%.!/0*,05&;*0*!"!#$&!*<*,#234+5 600 PJ 500 400 300 Elektřina Teplo Plynná paliva Kapalná paliva 200 100 Tuhá paliva 0 1992 1993 1994 1995 1996 roky nedostatek motivace a možnost ekonomického chování v minulosti, dotované nízké ceny energie, ceny energií tvořily v minulosti velmi malé (téměř zanedbatelné) procento v nákladových položkách výrobních provozů a tak úvaha o realizaci jakýchkoliv úsporných opatřeních se tak stala neekonomickou, nedostatek zodpovědnosti za údržbu, špatná údržba jak při výrobě, tak při distribuci a spotřebě energie, nedostupnost investic, nejasné vlastnictví, v některých budovách došlo se změnou vlastníka následně ke změně technologie výroby a stávající výrobní budovy nejsou příliš vhodné pro tento nový druh činnosti problematická privatizace nedostatek investičních zdrojů vysoká energetická náročnost výroby pomalá výměna zastaralých technologií konzervativní přístup k inovacím nedostatek managementu 5