ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory



Podobné dokumenty
Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Projektová dokumentace adaptace domu

10. Energeticky úsporné stavby

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

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

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

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, Brno

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Základní principy konceptu pasivního domu

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

Energetická efektivita

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

NG nová generace stavebního systému

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Problematika nízkoenergetických budov

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend listopadu 2012

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Nová zelená úsporám 2013

Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Klasický vs. nízkoenergetický dům

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Nízkoenergetické a pasivní domy

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Novostavba BD v Rajhradě

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B H o d o n í n

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: Zateplení podlahové konstrukce Popis

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

ejná budova v nízkoenergetickém standardu EkoWATT Pro stav t nízkoenergeticky? 1. provozní náklady rozpo

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

člen Centra pasivního domu

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Dřevoskeletová konstrukce RD.

PASIVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

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

0,5 W/m 2 K Strkovská 297, Planá nad Lužnicí

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY. Radíme a vzděláváme

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ

Průkaz energetické náročnosti budovy

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

Budova a energie ENB větrání

SBORNÍK. Těžká cesta investora. Firemní vize : Tvoříme pěkné věci bydlení jinak

10 důvodů proč zateplit

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

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

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

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

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ

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

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

Průkaz energetické náročnosti budovy

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Transkript:

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům a distributorům trvale navyšovat ceny. Tento trend se nezastaví. Jestliže tedy chceme, aby nám v zimě bylo teplo, a letní vedra jsme snášeli bez zdravotních komplikací, je nutné změnit styl myšlení. Taková změna vyžaduje seznámit se i s jinými možnostmi, jak dosáhnout komfortu a přitom neplatit více, než je nezbytně nutné.

Terminologie Pasivní dům (z německého Passivhaus) někdy používán i termín i termín energeticky pasivní dům, česká zkratka EPD, je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale způsob navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí pro minimální spotřebu energií. Nízkoenergetický dům - z pohledu spotřeby energie je stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kwh/m² za rok. Cirkulace vzduchu je řízená a zpravidla využívá i rekuperaci tepla. Nulový dům (dům s nulovou potřebou energie). Těchto parametrů však většinou není dosaženo pomocí výrazného zlepšení tepelné izolace, ale např. navýšením plochy fotovoltaických panelů. Za nulové domy jsou považovány domy již s potřebu tepla menší než 5 kwh/(m 2 a)., Energeticky aktivní dům - Energeticky aktivní dům je schopen vyrábět energii ve větší míře, než sám spotřebuje. Rozdíl oproti nulovému nebo pasivnímu domu jsou zisky energie

Podmínky Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: - roční potřeba tepla na vytápění: potřeba tepla na vytápění < 15 kwh na m² obytné plochy stavby za rok - roční potřeba primární energie: primární energetická potřeba všech energií bez rozdílu účelu < 120 kwh na m² obytné plochy stavby za rok - neprůvzdušnost budovy: při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pa než okolní atmosféry může dojít k infiltraci maximálně 60 % objemu vzduchu celé budovy za 1 hodinu (n50 < 0,6 / hod). - topný příkon - při nejnižší teplotě v exteriéru (v ČR přibližně - 12 C): P vytápění max = 10 W/m².a

Nejvyšší přípustné hodnoty pro pasivní dům Max 15 kwh/m 2 Spotřeba energie na vytápění za rok v přepočtu na m 2 podlahové plochy Max 40 kwh/m 2 spotřeba celkové energie na provoz objektu za rok v přepočtu na m 2 podlahové plochy cca 15 kwh/m 2 a - topení cca 11 kwh/m 2 a - ohřev TUV cca 14 kwh/m 2 a - provoz domácnosti max 120 kwh/m 2 a primární energie - přepočet na základní energetickou surovinu (spotřeba objektu vč. přenosových ztrát )

Srovnání charakteristik domů dle energetické náročnosti Potřeba tepla na vytápění kwh/m 2 a Nad 200 80-140 Do 50 Do 15 Do 5 domy běžné ve 70.-80. letech současná novostavba nízkoenergetic ký dům pasivní dům nulový dům zastaralá otopná soustava, zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken, nezateplené, špatně izolující klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na úrovni otopná soustava o nižním výkonu, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce, řízené větrání pouze teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné parametry min. na úrovni pasivního domu, velká plocha fotavoltaických panelů

Srovnání potřeby energií dle výstavby v jednotlivých letech:

hodnota energie v kwh/m2a Srovnání spotřeby energií dle typu domu: Celková spotřeba energií - srovnání norem a předpisů 400 350 300 250 elektro energie na provoz domácnosti elektro energie na provoz vzduchotechniky ohřev teplé vody topení 200 150 100 50 0 běžná výstavba v ČR do cca 1990 WschVo 1984 (SRN) Nízkoenergetický dům - obecně

Dobrý architektonický návrh Problém nelze zjednodušit jen na navýšení tloušťky tepelné izolace. Obecně platí pravidlo, že správným návrhem lze ušetřit až 30 procent energie. Cílem je kompaktní, jednoduchý tvar domu, bez zbytečných výstupků. Co nejmenší povrch pláště vůči obestavěnému objemu, A/V.

Kompaktnost a objemová přiměřenost, dispozice Členité stavby přinášejí sebou mimo nárůstu ochlazovaných ploch i množství složitých detailů a napojení nosných konstrukcí komplikujících realizaci. Tvarová kompaktnost je základním pravidlem při navrhování pasivních domů.

Konstrukční řešení Všechny neprůhledné obvodové konstrukce by měly být izolovány tak, aby součinitel prostupu tepla U byl nižší než 0,15 W/(m 2 K). U konstrukcí střechy je lépe dosáhnout i hodnot ještě nižších 0,12 W/(m 2 K).

Konstrukční řešení Je možné používat běžně dostupné tepelné izolace (minerální a skelné vlny, PPS, apod.). V závislosti na použitém materiálu jsou tloušťky izolací 200-400 mm, v budoucnu lze očekávat dostupné materiály s nižšími hodnotami tepelné vodivosti (např. vakuové izolace).

Stavební konstrukce - tepelné mosty Tepelný most v konstrukci, je místo, které je z hlediska prostupu tepla nějak zeslabené. To se projevuje snížením povrchové teploty v místě tepelného mostu.

Stavební konstrukce - tepelné mosty Mezi nejčastěji se vyskytující lineární tepelné mosty v konstrukci patří napojení vnější svislé stěny na další konstrukci (základ, výplň otvoru, balkon), střecha navazující na výplň otvoru (střešní okno, světlík). FL IR Sy s te m s 2.8 C Sp1 Sp2 Sp3 2 0-2 -4-6 -7.0

Těsnost stavby Neprodyšnost lze dokázat zkouškou tzv. Blower-door-test. Při provádění této zkoušky hotová hrubá stavba bude vystavena přetlaku a podtlaku 50 Pa a měřen průtok vzduchu m3/h, který je zapotřebí pro zachování tlaků.

Výplně otvorů Tepelné ztráty výplněmi otvorů musí být také velmi nízké. Nezbytné je použití zasklení s velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U. Současně musí být omezeny tepelné mosty v místě osazení skla do rámu a osazení okna do stěny. Požadavky: Zasklení U g < 0,7 W/(m 2 K) okno standardní velikosti (1230x1480 mm) U W < 0,8 W/(m 2 K) osazené okno U W,eff < 0,85 W/(m 2 K) U W,eff - součinitel prostupu tepla U okna včetně rámu v zabudovaném stavu

Výplně otvorů kvalitní zaklení pomocí trojskla správný návrh velikosti a umístění okna dobře izolovaný rám okna propustnost slunečního záření správné umístění okna při montáži zastínění pro letní období

Větrání a vytápění Větráním uniká z interiéru velké množství tepla. V pasivním domě si na otevírání oken ani nevzpomenete, protože dostatek čerstvého vzduchu zajišťuje větrací zařízení se zpětným získáváním tepla. K tomu slouží systém teplovzdušného vytápění s rekuperací. Zařízení nasává čerstvý vzduch automaticky z venkovního prostředí a přivádí ho dovnitř. Vzduch přitom prochází přes filtr, který ho zbavuje škodlivin a před vstupem do místnosti se ještě dohřeje na pokojovou teplotu. Vzduch, který odchází z místností, se s přívodním nesmísí, ale přes tepelný výměník mu předá velkou část svého tepla.

Při zlepšujících se tepelně izolačních vlastnostech stavebních konstrukcí (stěny, okna, střešní konstrukce) je tepelná ztráta z větrání okny tj. bez rekuperace, vyšší než tepelná ztráta prostupem stavebními konstrukcemi Větrání a vytápění

Rekuperace tepla Rekuperace je znovuzískávání odpadního tepla, kdy odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanému čerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu.

Rekuperace tepla Při stavbě domu je možné použít 2 varianty vytápění a dokonalého větrání s rekuperací tepla : 1)Řízené větrání v kombinaci s klasickou topnou soustavou (kotel, radiátory, podlahové vytápění apod.) 2)Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla jako jedno společné zařízení Vytápění objektu zajišťuje samostatná otopná soustava. Řízené větrání s rekuperací tepla zajišťuje centrální VZT jednotka

Rekuperace tepla Větrání je u silně izolovaných domů vzhledem k jejich vysoké těsnosti věcí nezbytnou. Týká se to především nízkoenergetických a pasivních domů, u nichž je ztráta větráním zpravidla vyšší než 50% ze ztráty celkové. Čerstvý vzduch je z pohledu zdraví člověka primární záležitostí. Řešením je umístit v domě rekuperační jednotka (např. Paul).

K dokonalému efektu je vhodné kombinovat rekuperační jednotku se vzduchovým zemním kolektorem, který umožní během zimního období fungovat jako přirozená protimrazová ochrana. Během léta naopak umožní předchlazení vzduchu a zlepšení tepelné pohody v objektu. Proto je nutné, aby jednotka byla vybavena letním obtokem rekuperátoru (tzv. by-passem), tak aby nedocházelo k devalvaci chladu teplem odváděným z domu. Zemní kolektor

Rekuperační jednotky od firmy ATREA

Chlazení budovy Při snaze zabezpečit optimální solární zisky, se mnohdy dostávají budovy do rizika letního přehřívání. Jak mu nejlépe předejít? V první řadě je nutné optimalizovat velikost a umístění prosklených ploch Správně navržené stínící prvky taky napomáhají ke snižování chladící zátěže. Horizontální stínící prvky se navrhují s dostatečným přesahem, aby letní slunce, které dopadá pod úhlem 60 až 70 nesvítilo přímo do místností

Pro pasivní domy používá dřevo jen jako konstrukční prvek, v množství potřebném pro statickou únosnost. Nosné prvky jsou skryty uvnitř stěny a výsledkem je pak její menší tloušťka, než u masivních staveb Izolací u dřevostaveb mohou být konvenční izolační materiály i přírodní alternativy. Dřevostavby

Lehká dřevěná konstrukce je velmi vhodná pro energeticky pasivní domy. V typickém případe nosnost zabezpečují dřevěné stojky, z vnitřní i vnější strany opláštěné deskami na bázi dřeva. Prostor mezi nimi vyplňuje tepelná izolace. Tloušťka takové obvodové stěny není o mnoho větší než tloušťka tepelné izolace (ta může být až 40 cm). Dřevostavby

Dřevostavby Akumulační schopnost u lehkých staveb v pasivním standardu již nehraje takovou roli, jako u běžných lehkých staveb. Ochranu proti krátkodobým zátěžím zabezpečuje vysoký stupeň zaizolování, který teplo nepouští ven, ale ani dovnitř. Je ovšem nutné pečlivě navrhnout stínění, aby sluneční zisky nezpůsobili přehřívání interiéru, když se přebytečné teplo nemůže ukládat do masivních prvků.

Masivní stavby mají stále podstatně vyšší podíl na trhu s novostavbami. Pasivní domy je možné postavit v podstatě ze všech materiálů - pálených plných cihel, vápenopískových bloků, betonu či plynosilikátových tvárnic. Masivní konstrukce

Ukázky dispozic nízkoenergetických domů

Odkazy http://www.mpo-efekt.cz Zákon č. 406/2000 Sb. ČSN 73 0540-2:2007 http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/obsah.html energetický zákon č. 458/2000 Sb. www.atrea.cz Přednášky z CESB 2010