MH2020/LFe/ MAY2008 AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

Podobné dokumenty
AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

prof. Karel Kabele, CVUT v Praze

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

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

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

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

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

člen Centra pasivního domu

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

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

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

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

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

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

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

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

Energetická náročnost budov

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

průměrné auto vs. šetrné auto

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

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

Forarch

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

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

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

Aktualizace Státní energetické koncepce

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

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

Inteligentní regiony Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Hodnocení a integrované navrhování budov

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

EKOLINE m Kč Kč Kč EUROLINE m m 3

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Udržitelná výstavba. Martin Vonka

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

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

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

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

Standardní dokumenty

10. Energeticky úsporné stavby

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

Průkaz energetické náročnosti budovy

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

Průkaz energetické náročnosti budovy

Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Inovativní rekonstrukce školy v nulovém energetickém standardu

Příklady certifikovaných budov

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Účinnost užití energie základní pojmy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Technologie LED a její využití ve veřejném osvětlení

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

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

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

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

(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

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

konference LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ

INTEGROVANÁ FOTOVOLTAIKA BUDOVY

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

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:

Energetická účinnost. pomocí nových směrnic pro projektování na základě normy EN pro větrací a klimatizační zařízení

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Nízkoenergetické a pasívne domy z drev Seminár Nitra 14. Mai 201

PASIVNÍ DOMY ve Vracově

Tepelná čerpadla ecogeo. pro topení a chlazení

Česká politika. Alena Marková

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

24,1 20,5. 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

Chytré zakázky v praxi

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Buildings Energy Efficiency ve Velké Británii

Transkript:

MH2020/LFe/ MAY2008 AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

Model Home 2020 Model Home 2020 je vize C0 2 neutrální budovy s optimálním uživatelským komfortem. Ukazuje možný způsob vývoje udržitelné výstavby budov. Domy 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.

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)

VIZE Holistický pohled Zodpovědnost za stav životního prostředí Experimentální přístup Předpoklad standardů budoucnosti Důraz na zdraví a komfort obyvatel Aktivní dům eliminace potřeby energie důraz na vnitřní mikroklima ohled na životní prostředí Máme na paměti, že primární důvod pro realizaci domu je saturovat naši potřebu a požadavky na příjemné a zdravé vnitřní mikroklima s dostatkem čerstvého vzduchu a světla.

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

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

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

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

Home for Life

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.

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

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.

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 odpovídá spotřeba domu předpokladům

Green Lighthouse

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.

Sunlighthouse

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.

Denní světlo Via Relux (činitel denní osvětlenos - požadavek na co nejrovnoměrnější a nejvyšší - významný vliv světla na psychiku přízemí: obývací pokoj Ø 4,20 % vstup Ø 0,66 % kuchyně Ø 5,20 1.patro: dětský pokoj Ø 9,70 % 20 ložnice Ø 3,60

Denní světlo Model pod umělou oblohou Ověření kalkulace 21

CO2-balance Započteno: užívání domu topení TUV ztráty vedením elektřina pro domácnost elektřina pro chod zařízení produkce stavebních materiálů transport na staveniště výroba technických zařízení včetně PV 22

Letní teplota v interiéru Dynamic building simulation koncept osvětlení ze dvou fasád 23

June 2010 June 2010 24

25

26

27

Měření Kvalita vzduchu v inteiéru Blower-Door-Test Termografie Permanentní odečet CO2-koncentrace teplota v interiéru vlhkost vzduchu spotřeba energie výroba energie 12/11/2009 29

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

Energy concept and ventilation Natural ventilation / Solar gain Solar collectors Photovoltaics

www.velux.cz /sk www.aktivni-dum.cz / sk MH2020/LFe/ MAY2008