WORAUF SI ACHTHABEN BEI ENERGETISCH EINSCHÄTZUNG GEBÄUDES, BESTEHEND A NEU VORGESEHENE NEUHEITEN Jiří Adámek 1)

Podobné dokumenty
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

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

Jiří Adámek 1) KEYWORDS: Wärmetechnik Objekts, peripherisch Wände, Briefumschlag Gebäudes, Wärmetechnik Gebäudes.

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

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

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

Výpočet potřeby tepla na vytápění

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

Energetická náročnost budov

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

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

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP

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

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB

Energetická certifikace budov v ČR

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

Hodnocení energetické náročnosti budov

Co je průměrný součinitel prostupu tepla - Uem [W/m2K]

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

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

Průkaz energetické náročnosti budovy

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie

Téma: Průměrný součinitel prostupu tepla

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

10. Energeticky úsporné stavby

Průkaz Energetické Náročnosti Budov

Lineární činitel prostupu tepla

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

ŠKOLENÍ aplikace ENERGETIKA, pro tvorbu PENB dle nové legislativy

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, Brno. Energetický specialista:

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

Bytový dům M. G. Dobnera č.p. 2941, Most (Blok 384)

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM, BISKUPCOVA 1754/62, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Autor: Ing. Martin Varga. Na formuláři zadání TEPELNÉ VAZBY přibyla v roletě další možnost možnost zadání tepelných vazeb:

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

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

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM, BĚLSKÁ 886/17, OSTRAVA - HRABOVÁ

Zakázka číslo: StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

Transkript:

NA CO SI DÁT POZOR PŘI ENERGETICKÉM HODNOCENÍ BUDOVY, STÁVAJÍCÍ A NOVĚ PŘIPRAVOVANÉ NOVINKY 2016 WORAUF SI ACHTHABEN BEI ENERGETISCH EINSCHÄTZUNG GEBÄUDES, BESTEHEND A NEU VORGESEHENE NEUHEITEN 2016 ABSTRAKT: Jiří Adámek 1) Článek seznamuje na co si dát pozor při energetickém hodnocení budovy. Energetické hodnocení má vliv na finanční oceňování objektu. Energetické hodnocení budovy je důležité nejenom pro stávající objekt, ale i pro návrh nového objektu. ABSTRACT: Artikel zusammenstellen worauf sich achthaben bei energetisch Einschätzung Gebäudes. Energetisch Einschätzung Einfluss auf Finanz Anerkennen Objekts. Energetisch Einschätzung Gebäudes es ist von Bedeutung nich nur für bestehend Objekt, aber auch für Vorschlag neuen Objekts. KLÍČOVÁ SLOVA: Tepelná technika objektu, obvodové stěny, obálka budovy, tepelná technika budovy. KEYWORDS: Wärmetechnik Objekts, peripherisch Wände, Briefumschlag Gebäudes, Wärmetechnik Gebäudes. 1 ÚVOD Článek seznamuje na co si dát pozor při energetickém hodnocení budovy. Energetické hodnocení má vliv na finanční oceňování objektu. Energetické hodnocení budovy je důležité nejenom pro stávající objekt, ale i pro návrh nového objektu. Požadavky na energetickou náročnost budovy jsou kladeny při výstavbě, při změně dokončené budovy. Důvodem novely bylo vyřešit třecí plochy mezi teorií a praxí. - ŘEŠENÍ TŘECÍCH PLOCH Z PRAXE povinností z předchozích novel - IMPLEMENTACE SMĚRNICE EED Směrnice o energetické účinnosti Energetická klasifikace budovy je potřebná při prodeji, případně pronájmu. 1) Adámek, Jiří, Ing.arch.et Ing. 1. Jiří Adámek, FA ČVUT v Brně, Ústav stavitelství II (15124) - THÁKUROVA 7, PRAHA 6, e-mail: atelieraz@seznam.cz, energetický specialista MPO

2 TEPELNÁ VODIVOST Součinitel tepelné vodivosti λ Deklarovaná λ D [W m-1 K-1] měří se při 10 C a 50% RH ČSN EN ISO 10 456 (2009) ČSN EN 13 162 (2015) ČSN EN 13 163 (2015) Návrhová λ U [W m-1 K-1] počítá se z λk (23C a 80% RH) a koef. ČSN 73 0540-3 (2005) Návrhová λ [W m-1 K-1] počítá se z λd (teplota, vlhkost, stárnutí) ČSN EN ISO 10 456 (2009) Kvalitněji provedením návrhů objektů a energetickým návrhem je důležitá tepelná vodivost Konstrukcí. Do popředí vystupuje důsledné řešení tepelných mostů konstrukcí a řešení technických detailů stavby. K řešení požadavků energetické náročnosti slouží účinné nástroje, zákony, vyhlášky, které se v průběhu let zpřesňují, doplňují a mění. Důležité změny jsou v zákoně č. 406/2000 Sb. V platném znění, novely zákona platné od 1.7.2015 a od 1.1.2016. S těmito změnami chce autor článku seznámit jak odborníky, tak širokou veřejnost. 3 REKONSTRUKCE, NOVÁ VÝSTAVBA Kvalitní rekonstrukcí, případně novou výstavbou objektu šetříme nejenom nemalé finanční částka, ale je to i investice do vlastního zdraví. Zateplení obvodového pláště a střechy objektu Výměna otvorových výplní Rekonstrukce výtahů apod. Vyvstává otázka, jak pokračovat ve zvyšování tržní hodnoty objektu. 4 NÁSTROJ PRO ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Předběžné vyhodnocení splnění podmínek NZÚ a definování počtu ukazatelů má vliv na kvalitně provedený průkaz energetické vlastnosti budovy a následně pro možné ocenění objektu. Špatným zatříděním do energetické skupiny může dojít k snížení ceny objektu na trhu. Naopak v případě, že objekt energeticky ohodnotíme lépe, než je skutečnost, můžeme způsobit nemalé finanční škody. 12 předpočítaných geometrií budov vyhodnocení úsporných opatření plnohodnotný výpočet dle ČSN 13970 (měsíční krok)

ztráty, zisky, bilance stávající / navrhovaný / referenční stav stanovení výše podpory dle aktuálních pokynů SFŽP Je nutné vyhodnotit třída primární neobnovitelné energie (PNE) úspora primární neobnovitelné energie (PNE) výpočet úspory provozních nákladů a návratnosti výpočet včetně zdrojů tepla, osvětlení, větrání možnosti dotace na zateplení, výměnu zdroje, větrání 5 STANOVENÍ SYSTÉMOVÉ HRANICE A ČINITELŮ TEPLOTNÍ REDUKCE B - Energeticky vztažná plocha EVP půdy (na stranu bezpečnou) nebyla zahrnuta beze změn metodika umožňovala neredukovat v případě snížené světlé výšky - Hraniční konstrukcí by se stala příčka mezi půdou a obytnou částí 5.1 Obálka budovy: Dle zákona č. 406/2000 Sb. definice převzata doslova z ČSN 73 0540-1 soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici budovy nebo zóny vystaveny exteriéru, NEVYT prostoru, sousedovi (VYT/NEVYT), zemině 5.2 Systémová hranice: určuje obálku budovy Metodika rozměrů, přečnívajících konstrukcí dle ČSN EN ISO 13789 pozor používá pojem hranice klimatizovaného prostoru (vytápěný nebo chlazený) 5.3 Pojmy nejednotnost: ČSN 73 0540-1 celková plocha obálky budovy systémová hranice budovy (teplotní zóny budovy) ČSN 73 0540-2 obálka budovy (zóny) vytápěný, nevytápěný, temperovaný prostor (dříve částečně vytápěný) ČSN EN ISO 13789 hranice klimatizovaného prostoru ČSN EN ISO 13790 kap. 6 definice hranic a zón hranice budovy, hranice zóny

klimatizovaný prostor Metodika NZÚ (RD i BD) zakazuje použití jednoduchých činitelů teplotní redukce b dle Tabulky F.2 v ČSN 73 0540-3 (Listopad 2005) Důvod velmi nepřesné a zjednodušující zejména ve stavu před a po zateplení zcela se mění tok např. do nevytápěného prostoru bčko neřeší, ČSN EN ISO 13789 jiné b pro stávající a navrhovaný stav Metodika NZÚ (RD i BD) přikazuje použití podrobné metody Pro nevytápěné prostory využití ČSN EN ISO 13789: 2009 Pro zeminu využití ČSN EN ISO 13370: 2009 o Definuje pouze 4 jednoduché stavy o Dům ve svahu nezná využití ČSN 73 0540-4: 2005 6 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY Nízkoenergetický dům (NED). Pasivní dům (PD). Nulový dům (ND). Aktivní dům (AD). Energetický dům a pasivní dům spotřebují na vytápění oproti současným domům přibližně 1/3 energie. Zisky pocházejí především ze slunečního záření a vnitřních zdrojů tepla získaných z provozu budovy. V těchto domech se děje výměna vzduchu pomocí řízené ventilace. Obr. 1 Varianty umístění truhlářských prvků Fig. 1 Varianten Standortbestimmung Tischler Element

Obr. 2 Varianty umístění truhlářských prvků Fig. 2 Varianten Standortbestimmung Tischler Element Nízkoenergetický dům NED Střecha < U 0.16 w (m 2 K). Okna < U 1.20 w (m 2 K). Stěna < U 0.20-0.25 w (m 2 K). Podlaha na terénu < U 0.30 w (m 2 K). Pasivní dům - PD Střecha < U 0.10-0.15 w (m 2 K). Okna < U 0.60 0.80 w (m 2 K). Stěna < U 0.12-0.18 w (m 2 K). Podlaha na terénu < U 0.15 0.22 w (m 2 K). Obr. 3 Tepelně technická vlastnost obvodového pláště

Fig. 3 Heiztechnisch Beschaffenheit peripherisch Mäntel Obr. 4 Podíl ploch jednotlivých typů konstrukcí Fig. 4 Anteil Flächen einzelner der Arten Konstruktion Termín fyzikálně energetické kvalifikace budov vyjadřují dvě související kategorie: Energetická kvalifikace budovy, kterou vyjadřuje měrná spotřeba tepla na větrání, chlazení, topení, přípravu teplé vody. Fyzikální kvalifikaci obalových konstrukcí. Návrhem okenních otvorů má vliv na akumulační teplotu místností, průběhu teplot vnitřních stěn. Sklo umožňuje vizuální propojení interiéru s exteriérem. Vliv prosklení fasády na udržitelnou výstavbu a návrh vhodného systému zasklení by měl vycházet z projekčního návrhu vnitřního prostoru budovy. Energetická propustnost g > 0.50, umožňující vstup slunečního záření do objektu. V současné době rozlišujeme několik kategorií energeticky úsporných domů: 7 ZÁVĚR Novelou zákona 4506/200 Sb v platném znění jsou upraveny požadavky na energetickou náročnost budov, na PENB jako takový, aniž by se to týkalo povinnosti vlastníků nebo SVJ. Průkaz platí 10 let, to v zákoně bylo, to v zákoně zůstává, pouze nově tam přibyla formulace. Energetický průkaz budovy platí 10 let, pokud ale neprovedete změnu způsobu vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody v budově. Pokud máme průkaz energetické náročnosti budovy a provedeme změnu vytápění což znamená, změníme energonositele, PENB tím končí a měli by jsme nechat zpracovat nový PENB. Pro řádné provedení PENB a energetického zatřídění budovy je důležitá orientace v zákonech a dotčených vyhláškách. Energetická problematika budov má důležitý dopad do oboru soudního inženýrství. Přesné začlenění objektu do energetické třídy má dopad na oceňování objektu. Mohu říci, že energetika budovy má také přímý dopad na právo stavby. Právo stavby je právo možnost postavit budovu na cizím pozemku. Následně domluvit s vlastníkem pozemku vyrovnání po uplynutí práva stavby na daném pozemku. Dle mého názoru energetika objektu má veliký vliv

na ocenění stavby. Nejedná se o jednoduché téma, které má vliv do různých lidských činností. Podle mého názoru je zapotřebí spolupracovat s odborníky, kteří problematiku svého oboru zvládají. 8 LITERATURA [1] ČSN EN ISO 50 001 [2] zákon 406/2000 Sb. ve znění zákonů 59/2003 Sb.; 694/2004 Sb.; 180/2005 Sb.; 177/2006 Sb.; 214/2006 Sb.; 574/2006 Sb.; 177/2006 Sb.; 186/2006 Sb.; 393/2007 Sb.; 124/2008 Sb.; 177/2006 Sb.; 223/2009 Sb.; 299/2011 Sb.; 53/2012 Sb.; 165/2012 Sb.; 318/2012 Sb.; 310/2013 Sb.; 165/2012 Sb.; 318/2012 Sb.; 103/2015 Sb. [3] Program podpory Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.