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

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

STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

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

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

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

Hodnocení a integrované navrhování budov

prof. Karel Kabele, CVUT v Praze

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

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

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

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

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

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

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

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

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

10. Energeticky úsporné stavby

(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

Energetická náročnost budov a zdroje tepla

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko

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

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy

Energetická náročnost budov

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Nová Zelená úsporám. 4 oblas2 podpory: A Snižování energe.cké náročnos. B Výstavba budov. C Efek.vní využi> zdrojů energie

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům parc. č. 888/1, 888/4, 888/29, 888/49 a 888/56, Beroun-Město

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 NULOVÉ BUDOVY

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Robert Mořkovský.

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

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:

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov II. část

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, Pustá Kamenice

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

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

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

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice SO 02

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

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

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: Zakázka: penb_melicharová

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU

Transkript:

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

Ak#vní dům Jiří Hirš FAST VUT v Brně

Vývoj energe+ckých požadavků budov Tepelná ochrana budov a potřeba tepla na vytápění (větrání) Trend vývoje podílu energie na vytápění na celkové energe#cké bilanci Zákon 406/2000 Sb. energe#cká bilance budov průkazem energe#cké náročnos# budovy je průkaz, který obsahuje informace o energe#cké náročnos# budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem

Vývoj energe+ckých požadavků budov Zákon 406/2000 Sb. energe#cká bilance budov průkazem energe#cké náročnos# budovy je průkaz, který obsahuje informace o energe#cké náročnos# budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem energe#cká náročnosw budovy zahrnuje vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klima#začním systémem a osvětlení

Vývoj energe+ckých požadavků budov Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energe+cké náročnos+ budov obecný rámec metody výpočtu celkové energe#cké náročnos# budov uplatnění minimálních požadavků na energe#ckou náročnost budov energe#cká cer#fikace budov ekonomické hledisko úsporných opatření

Vývoj energe+ckých požadavků budov Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energe+cké náročnos+ budov obecný rámec metody výpočtu celkové energe#cké náročnos# budov uplatnění minimálních požadavků na energe#ckou náročnost budov energe#cká cer#fikace budov ekonomické hledisko úsporných opatření

Vývoj energe+ckých požadavků budov Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energe+cké náročnos+ budov Energe&cká náročnost budov kromě tepelných vlastnos: zahrnuje další faktory, které hrají stále důležitější úlohu, např.: zařízení pro vytápění a klima#zaci, využiw energie z obnovitelných zdrojů, prvky pasivního vytápění a chlazení, swnění, kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající denní světlo a návrh budovy. Metoda výpočtu energe#cké náročnos# by neměla být založena pouze na ročním období, ve kterém je nutno vytápět, ale měla by pokrývat roční energe#ckou náročnost budovy.

Vývoj energe+ckých požadavků budov Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energe+cké náročnos+ budov Budovou s téměř nulovou spotřebou energie" je budova, jejíž energe#cká náročnost určená podle přílohy I je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí.

Ak+vní energe+cká bilance budovy Zjednodušený pohled Roční energe#cká bilance včetně vlastních zdrojů energie Detailní pohled Průběh roční energe#cké bilance včetně vlastních energe#ckých zdrojů s možnosw stanovení souběhu výroby a spotřeby nebo distribuce přebytků

Struktura vypočtené měrné potřeby energie

Struktura vypočtené měrné vyrobené energie

Výpočtová ak+vní bilance celoročního provozu

Bilance venkovní teploty v ČR 19. ledna 2012 12

Bilance slunečního záření ČR 19. ledna 2012 13

Ak+vní dům Filosofie energe+cky efek+vního domu splňujících další kritéria (zejména kvalitu vnitřního prostředí budovy a ochranu životního prostředí) Op+mální proporce mezi architektonickým, stavebním a materiálovým řešení budovy a zdroji energie (zejména obnovitelnými).

Ak+vní dům příklad Solhuset - Hørsholm, Dánsko Cílem návrhu budovy byl: CO 2 neutrální a energe#cky soběstačný objekt ohřev TV solárními panely (50 m 2 ), využiw energie země (1.000 m potrubí v zemi) elektrická energie ze solárních PV článků (250 m 2 ) splnění požadavků na tepelnou ochranu budovy využiw tepelných zisků okny pro kryw podstatné část spotřeby tepla v otopné sezóně. 3,5 krát lepší denní světlo než je zákonný současný požadavek systém hybridního větrání - kombinace automa#zované přirozené a mechanické větrání s rekuperací tepla použiw zdravých a udržitelných materiálů, a to jak z hlediska produkce během výstavby, tak následného užívání a údržby a následné likvidaci.

Solhuset Lions Ac9ve House

Princip systémů

Výpočtová spotřeba a výroba energie VYPOČTENÁ SPOTŘEBA ENERGIE A VÝROBA ENERGIE (CELKOVÁ) Spotřeba energie Elektřina pro osvětlení 2,6 Elektřina pro různá zařízení 5,3 Elektřina pro větrání 2,9 Elektřina pro tepelné čerpadlo 7,2 Ohřev teplé vody 5,1 Vytápění místnosw 29,2 Výroba energie Fotovoltaika 27 Solární termální 25 Geotermální 19,5 Tepelné čerpadlo 6,8 Spotřeba energie Výroba energie

Závěr Ak#vní domy jsou nový trendem ve výstavbě v souladu s požadavky EU. K jejich rozšíření je potřeba realizovat pilotní projekty a vzdělávat projektanty, investory, stavební firmy i veřejnost. Jednou z cest je pořádání soutěží, např. BEFFA a konferencí jako je ta dnešní.

Děkuji za pozornost.