Projekt EGCN. Prezentace pro obce v Ústeckém kraji. Ing. Petr Hanek - Ventos Tovární 205 Dolní Křečany 408 01 Rumburk Tel.



Podobné dokumenty
Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

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

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

Dotace na navrhovaná opatření

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

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

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

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

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

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech

Kotelna na biomasu a ph

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

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

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

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

Obnovitelné zdroje energie

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Zelená energie udržitelná energetika na regionální úrovni

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Vícepalivový tepelný zdroj

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

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

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

Prezentace společnosti VENTOS s.r.o.

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

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

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Slunce # Energie budoucnosti

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 37. výzva IROP

Průkaz energetické náročnosti budovy

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

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

Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

Naše služby, které Vám rádi zajistíme a přizpůsobíme dle vašich požadavků: Zajištění financování projektů zefektivnění Vaší energetiky.

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Zveřejněno dne

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

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

MODERNIZACE ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY JAKO ZDROJ FINANCÍ PRO MĚSTA A OBCE

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y

Cape Verde Kapverdská republika

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ivo Slavotínek Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Decentrální energetika a její aplikace v praxi. E.ON Energie, a. s. Ing. Jiří Kropš, projekt manažer 1. prosinec 2015

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Nízkoenergetický dům a jeho srovnání s běžným standardem, ceny spotřeby energií, kalkulace návratnosti

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p Vestec u Prahy tel./fax: info@tronic.cz http//

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

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

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Energie pro budoucnost

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

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

OPŽP šance pro finance obcím

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

Zaručené úspory energie ve školství

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

ENERGETICKÁ STUDIE ZADAVATEL DATUM ZPRACOVÁNÍ ZPRACOVAL. Bryksova 956 a 957 a Kpt. Stránského Jiří Vágner

Manažer pro energetiku European EnergyManager

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

FOND ÚSPOR ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. verze 2

konferenci CEEERES 2008 dne

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Nová zelená úsporám, Dešťovka. Novinky v dotacích pro úspornou domácnost

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

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Transkript:

Projekt EGCN Prezentace pro obce v Ústeckém kraji Červen, 2004 Ing. Petr Hanek - Ventos Tovární 205 Dolní Křečany 408 01 Rumburk Tel.: +420 412 354 610 0

Obsah 1 Projekt EGCN 2 Technologie 3 Legislativa 4 Financování 5 Vybrané projekty 1

Projekt EGCN Představení 1 Projekt EGCN se zaměřuje na šíření a předávání zkušeností týkajících se udržitelného rozvoje městského urbanismu. Záměr EGCN EGCN je zkratka projektu European Green Cities Network (Síť evropských zelených měst), který je vyhlášen jako součást Pátého rámcového programu EU (EU 5th framework programme). EGCN, fungující jako tématické sdružení, zastřešuje několik menších projektů s podobným zaměřením. Sdružení se zaměřuje na šíření a předávání zkušeností týkajících se udržitelného rozvoje městského urbanismu. Klíčovou roli zde hrají nové technologie, umožňující ekologičtější, ale i ekonomicky výhodnější stavby. Cílem sdružení je: Podpořit rozvoj trhu Urychlit inovační proces K dosažení plného tržního efektu propagovaných řešení je třeba šířit informace o posledních výdobytcích technologií a poskytnout inspiraci a informace všem zainteresovaným osobám v této oblasti včetně architektů, zástupců měst, inženýrů, vlastníků budov, nájemníků a dalších. 2

Projekt EGCN EGCN v Evropě 1 Firma Ventos je partnerem celoevropského projektu EGCN pro Českou republiku. EGCN v Evropě a v ČR Pro účinné rozšiřování informací má EGCN partnery v mnoha zemích Evropské unie. Pro Českou republiku byla vybrána firma Ing. Petr Hanek - Ventos díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti energetických auditů a mnoha realizovaným zakázkám s využitím moderních ekologických technologií. Země Evropské unie aktivně zapojené do projektu EGCN Země Evropské unie do projektu EGCN nezapojené Země mimo Evropskou unii 3

Projekt EGCN Technologie 1 Projekt EGCN se primárně věnuje technologiím ve třech oblastech, které se v Evropě dynamicky rozvíjejí. Technologické oblasti EGCN Tři hlavní technologická témata EGCN jsou: Solární technologie Efektivní zásobení a nakládání energiemi Stavební materiály a ventilace Více informací o těchto technologiích je předmětem další části prezentace. 4

Projekt EGCN Šíření informací 1 Mezi hlavní způsoby jak seznamovat odbornou i laickou veřejnost s technologiemi a jejich přínosy patří webové stránky, školení a konference. Hlavní prostředky k šíření informací Webové stránky www.europeangreencities.com oficiální stránka projektu v anglickém jazyce www.green-energy.cz informace v českém jazyce se zaměřením na Českou republiku, jsou ve fázi vývoje Školení místní školení proběhne v září a říjnu na základě Vašich preferencí budou představeny nástroje na hodnocení projektů z hlediska životního prostředí, zhodnocena legislativa, detailně představeny možnosti financování a další Konference místní konference proběhne začátkem roku 2005, budou představeny technologie, financování i úspěšné projekty detaily o právě chystaných konferencích v Evropě jsou na webových stránkách projektu 5

Obsah 1 Projekt EGCN 2 Technologie 3 Legislativa 4 Financování 5 Vybrané projekty 6

Technologie Solární technologie 2 Nevyčerpatelný zdroj solárních technologií a jejich dynamický rozvoj spolu s klesající cenou je předurčuje k širšímu využití a dalšímu růstu. Solární technologie Fotovaltické moduly (solární panely) lokálně generují elektrickou energii, fungují roky pouze s minimální údržbou a jsou úplně tiché. Fungují buď napojeny do místní rozvodné sítě nebo v propojení s akumulátory jako samostatné zdroje energie. Dlouhá životnost a stále rychlejší návratnost investic do nově vyrobených solárních panelů podporují stále rostoucí poptávku. Sluneční kolektory (termální sluneční energie) se liší od solárních panelů tím, že negenerují elektrickou energii, ale poskytují ohřívání prostoru a užitkové teplé vody. Kolektory adekvátně vystavené slunečnímu záření ohřejí interní nosič tepla. Solární energie je tak převedena na užitkovou teplou vodu. Pasivní solární energie je využitím takové podoby budov, která optimalizuje dopadající světlo a záření a tím spoří náklady na vytápění a osvětlení. Sluneční energie představuje ve všech svých formách flexibilní doplňkový zdroj energie, která je ekonomicky a operativně dobře realizovatelný a šetrný pro životní prostředí. Solární panely, sluneční kolektory a vzhled budov maximalizující využití pasivní solární energie jsou důležitou součástí návrhů nových budov či jejich rekonstrukcí. 7

Technologie Efektivní zásobení a nakládání energiemi 2 Efektivnější výroba a distribuce tepla spolu s řízením energetických toků umožňují realizovat rozsáhlé úspory ve spotřebách energií. Efektivní zásobení a nakládání energiemi Většina spotřeby energií v budovách jde na topení či chlazení. Proto optimalizace spotřeby energií přináší mnohé ekonomické a ekologické výhody. V posledních letech bylo vyvinuto několik technologií pro snížení spotřeby energie a tím i odpovídajících dopadů na životní prostředí. Ať už přechodem na obnovitelné zdroje jako jsou např. zbytky z lesních a zemědělských aktivit nebo dosažením stále vyšší účinnosti generátorů. Dálkové nebo centrální vytápění je dobrou možností pro realizaci úspor z rozsahu. Kombinované systémy pro ohřev a výrobu elektrické energie využívají teplo z generátorů na ohřívání vody. Plynové kondenzační kotle pracují na podobném základě. Se zapojeným výměníkem tepla využívají teplo spalin na ohřev vody. Budovy jsou často rozsáhlé systémy s mnoha energetickými proudy vzduchu a vody a proto je výhodné optimalizovat energetické toky s použitím systému environmentálního managementu. 8

Technologie Stavební materiály a ventilace 2 Kvalitní a k životnímu prostředí šetrné stavební materiály a dobré systémy ventilace jsou nutnou součástí moderních staveb a rekonstrukcí. Stavební materiály a ventilace K zajištění dobrého a komfortního vnitřního prostředí, tedy akceptovatelné úrovni humidity, koncentrace částic, teploty vzduchu a jeho kvality, je nezbytné použití správných stavebních materiálů a ventilace. Mnoho stavebních materiálů emituje složky a pachy, které můžou dráždit a negativně působit na obyvatele či zaměstnance, takže nízkoemisní materiály a dostatečná obměna vzduchu je důležitá. Ale protože ventilace spotřebovává energii a ochlazuje již zahřátý vzduch, je nutné najít rovnováhu mezi nízkou spotřebou energie a komfortním vnitřním prostředím. Následující použití technologií pozitivně působí na vnitřní prostředí budov: Izolační materiály Energeticky úsporná okna a skleněné fasády Nízkoemisní stavební materiály pro snížení potřeby ventilace Ventilační systémy, které snižují koncentrace částic a optimalizují výměnu vzduchu a přesuny tepla. 9

Obsah 1 Projekt EGCN 2 Technologie 3 Legislativa 4 Financování 5 Vybrané projekty 10

Legislativa Základní přehled 3 Zákony a vyhlášky v České republice v souladu s legislativou Evropské unie podporují obnovitelné zdroje energie a její efektivní využívání. Vybrané důležité zákony a vyhlášky Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie Zákon 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 7 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 9 Energetický audit Vyhláška č. 214/2001 Sb. Stanovení obnovitelných zdrojů energie Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb. Způsob výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. Použití zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení 11

Legislativa Návrh zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie 3 Nový zákon, pokud bude schválen, bude stanovovat minimální podíly obnovitelných zdrojů na výrobě tepelné energie u obecních staveb. Vybrané části zákona Povinnosti vlastníků zdrojů tepelné energie povinen při výstavbě nového zdroje o součtovém výkonu 1 až 10 MWt zajistit, aby po uvedení zdroje do provozu vyráběl zdroj minimálně 10 % tepelné energie z obnov. zdrojů tutéž povinnost má vlastník zdroje při rekonstrukci technologické části stávajícího zařízení, měnící palivo, nebo při modernizaci, zvyšující technickou a ekologickou úroveň zařízení neplatí, pokud by to znamenalo zvýšení ekonomických nákladů na výstavbu o více než 50%, dále u některých výjimek (např. památková péče) Povinnosti stavebníků stavebník nové stavby v případě, že stavba je financována z veřejných rozpočtů v rozsahu alespoň 50 % z celkových pořizovacích nákladů, je povinen zajistit, že po dokončení nové stavby bude ve stavbě možné využívat nejméně 20 % tepelné energie z obnov. zdrojů tutéž povinnost má stavebník změny stavby, pokud změna spočívá v podstatné změně technologických zařízení stavby, majících vliv na výrobu tepelné energie neplatí u staveb s roční měrnou spotřebou tepelné energie do 50 kwh/ m2.rok, které využívají nebo budou využívat tepelnou energii dodávanou držitelem licence na rozvod tepelné energie16) 4 energetického zákona pokud by to znamenalo zvýšení ekonomických nákladů na zajištění dodávky tepelné energie o více než 50%, dále u některých výjimek 12

Obsah 1 Projekt EGCN 2 Technologie 3 Legislativa 4 Financování 5 Vybrané projekty 13

Financování Přehled zdrojů dotací 4 Obce a kraje mají celou řadu možností jak získat dotace na svoje projekty, ovšem související administrativa a podmínky jsou často komplikované. Možnosti získání dotací Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004 Česká energetická agentura Státní fond životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond rozvoje bydlení Soukromé firmy (plynárny, energetiky) Evropská Unie (Strukturální fondy a další dotační programy) 14

Financování Příklad konkrétních dotací 4 Každá instituce nebo firma podporuje jiné typy projektů za různých podmínek, situace se navíc neustále vyvíjí. Příklady konkrétních dotací Státní fond životního prostředí 50% dotace centrální zásobování obcí a částí obcí energií 70% dotace školy a ústavy zdravotní a sociální péče- vytápění a TUV 35% dotace malé vodní elektrárny 30% dotace větrné elektrárny, solární energie 50% dotace biovytápění a ohřev TUV v účelových zařízeních obcí Česká energetická agentura 15% dotace kogenerace, trigenerace, opatření na úsporu tepla a energie, centrální zásobování teplem a TUV Soukromé firmy (např. plynárny, energetiky) Na základě vlastního ekonomického rozboru poskytují buď vlastní investice, nebo přispívají k investicím do infrastruktury či životního prostředí prováděným městy a obcemi nebo tyto investice (sítě) od obcí odkupují, např. ve splátkovém režimu. 15

Obsah 1 Projekt EGCN 2 Technologie 3 Legislativa 4 Financování 5 Vybrané projekty 16

Vybrané projekty Centrální zásobování teplem, Rybniště 5 Biokotelna Rybniště je 1. kotelna na spalování biomasy ve Šluknovském výběžku a byla z 80% dotována Fondem životního prostředí. Projekt Popis Obec: Rybniště Dodávka: Kotelna na biomasu Rok instalace: 2002 Dodavatel: Ing. Petr Hanek - Ventos Hlavní údaje Instalovaný výkon: 1,5 MW Investice v tisících Kč: 23 000 Získané dotace: Ano Zahájení výstavby v dubnu 2003. Stavba dokončena v říjnu 2003. Získaná 80% dotace ze Státního fondu životního prostředí, zbylých 20% uhradila obec, aniž by se zadlužila. Cena za 1GJ je stanovena na 240 Kč. Palivo: papírenská šťěpka, netříděná štěpka, piliny, sláma. Instalované kotle (výkon 600kW a 900kW) jsou schopny spalovat palivo o vlhkosti u štěpky až 40%, u pilin až 35%. Spotřeba paliva při výkonu (při spalování paliva o vlhkosti 20-30%) činí 250-320 kg/hod. (Účinnost kotlů je 85%). 17

Vybrané projekty Solární systém pro ohřev teplé vody, Liberec 5 Sluneční kolektory na škole v Liberci slouží pro ohřev teplé vody i jako demonstrační pomůcka při výuce o využití obnovitelných zdrojů energie. Projekt Popis Obec: Liberec Dodávka: Solární systém pro ohřev teplé vody Rok instalace: 2000 Dodavatel: Sany s.r.o. a RaM Hlavní údaje Instalovaný výkon*: 50 kw Investice v tisících Kč: 1 100 Získané dotace: Ano 18 plochých kolektorů HELIOSTAR S- 1447, ležatý zásobník teplé vody OVL na 4000 l. Plocha kolektorů: 36 m 2. Získané dotace od Státního fondu životního prostředí. Průměrný roční energetický zisk (v kwh): 10 450 bez prázdnin (Pokud by bylo využito i v létě, roční zisk 15 840 kwh/rok. Na škole namontován i fotovoltaický systém). *Celkový maximální okamžitý tepelný výkon 18

Vybrané projekty Centrální zásobování teplem, Bystřice nad Pernštejnem 5 Největší tepelný zdroj na biomasu v ČR zahájil provoz v Bystřici nad Pernštejnem. Projekt Popis Obec: Bystřice nad Pernštejnem Dodávka: Kotelna na biomasu Rok instalace: 2001 Dodavatel: Závod energetického a ekologického stavitelství ŽS Brno Instalovaný výkon: Hlavní údaje 9 MW Investice v tisících Kč: 120 000 Získané dotace: Ano Získaná 83,3% dotace ze Státního fondu životního prostředí, zbylých 16,6% uhradila obec. Cena za 1GJ je stanovena na 310 Kč. Bystřická tepelná s.r.o, která zajišťuje dodávky tepla pro město a je ve 100% vlastnictví města. Instalované 2 horkovodní kotle rakouské firmy URBAS typ UR-RZ-R/F 4500s s výkonem 4,5 MW každý. Nové kotle spotřebují pro projektovanou roční dodávku tepla 50 000 GJ asi 4 000-8 000 t paliva (podle skladby biomasy), ale produkují z tohoto objemu jen 1-5% popela. 19

Vybrané projekty Solární systém pro ohřev teplé vody, České Budějovice 5 Solární zařízení především slouží k předehřevu teplé vody, ale současně i k prosvětlování učeben a částečné klimatizaci těchto prostor. Projekt Popis Obec: České Budějovice Dodávka: Solární systém pro ohřev teplé vody Rok instalace: 2001 Dodavatel: Envi spol. s.r.o. Instalovaný výkon: Hlavní údaje Investice v tisících Kč: 2 822 Získané dotace: 149 GJ (TUV/rok) Ano 16 stacionárních kolektorů SOLARGLAS s Fresnelovou čočkou pevně integrovaných do střešního pláště, teplo jímáno do dvou zásobníků teplé vody o objemu 2 x 1045 l. Dohřev plynem. Získané dotace ze Státní fond životního prostředí ve výši téměř 50% (1.410.600,- Kč). Plocha kolektorů: 144 m 2. Doba návratnosti: cca 12 let. 20

Vybrané projekty Zateplení panelových domů, Brno 5 Projekt řeší úspory energie komplexním zateplením, spojeným s vybudováním střešních nástaveb a celkovým vyregulováním otopné soustavy. Projekt Popis Obec: Brno Dodávka: Zateplení bytových objektů Rok instalace: 1996 Dodavatel: Kalab stavební firma s.r.o. Hlavní údaje Počet bytových jednotek: 79 Investice v tisících Kč: 9 550 Získané dotace: Ano Získané dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 37%, 63% město zainvestovalo z vlastních zdrojů. Tepelná izolace: Průčelí i štít jsou zatepleny systémem TEXCOLOR s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu v tl. 70 mm, k = 0,5 W.m2.K-1. Energetické manažerství:instalace PC a programu pro sledování spotřeby tepla pro vytápění podle venkovní teploty umožní stanovení spotřeb tepla pro určitý časový interval a jejich porovnání s dříve naměřenými hodnotami. Spotřeba energie po rekonstrukci klesla o 53% původní spotřeby na 1 483 GJ/rok. 21