Využívání udržitelné energie v plánování městského prostředí



Podobné dokumenty
Rozvoj na nových lokalitách

Revitalizace stávajících lokalit

Udržitelnost, energetická efektivita, obnovitelné zdroje energie a územní plánování

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

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

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

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

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

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

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

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

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Smart City a MPO. FOR ENERGY listopadu Ing. Martin Voříšek

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

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

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

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

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

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY. Zbyněk Bouda

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky

Česká politika. Alena Marková

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

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

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

Akční plán energetiky Zlínského kraje

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

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

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

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

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

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

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

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

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 NULOVÉ BUDOVY

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

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

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

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Slunce # Energie budoucnosti

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Nová zelená úsporám. až 20 mld. Kč do roku 2021

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Účinnost užití energie základní pojmy

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

OP PIK Úspory energie podnikatelského sektoru Seminář Energetické úspory, Eurocentrum Jihlava,

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

Potenciál a budoucnost solární energetiky. Ing. Tomáš Buzrla Předseda Solární asociace

Dotace na navrhovaná opatření

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

SKOLÍCÍ PROGRAM - využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Cape Verde Kapverdská republika

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Smart řešení jak využít zahraniční zkušenosti Smart Region a Smart Tour 2018 Ostrava 21. března Siemens, s.r.o

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

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

10 důvodů proč zateplit

Energie pro budoucnost

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

10. Energeticky úsporné stavby

Energetická náročnost budov a zdroje tepla

Obnovitelné zdroje energie v konceptu budov s téměř nulovou spotřebou energie

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Energie v udržitelném městském plánování

OPŽP šance pro finance obcím

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA"

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

ŠKOLENÍ aplikace ENERGETIKA, pro tvorbu PENB dle nové legislativy

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

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

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

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

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

Transkript:

Využívání udržitelné energie v plánování městského prostředí Přehled principů, metod a cílů Jorick Beijer, ISOCARP WP4 workshop konference AUÚP, Jeseník, 04/2015

# 1 8 Udržitelné plánování městského prostředí

Definice Způsob územního plánování, který ve všech fázích plánovacího procesu využívá příležitostí k: realizaci vysoké kvality prostředí v kombinaci s minimálním dopadem na životní prostředí, a který může v čase udržovat oba tyto parametry tak, aby z nich měly prospěch budoucí generace.

Energie v udržitelném plánování Umožnit nízkou spotřebu energie po dobu životnosti staveb, provozu energetické infrastruktury a dopravy Plně využít možností obnovitelných zdrojů energie Účelně využít stávajících zdrojů odpadního tepla (tj. dálkové vytápění); Poskytnout infrastrukturu pro distribuci energie z obnovitelných zdrojů Dopady životního stylu, usnadnění, usměrnění nebo flexibilita

Spotřeba energie v městském prostředí V projektu SUSREG se zaměřujeme na: Možnosti redukce spotřeby energií pro budovy a zástavbu obecně (vytápění a chlazení vnitřku budov, TUV, výtahy a ostatní tech. vybavení). Návrh opatření, která povedou ke snížení emisí CO2. Využití v místě dostupných obnovitelných zdrojů energie.

# 2 8 Energetická a klimatická politika v zemích EU

Energetická politika Čtyři důvody pro prosazování nové energetické politiky 20-20-20 (2009): 1. Zmírnění změny klimatu snížením emisí CO 2 2. Zamezení vyčerpání neobnovitelných zdrojů energie (tj. fosilních paliv). 3. Zvýšení energetické bezpečnosti regionů snížením závislosti na jiných zemích. 4. Lepší kvalita života.

Cestovní mapa EU pro rok 2050 Cestovní mapa pro konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku v roce 2050 80% snížení emisí CO 2 do roku 2050 Snížení po sektorech: Snížení skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 Celkem Sektory Energetika (CO 2 ) Průmysl (CO 2 ) Doprava (včetně CO 2 z letecké dopravy a s vyloučením námořní dopravy Bydlení a služby (CO 2 ) Zemědělství (ne CO 2 ) Jiné emise než CO 2

Nástroje EU Národní politika ohledně klimatu a energie je do značné míry dána evropskými cíli a směrnicemi (EED, RED, EPBD). Rovněž požadavky na energetickou náročnost budov a energetické štítky jsou implementací politiky EU. Energetické požadavky na nové budovy jsou stále přísnější, od roku 2020 budovy budou muset splňovat téměř nulové požadavky na energii. Energetické požadavky platí rovněž pro renovace (pokud renovace pokrývá >25% využitelné podlahové plochy).

# 3 8 Snížení energetické náročnosti:

PŘÍKLAD Průměrná spotřeba tepla vyjádřená v konečné spotřebě energie (kwh/(m2a) jednotlivých rodinných domů podle doby výstavby Řadový domek před rokem 1920 Samostatný dům před rokem 1920 Krajní dům v řadě, před rokem 1920 Dvojdům z 60. let Samostatný dům, 80. léta Řadový domek po roce 2002

PŘÍKLAD Průměrná spotřeba tepla vyjádřená v konečné spotřebě energie (kwh/(m2a) jednotlivých rodinných domů podle doby výstavby SUSREG masterclass #1

# 4 8 Přechod k udržitelné energii

Přechod k udržitelné energii Tři zásady energetiky jako všeobecné principy: 1. minimalizovat spotřebu energií 2. využívat udržitelné energie 3. využívat fosilní paliva co nejčistším a nejúčinnějším způsobem

Energetická efektivita Tvarové řešení budovy (kompaktnost tvaru, členitost povrchů, půdorysné uspořádání a zónování) by mělo vést k energeticky optimálnímu konceptu budovy. Z energetického hlediska jsou výhodnější objekty s nízkým objemovým faktorem (A/V), který vyjadřuje poměr plochy obálky budovy k jejímu objemu. V tomto směru nedoporučujeme zanést požadavek na tvarové řešení objektu do regulativů daného území, je zde výhodnější zavést požadavek na energetickou náročnost, která automaticky vyřadí projekty s nevhodným tvarem. Z tohoto hlediska lze říci, že řešení řadové zástavby může být energeticky výhodnější oproti solitérní zástavbě, resp. řešení bytové zástavby může být výhodnější oproti zástavbě rodinných domů

Energetická efektivita

Možnosti zlepšení energetické účinnosti budov Izolace obvodového pláště budov, okna, dveře, prosklené stěny, Kompaktní zástavba, Využití pasivní solární energie (orientace pozemku budovy vůči oslunění a orientace budovy vůči oslunění) Uživatelské aspekty / životní styl / energetická šetrnost, Zmenšení ztrát na tepelných sítích (CZT), Účinné využívání fosilních paliv (vysoce účinný kotel, tepelné čerpadlo, oblastní kogenerace tepla, ztrátové teplo).

Shrnutí Tři zásady energetiky jsou dobrým výchozím bodem pro přechod na udržitelné zdroje energie. Zlepšení kvality budov může významně přispět k cílům politiky v oblasti klimatu, Zaměřit se na: Přiměřenou hustotu zástavby, orientace budov a jejich kompaktnost kvalita obvodového pláště budov (usnadnění) snížení domácí spotřeby využití obnovitelných zdrojů účinné a robustní vybavení budov adaptace na místní klima městské tepelné ostrovy.

# 5 8 Technologie pro udržitelnou energii v plánování

1. ÚSPORY. Přístupy k udržitelné energii: Úspory + Účinnost+ Obnovitelné Energie pasivní opatření (zateplení budov, oslunění, stínění atd.) 2. POUŽITÍ OBNOVITELNÉ ENERGIE. solární tepelná energie fotovoltaická energie bioenergie větrná energie 3. ÚČINNÉ VYUŽITÍ ENERGIE. kogenerace využívání odpadního tepla (např. v průmyslu) vytápění a chlazení pomocí tepelných čerpadel dálkové vytápění skladování tepelné energie (krátkodobé a dlouhodobé)

ÚSPORY: Pasivní strategie 1- Analýza klimatických podmínek před zahájením projektování analyzujte klimatické podmínky. DRY BULB TEMPERATURE - San_Sebastian, ESP 2nd June to 1st November C C Nástroje jako je Climate consultant, weather tool 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0-10 -10 7th 14th 21st 28th 7th 14th 21st 28th 7th 14th 21st 28th 7th 14th 21st 28th 7th 14th 21st 28th Jun Jul Aug Sep Oct Definovat základní všeobecné strategie LEGEND Comfort: Thermal Neutrality Temperature Rel.Humidity Wind Speed Direct Solar Diffuse Solar Cloud Cover Zachytit největší množství tepla ze zasklených otvorů DAILY CONDITIONS - 11th January (11) C W/ m² Zachytit toto teplo akumulační kapacitou budovy 40 1.0k 30 0.8k Využití vnitřního tepelného zatížení 20 0.6k 10 0.4k 0 0.2k -10 0.0k

ÚSPORY: Pasivní strategie 4- Analýza teploty vzduchu, směru větru, vlhkosti (v měřítku města) Možnost analyzovat a vyvarovat se problémů spojených s efekty městských ostrovů. - ovlivnit geometrii městských budov - umístění zeleně - vliv zelených střech Zdroj: http://www.sheffield.ac.uk

TECHNOLOGIE OBNOVITELNÉ ENERGIE: Solární energie

TECHNOLOGIE OBNOVITELNÉ ENERGIE: Geotermální zdroje

TECHNOLOGIE OBNOVITELNÉ ENERGIE: Větrná energie (v ČR 75 instalací)

ÚČINNÉ TECHNOLOGIE: SEZONNÍ USKLADNĚNÁ ENERGIE (Seasonal Thermal Energy Storage STES) Měsíční spotřeby elektřiny a tepla ve Španělsku Solární tepelné STES. Neckarsulm, Německo. 4 MW solární tepelný instalovaný výkon 63 000 m3 STES do půdy. Solární termální zařízení pro dálkové vytápění v Kungälv, Švédsko. 7 MW instalované solární tepelné energie 1000 m 3 ocelová nádrž. Solární tepelné STES. Maarstal, Dánsko. 13 MW solární tepelný instalovaný výkon 10000 m3, podzemní akumulace PIT. Solární termální zařízení pro dálkové vytápění v rakouském Grazu. 1 MW solární tepelné energie.

# 6 8 Rozvoj nových oblastí Příklad: K nulové energii de Grote Boel, Nijmegen Nizozemsko

de Grote Boel 750 850 domů na 16 ha Lokalita mezi několika spalovnami odpadů

Arnhem WKC 50 MWth Duiven AVI - AVR 70 MWth ~ 7 km Nijmegen AVI - ARN 35 MWth

Fotovoltaika Uvnitř oblasti, na domech Nulová energie: cca 30 m² fotovoltaiky na domech Konstrukce a orientace domů je důležitá Dobrá investice i bez dotací při stávající politice státu Majitelé domů vlastní fotovoltaiku

Energetická koncepce Grote Boel K nulové spotřebě energie Nulová energie Dálkové vytápění Elektřina

Technologie dálkového vytápění Teplo ze spalovny odpadů ARN ve Weurt 70% redukce CO 2 Základ vrcholový výkon www.waalsprong.nl Except, Verduurzaming warmtenet Tilburg, www.except.nl

# 7 8 Rozvoj stávajících oblastí Přiklad: Residenční projekt llebo Housing Estate v Ballerup, Dánsko

Energetická účinnost Ellebo Ballerup, DK 1. Price Nordic Build

Ellebo Ballerup Postaveno v roce 1963 (stáří 50 let) Ploché střechy, stará okna, zařízení, atd. Nulové emise CO 2 po dobu životního cyklu budovy (zaměření na spotřebu energie, materiály přístup cradle-to-cradle, produkce energie atd.) Holistický pohled Omezené zdroje (sociální bydlení)

# 8 8 Efektivní komunikace přípravy projektů Co určuje úspěch nebo selhání?

Systém projednávání rozvojových záměrů v území

Děkujeme za pozornost. Karel Bařinka (IURS), Marek Vácha (IURS) S přispěním: Jorick Beijer, David Struik (ISOCARP) Esther Roth, Jappe Goud, Erik Alsema konzultanti W/E Bauke de Vries MUAD Mark Kuijpers Fakton Eneko Arrizabalaga, Lara Mabe, Xabat Oregi, Patxi Hernandez TECNALIA