Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě



Podobné dokumenty
Zhodnocení konstrukčního řešení vybraných přesypaných mostních konstrukcí z hlediska LCA. Pavel Ryjáček

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software

Jsou jiné než ocelobetonové mosty udržitelné?

Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí

Environmentáln produktu (typ III)

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Udržitelná výstavba. Martin Vonka

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

SEMINÁŘ ACTIVE HOUSE IDEA

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků

Průlom v oblasti šetrné rezidenční výstavby: Botanica K (1,2) získala jako první rezidenční projekt v ČR certifikaci BREEAM na úrovni Excellent

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Česká certifikace kvality budov SBToolCZ

Cirkulární ekonomika a recyklace

Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby.

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Nástroj. pro optimalizaci spřažených ocelobetonových. silničních mostů

Hodnocení zelených budov a energetický

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Metodika komplexního hodnocení budov

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Udržitelný marketing začíná od výrobku? Lidija Erlebachová Fórum pro udržitelné podnikání březen 2013

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA BUDOV. Petr Hájek

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

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

člen Centra pasivního domu

Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5

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

NRGY. Fasádní systémy. Sapa Building System

MODERNÍ ZPŮSOB PROJEKTOVÁNÍ A YTONG ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky

Energetické cíle ČR v evropském

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 3 a 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Obnovitelné zdroje energie

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

Obnovitelné zdroje energie

Slunce # Energie budoucnosti

Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

PERSPEKTIVY BEZ HRANIC

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

EPD. Environmentální prohlášení o produktu, v souladu s ČSN EN A1, ČSN ISO 14025, LEEDv4, BREEAM 2016 ISOVER EPS 100F ISOVER EPS 100

Životní prostředí politiky EU

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Pilotní studie vodní stopy

Lidé, planeta, prosperita

Využívat energii chytře.

EXPERIMENTÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ POUŽITÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONU

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO

Uhlíková stopa úřadu

Klima, uhlíková stopa úřadu, energie. Josef Novák (CI2, o. p. s.) Praha,

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Oběhové hospodářství

ECLAZ ZDROJ SVĚTLA A POHODY BUILDING GLASS EUROPE

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

Bilancování energie a CO2 pro obce. Na internetu založený software. ECORegion

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Rozdělení stavebních materiálů Základní požadavky

VYSOKOHODNOTNÉ A ENVIRONMENTÁLNĚ EFEKTIVNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

EPD. Environmentální prohlášení o produktu, v souladu s ČSN EN A1, ČSN ISO 14025, LEEDv4, BREEAM ISOVER RigiFloor 5000

Standardní dokumenty

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně

EPD. Environmentální prohlášení o produktu, v souladu s ČSN EN A1, ČSN ISO 14025, LEEDv4, BREEAM Isover EPS Perimetr Isover EPS Sokl

Vladimír Kočí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

EPD. Environmentální prohlášení o produktu, v souladu s ČSN EN A1, ČSN ISO 14025, LEEDv4, BREEAM Isover EPS GreyWall

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Národní platforma SBToolCZ. Cíl: - podpora udržitelného stavění v ČR - provozování, správa a rozvoj certifikačního systému SBToolCZ Založena: 2011

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

Studie posuzování životního cyklu LCA nakládání s plastovými a hliníkovými obaly na nápoje

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

Postup řešení: Integrované nosníky pro vícepodlažní budovy pro komerční a bytovou výstavbu

Program na podporu eko-inovací v ČR

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Politika ochrany klimatu

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Životní prostředí - úvod do problematiky

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

Životní cyklus stavby

Vodní stopa ČVUT

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

Transkript:

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě PODKLADY: ANALÝZA ŽIVOTNÍHO CYKLU (LCA) 16. září 2014, ČVUT, FSv

Obsah 1) Úvod Trvale udržitelný rozvoj Analýza životního cyklu 2) Dopady výstavby na životní prostředí Ukazatele EPD Databáze dopadů výrobků na životní prostředí CEN TC350: hlavní cíle, výsledky Modul D 3) K ocelovým konstrukcím Cyklus oceli Přínosy recyklace 12/10/2014 2

Trvale udržitelný rozvoj sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Brundtlandt Report (World Commission on Environment & Development, 1987) 3 aspekty trvale udržitelného rozvoje nature Životní prostředí životaschopný proveditelný Trvale udržitelný society poctivý Společenský economy Ekonomický 12/10/2014 3

Proč hodnotíme trvalou udržitelnost OK? Pochopení a popis všech ukazatelů může osvětlit, které dodávky v budoucnu podraží vzhledem k ohrožení životního prostředí. Trvale udržitelná hodnota ocelových konstrukcí a jejich výroby Výhody oceli vzhledem k dopadu na životnímu prostředí - recyklace Lokální sociální dopad pro investory (pracovní místa, atd.) Kapacita pro integraci populace s nízkými příjmy na trh práce Budoucí generace se budou muset vypořádat s rozhodnutími té současné Ocelářský průmysl by měl být součástí rozvoje moderní společnosti 12/10/2014 4

Myslet s ohledem na celý životní cyklus = Nacházet způsoby jak zlepšit výrobky a služby vzhledem ke snížení dopadů na životní prostředí a snížení využívání zdrojů ve všech fázích životního cyklu. Zhodnocení životního cyklu (LCA) Analýza potenciálních ekologických zátěží výrobku (nebo služby), při jeho výrobě, použití a likvidaci (na konci životnosti). 12/10/2014 5 Source: JRC

Trvale udžitelný rozvoj v evropské legislativě Sustainable Consumption and Production Action Plan - zaměřený na redukci celkového dopadu lidské činnosti na životní prostředí a spotřebu zdrojů spojenou s výrobkem či službou po celou dobu životnosti. Integrated Product Policy Communication (COM(2003)302) Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources (COM(2005)670) Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste (COM(2005)666) 12/10/2014 6

Proč analyzovat celý životní cyklus a neoddělovat jeho části? 1) Lokální vs globální dopady Globální oteplování Lokální účinek 12/10/2014 7

2) Přesun dopadů z jedné fáze životního cyklu do jiné Spotřeba energie budov pro bydlení Nízkoenergetické budovy 0 20 40 60 80 100 120 [kwh/m²] Budovy s nulovou spotřebou provozní energie vázaná energie provozní energie Source: Energy and Buildings 42 (2010) 1592 1600 12/10/2014 8

3) Přesun indikátoru dopadu na životní prostředí nulová CO2 emise Jiné zátěž ŽP Credit : CIRAIG 12/10/2014 9

Analýza životního cyklu Spotřeba zdrojů Životní cyklus výrobku Získávání základního materiálu Emise a odpady do životního prostředí Recyklace Úprava materiálu Znovupoužití Výroba produktu Fáze užívání Odpad 12/10/2014 10

Analýza životního cyklu (LCA) Obecná metoda, použitelná pro všechny výrobky a služby, poskytující informaci o dopadu na životní prostředí dle mezinárodních norem (ISO 14040 a14044) Tyto normy nepreferují žádnou metodu, indikátory ani hranice systému pro studii LCA jsou velmi obecně aplikovatelné LCA neřeší: Postup analýzy 1. Definice Cíle& Předmětu 2. Systémový model 3. Inventář (vyvážení materiálů, přímé emise, nepřímé emise, atd) Rizika životního prostředí Bezpečnost práce Ekonomické a sociální aspekty Uhlíkovou stopu firem 4. Zhodnocení dopadů 5. Výsledky& Interpretace 12/10/2014 11

LCA zhodnocení životního cyklu funkční jednotka: předmět studie LCA Příklad: 1m² obkladu, 1 nosník na konkrétní rozpětí a zatížení, 1kg cementu Vzájemně lze porovnávat pouze výrobky se stejnou funkcí vs. vs. 1kg oceli 1kg betonu 1m ocelového svodidla 1m betonového svodidla 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Potenciál globálního oteplování 1 kg Potenciál globálního oteplování pro 1 m svodidla ocel beton ocelové svodidlo betonové svodidlo 12/10/2014 12 150 100 50 0

LCA zhodnocení životního cyklu hranice systému Ve stavebnictví zaujímá fáze užívání cca 80-90% zátěže životního prostředí kolébka-konec životnosti Získání základního materiálu Výroba Fáze užívání Fáze konce životnosti brána-brána kolébka - brána 12/10/2014 13

LCA zhodnocení životního cyklu ukazatele (indikátory) Spotřeba, emise a odpady jsou vyjádřeny pomocí indikátorů dopadů Příklad: Potenciál globálního oteplování (GWP) Přírodní skleníkové plynyběžně zachycují část odraženého tepla, chrání planetu před zchladnutím Lidská činnost, pálení fosilních paliv, zvyšuje množství skleníkových plynů, což vede ke skleníkovému efektu.výsledkem je globální oteplování a nepředvídatelné změny klimatu http://www.nps.gov/goga/naturescience/climate-change-causes.html 12/10/2014 14

LCA zhodnocení životního cyklu ukazatele (indikátory) Spotřeba, emise a odpady jsou vyjádřeny pomocí dopadů Příklad: Potenciál globálního oteplování (GWP) Životní cyklus výrobku Emise skleníkových plynů Převod na potenciál globálního oteplování (GWP) 100 kg CO 2 1 * 100 kg CO 2 eq 10 kg CH 4 25 * 10 kg CO 2 eq 1 kg N 2 O 298 * 1 kg CO 2 eq GWP = 648 kg CO 2 eq 12/10/2014 15

CO2 emise vybraných materiálů Ocel VP ocel 2.3 2.7 2.3 2.7 Průměrné hodnoty emisí CO2 pro primární výrobu Hliník 10 15.5 Hořčík (elektrolýza) 18 24.8 Hořčík (pidgeon) 40 45 Uhlíková vlákna 21 23 12/10/2014 16

LCA zhodnocení životního cyklu kontrola výsledků Provedená nezávislým expertem (kromě expertů zúčastněných stran) pro srovnávací tvrzení Cena 7k 20k Podléhá různým normám v závislosti na druhu studie Obecné studie LCA: ISO 14040 44 Obecné deklarace dopadu na životní prostředí: ISO 14025 Deklarace dopadu na životní prostředí pro konstrukční výrobky - celosvětově: ISO 21930 Deklarace dopadu na životní prostředí pro konstrukční výrobky evropská úroveň: EN 15804 12/10/2014 17

LCA zhodnocení životního cyklu data V praxi je pro modelování životního cyklu potřeba obrovské množství dat (energie, skládky, přeprava atd.) Potřeba databáze poskytující spolehlivá data pro specifická území (např. výroba 1kWh elektrické energie v ČR) Realita: existuje mnoho databází různých kvalit Industrial databases (worldsteel, Plasticseurope, Betie, etc - free) Ecoinvent (Swiss research centres largest database in the world mostly theoretical modelling expensive) GaBi (German consulting company work with industries incl worldsteel expensive) Inies (for construction product FDES not necessarily verified former French standard free) Diogen (focused on civil engineering products former French standard free) 12/10/2014 18

Dopady výstavby na životní prostředí mnoho úrovní vyhodnocení 1.Komponenty (fasáda, střecha, konstrukční prvky atd.) mohou být popsány pomocí EPD deklarace dopadů výrobku na ŽP 2.Energetické štítky 3.Certifikace budov jako celku - může zahrnout i ekonomické a sociální aspekty 4.Zhodnocení celého životního cyklu budovy - bere v úvahu všechny materiály a jejich tepelné vlastnosti 12/10/2014

Normalizace hodnocení budov z hlediska dopadu na životní prostředí práce CEN TC350 Úroveň budovy EN 15978 Úroveň výrobku EN 15804 12/10/2014 20

Zde jsou veškeré dopady výroby a zpracování materiálů Fáze výroby Fáze výstavby Fáze užívání Fáze Konec životnosti Přínosy a zátěže mimo hranice systému A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 D Dodání zákl. materiálu Přeprava Výroba Přeprava Výstavba - instalace Užívání Údržba Oprava Výměna prvků Rekonstrukce Demontáž, demolice Přeprava Zpracování odpadu Odpad Znovupoužití Recyklace B6 B7 Spotřeba provozní energie Spotřeba provozní vody Povinné EPD kolébka-brána Povinné EPD kolébka -brána s další volbou EPD kolébka konec životnosti Povinné Volitelné Přínosy recyklace se projeví zde Volitelné 12/10/2014 21

K ocelovým konstrukcím 12/10/2014 22

Výroba a recyklace oceli 2 cesty = 1 produkt - ocel 12/10/2014 23

Výroba oceli podle procesu a regionu, 2007 35% 55% Podíl šrotu na výrobu 12/10/2014 24

Recyklace v LCA: klíčový aspekt pro ocel Podíl recyklátu ve fázi výroby a recyklace na konci životnosti Fáze výroby Použití recyklovaného mat. Fáze užívání Fáze konec životnosti Recyklace materiálů 12/10/2014 25

Modul D výhody mimo hranice systému 100% šrot 100% železná ruda Er, yield Y Ev Sekundární proces dosažení funkčního ekvivalentu Primární produkce - funkční ekvivalent Benefit= Y (Ev Er) Ref: worldsteel data 2010 12/10/2014

Modul D: ocelové průřezy Modul A= mix production = 1,15 tco2eq Source: worldsteel, european data, 2010 1t RC= 0.85t RR=0.95t Module D = (RR-RC)*Y*(Ev-Er)=(0,95-0,85)*1,6 = 0,15 tco2eq GWP section = 1,15 0,15 = 1,00 tco2eq Ref: worldsteel data 2010 12/10/2014 27

Modul D ohled na životní cyklus včetně uvážení faktoru času umožňuje uvažovat recyklaci, znovupoužití, získanou energii Otázka: Jaká je cena mého odpadu na konci životnosti? použitelný pro všechny materiály Nevýhody: Volitelný modul (problém s porovnatelností) Potřeba praxe k definování pravidel 12/10/2014

Závěry Podíl dopadů SOUČASNOST Dopady jsou koncentrovány zejména do fáze užívání (~80% dopadů z celku životního cyklu) Snaha legislativy a norem směřuje k energetickým úsporám budov Vývoj domů v pasivním režimu Standardní budova BUDOUCNOST Rostoucí podíl materiálů s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi EPD jsou vyžadovány již v tendrech a návrzích 1. stupně Efektivní využití zdrojů a minimalizace nevyužitelných odpadů Nízkoenergetický dům Dům v pasivním režimu Illustrative figures 12/10/2014 29

Závěry Analýza životního cyklu (LCA) je plnohodnotným nástrojem pro zhodnocení dopadů budovy na životní prostředí Soustředit se pouze na fázi užívání již není dostačující Musí být uvažována také fáze konce životnosti budovy, znovupoužití a recyklace (modul D) CO2 není jediným ukazatelem znečištění, je požadováno komplexní zhodnocení dopadů všech indikátorů Sociální aspekt mimo indikátory LCA Lidé tráví 90% času uvnitř budov: kvalita vzduchu/ pohodlí / akustické vlastnosti - musí být rovněž zhodnoceno Budova je součástí urbanistického celku 12/10/2014 30