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

Podobné dokumenty
NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V ARCHITEKTUŘE

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE

Architektura a pozemní stavitelství. Nízko energetické domy symbiosa s architekturou

Jiří Adámek 104. KLÍČOVÁ SLOVA: Architektura, budova, prostředí, integrace, optimální požadavky na budovy.

PREVENCE STAVEBNÍCH VAD PŘI VÝSTAVBĚ NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

BUILDINGS REALIZATION RULES ACCORDING TO ITS PERMANENT SUITABLE DEVELOPMENT. Jiří Adámek 1

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

PRINCIPY PŘI TEPELNĚ TECHNICKÉM OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

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

Dotační program Zelená úsporám

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

10. Energeticky úsporné stavby

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

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

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

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

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

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

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

Chyby v dřevostavbách

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

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

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

člen Centra pasivního domu

Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie

KOLIK TEPLA LZE USPOŘIT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH?

ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST BUDOV, VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ VÍCE ČINITELŮ

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

ejná budova v nízkoenergetickém standardu EkoWATT Pro stav t nízkoenergeticky? 1. provozní náklady rozpo

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

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

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace.

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

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

Energetická efektivita budov ČNOPK Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

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

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

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

NG nová generace stavebního systému

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

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

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

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

Solární systémy pro přípravu teplé vody

Požadavky tepelných čerpadel

Česká politika. Alena Marková

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

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

průměrné auto vs. šetrné auto

Typové domy ALPH. základní informace o ALPH 86 a 133. Pasivní domy Těrlicko

VÝVOJ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDOV

Komplexní regenerace panelových domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu v Brně Novém Lískovci

Metodika komplexního hodnocení budov

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

NG nová generace stavebního systému

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Příklady certifikovaných budov

Novostavba BD v Rajhradě

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

MODERNIZACE ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY JAKO ZDROJ FINANCÍ PRO MĚSTA A OBCE

náročnosti energetické Průkaz budovy Karel Srdečný EkoWATT

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Šetřit energii? Docela jednoduše.

EKOLINE m Kč Kč Kč EUROLINE m m 3

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO

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

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

1 Identifikační údaje Celkový popis stavby Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek Celkové urbanistické a

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ

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

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

AKTIV novinka. . tepelné čerpadlo s rekuperací a chlazením. atraktivní obytný m 2

Transkript:

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1

1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE SPOLEČNÍ JMENOVATELÉ 6 NAVRHOVÁNÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV DLE PRINCIPŮ TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE 2

1 ÚVOD Zamýšlení nad členěním technické infrastruktury, technického zařízení budov v architektuře a jejich úlohou při výstavbě nových objektů ve vztahu k nízkoenergetické výstavbě. Nová výstavba, objektů je ovlivněna nejenom technickým pokrokem, ale i sociologickými vazbami společnosti. Do těchto složitých vztahů zasahuje taktéž ochrana přírody, ekologie. Nejedná se pouze o jednu technickou disciplínu, ale soubor na sobě závislých vztahů. Snahou tohoto článku je přiblížení této problematiky, ukázání souvislostí, se kterými musí investor, projektant i zhotovitel stavby počítat. 2 PROBLEMATIKA Mezní podmínky okolí nové budovy, urbanistické požadavky a architektura budovy je to, s čím se musí architekt vyrovnat. Zpracovatel projektového úkolu musí hledat taková řešení, která nepočítají s nadměrně vysokými náklady na technická zařízení. To platí v plné míře při projektování i výstavbě nových budov. Neméně důležitá a často opomíjená fáze je předprojektová příprava, sbírání dat okolí nově uvažované budovy a rozprava s lidmi, kteří v dané lokalitě bydlí. 3

3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY Je zapotřebí se zamyslet nad tím, že technické vztahy a architektura mezi současností a minulostí se kvalitativně posune. Naši potomci budou znovu s odstupem času hodnotit a co v současnosti je pokrokové bude v budoucnosti zastaralé. Architektonické návrhy nových budov musíme provádět tak, aby svou hodnotu si zachovaly i přes staletí. Při současném stavu bytového a nebytového fondu můžeme předpokládat nejenom asanace stávajících objektů, ale i obnovu stávajících objektů. Budovy mají nejenom fyzickou životnost, ale taktéž morální životnost. Morální životnost je o mnoho kratší. Budova je živoucí organismus, který v sobě ukrývá dispoziční vazby, provozní vazby, technologické vazby, ale důsledně by se měla rovněž integrovat v prostoru pro něj určeném. S ohledem na členitost stávajícího stavebního fondu a možnosti realizovat novou výstavbu je nutné oběma formami výstavby se důsledně zabývat. Je potřebné zachovávat kulturní dědictví předcházejících generací současné generaci a následným generacím. Není možné vše, co bylo vybudováno rozbořit a stavět pouze nové s moderními prvky. 1 4

4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU Současné technologie umožňují postavit dům, který je komfortní, energeticky soběstačný. Roční měrná spotřeba tepla na vytápění domu má vyjít do 15 KWh/m3. Celková roční měrná spotřeba primární energie na krytí energetické spotřeby domu má být maximálně 120 kwh/m3. Je důležité u nízkoenergetických domů důsledně uplatňovat sluneční kolektory, fotovoltaické panely, popřípadě tepelná čerpadla. Z mého hlediska je lepší důsledně zhotovit projektovou dokumentaci s principy pro výstavbu nízkoenergetických objektů, provádět autorský dozor při realizaci stavby tak, aby všechny stavebně technické detaily, které jsou uplatněny při zpracování projektové dokumentace prováděcí firma beze zbytku splnila včetně kvality prováděného stavebního díla. - jižně orientované prosklení pro maximalizaci pasivních zisků - tepelná izolace neprůsvitných konstrukcí - eliminace tepelných mostů a vazeb - těsné konstrukce neumožňující infiltrace - větrací systém s rekuperací tepla z odpadního vzduchu - systém vytápění s regulací, který pružně reaguje na tepelné ztráty objektu - modernizace topné soustavy - modernizace klimatizace - využití obnovitelných zdrojů energie solární, tepelná čerpadla, energie větru (vysoké pořïzovací náklady). 5

DOPORUČENÝ, NIKOLIV ZÁVAZNÝ PRVEK 6

7

8

5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE SPOLEČNÍ JMENOVATELÉ KONCIPOVAT BUDOVU S MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÝM POMĚREM NÁKLADY/UŽITEK KONCEPT BUDOVY SE MUSÍ VYVÍJET JIŽ V OKAMŽIKU URBANISTICKÉHO KONCEPTU. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV MAJÍ ZPRAVIDLA OBSLUŽNÉ FUNKCE NA DOSAŽENÍ LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ BUDOVY- MIMO JINÉ K DOSAŽENÍ TEPELNÉ, HYGIENICKÉ A AKUSTICKÉ POHODY BUDOVY, PODPORU VIZUÁLNÍ POHODY A ZAMEZENÍ SYNDROMU NEMOCNÝCH BUDOV. DOPLŇKOVÁ FUNKCE - ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, EKOLOGIČNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, STRUKTURY POVRCHŮ A BAREV. ČLOVĚK A POHODA TEPELNÁ POHODA AKUSTICKÁ POHODA VIZUÁLNÍ POHODA ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VLIV BAREV 9

S TECHNIKOU BUDOV ÚZCE SOUVISÍ TERMÍN INTELIGENTNÍ BUDOVA. TERMÍN INTELIGENTNÍ BUDOVA SE ZAČAL POUŽÍVAT NA PŘELOMU 80. A 90. LET V USA PRO VYJÁDŘENÍ VZÁJEMNÉHO PROPOJENÍ SYSTÉMU, SLUŽEB A SPRÁVY BUDOVY, JEHOŽ CÍLEM JE SPLNĚNÍ SOUČASNÝCH I BUDOUCÍCH POŽADAVKŮ, VLASTNÍKŮ A PŘEDEVŠÍM UŽIVATELŮ, ZEJMÉNA V OBLASTI UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU. POŽADAVKY VLASTNÍKŮ: NIŽŠÍ VÝDAJE ZA ENERGIE, NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY, NIŽŠÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU, ATD. POŽADAVKY UŽIVATELŮ: - FLEXIBILITA BUDOVY PŘI ZMĚNÁCH VYUŽITÍ - KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ - INTEGRACE INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ DO BUDOV - VYSOKÉ SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ - ZVÝŠENÍ UŽITNÉ I TRŽNÍ HODNOTY BUDOVY - ZVÝŠENÍ POHODY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH A NÁSLEDUJÍCÍ ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI ČLOVĚKA - VĚTŠÍ FLEXIBILITA BUDOVY S OHLEDEM NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY PODMÍNEK PROVOZU ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI SLOŽITÝCH TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ BUDOVY UMOŽŇUJÍCÍ SPOLEHLIVÝ, BEZPORUCHOVÝ CHOD SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE V BUDOVĚ 10

11

6 NAVRHOVÁNÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV DLE PRINCIPŮ TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ TEPELNÉ BILANCE ÚSPORNÝCH BUDOV Rozhodující technologie pro zajištění ENB a příprava kontrolních a zkušebních plánů Vytápění = zima tepelné ztráty Chlazení = léto tepelná zátěž 1. Meteorologické základy 2. Tepelné ztráty 3. Tepelná zátěž 4. Tepelné bilance v delším časovém období 12

(2) 13

14 (2)

(2) 15

(2) 16

(2) 17

(2) 18

(2) 19

(2) 20

(2) 21

Arabský institut, průhledná budova ze skla a oceli na břehu Seiny. Budova byla postavena v roce 1987 architektem Jeanem Nouvelem. 22

23

DĚKUJI ZA POZORNOST 24