Komplexní vzdělávací program pro. podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a. provozování budov



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

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

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

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

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

Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program

Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program

Budovy s téměř nulovou spotřebou Ekonomika, optimalizace, praxe

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s.

10. Energeticky úsporné stavby

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

člen Centra pasivního domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

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

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

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

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

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

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Energetická náročnost budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

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

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Forarch

Energetická efektivita

Hurbanova , k.ú , p.č. 2869/ , Praha 4 - Krč Bytový dům

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Průkaz energetické náročnosti budovy

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Příklady nového hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB

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

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

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

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, Jihlava

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525,

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

ENERGETIKA. Téma prezentace

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200

Projektová dokumentace adaptace domu

Energetická certifikace budov v ČR

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Průkaz energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú , Liberec Rodinný dům

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

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

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Instalace solárního systému

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Transkript:

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1

PASIVNÍ DOMY EKONOMIKA ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů 2

ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ (kwh/m 2.a) Spotřeba tepla Potřeba tepla 3

ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE (kwh/m 2.a) ENERGIE, KTEROU JE TŘEBA UVOLNIT Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ PŘI ENERGETICKÉ PŘEMĚNĚ V MÍSTĚ PRIMÁRNÍHO ZDROJE Primární energie Spotřeba tepla 4

ZÁKLADNÍ POJMY FAKTOR PŘEMĚNY ENERGIE ÚČINNOST VÝROBY A DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE JE 30 % 20 kwh/m 2.a ELEKTRICKÉ ENERGIE = 60 kwh/m 2.a PRIMÁRNÍ ENERGIE 20 kwh/m 2.a ELEKTRICKÉ ENERGIE = 1 kwh/m 2.a PRIMÁRNÍ ENERGIE 60 KRÁT VÍCE 5

ZÁKLADNÍ POJMY STRUKTURA VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR - 2007 13 % Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 20 % 6

ELEKTRICKÁ ENERGIE 7

ELEKTRICKÁ ENERGIE 8

BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ 9

ENERGETICKÁ BILANCE BĚŽNÁ VÝSTAVBA SPOTŘEBA ENERGIE (kwh/m2 za rok) 160 140 120 100 80 60 5,3 8,1 10,2 25,4 107 1,4 15% OSTATNÍ SPOTŘEBA DOMACÍ SPOTŘEBIČE 15% OSVĚTLENÍ POMOCNÉ ENERGIE TEPLÁ VODA VYTÁPĚNÍ 70% BĚŽNÁ VÝSTAVBA: VYTÁPĚNÍ JE ENERGETICKÝ NEJNÁROČNĚJŠÍ 70% TZN. EKONOMICKÁ PRIORITA PODÍL TEPLÁ VODA 15% PODÍL OSTATNÍ SPOTŘEBY 15% 40 20 0 1 10

KAM BYCHOM MĚLI SMĚŘOVAT 11

ENERGETICKÁ BILANCE PASIVNÍ DOMY SPOTŘEBA ENERGIE (kwh/m2 za rok) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 5,3 8,1 5,0 3,5 25,4 OSTATNÍ SPOTŘEBA 30% DOMACÍ SPOTŘEBIČE OSVĚTLENÍ POMOCNÉ ENERGIE TEPLÁ VODA 40% VYTÁPĚNÍ PASIVNÍ DOMY: VYTÁPĚNÍ JE ENERGETICKÝ STEJNĚ ČI MÉNĚ NÁROČNÉ NĚŽ PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY VYŠŠÍ PODÍL OSTATNÍCH PLATEB NA CELKOVÉM ÚČTU ZA PROVOZ BUDOVY 30% TZN. ŠETRNÉ SPOTŘEBIČE 20,0 10,0 18,8 30% 0,0 PASIVNÍ DŮM 12

KAM BYCHOM MĚLI SMĚŘOVAT VYHLÁŠKA č. 148/2007 Sb., O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV POŽADAVKY PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI B 13

ZÁKLADNÍ PARAMETRY EPD PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO OTOPNÉHO A CHLADÍCÍHO SYSTÉMU POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ: 15 kwh/m 2 za rok (dle PHI) SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE: 120 kwh/m 2 za rok NEPRŮVZDUŠNOST n 50 0,60 hod -1 POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ: OPTIMALIZOVANÝ TVAR A ORIENTACE BUDOVY KVALITNÍ KONSTRUKCE BUDOVY OPTIMALIZOVANÉ KONSTRUKČNÍ DETAILY ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA 14

ZÁKLADNÍ PARAMETRY NED NADSTANDRDNĚ IZOLOVANÁ BĚŽNÁ VÝSTAVBA S INSTALOVANÝM ŘÍZENÝM VĚTRÁNÍM S REKUPERACÍ TEPLA POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ: 50 kwh/m 2 za rok (dle PHI) SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE: NEHODNOCENO NEPRŮVZDUŠNOST n 50 1,0 hod -1 ENERGETICKY ÚSPORNÁ STAVBA, KTERÁ NEDOSAHUJE PASIVNÍHO STANDARDU OBJEKT ODPOVÍDAJÍCÍ NÁVRHU PASIVNÍHO DOMU BEZ ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA 15

NED NEBO EPD 16

NED NEBO EPD 17

ZÁKLADNÍ ROZDÍLY OPROTI BĚŽNÉ ZÁSTAVBĚ ZKRÁCENÍ TOPNÉ SEZÓNY BĚŽNÁ VÝSTAVBA 251 DNÍ (70% ROKU) PASIVNÍ DOMY 151 DNÍ (40% ROKU) 3500,0 kwh 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 ŘÍJEN - BŘEZEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MĚSÍCE BĚŽNÁ VÝSTAVBA PASIVNÍ VÝSTAVBA 18

SPECIFIKA VYTÁPĚNÍ PASIVNÍCH DOMŮ ZKRÁCENÍ TOPNÉ SEZÓNY (POUZE 40% roku) VYSOKÝ PODÍL PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ TEPLA V OBEKTU. NÍZKÁ TEPELNÁ ZTRÁTA ZDROJ S NÍZKÝM VÝKONEM (DO 5kW) ČASTĚJŠÍ VYUŽITÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE (DLE POTŘEB ZDROJE). VYUŽITÍ NÍZKOTEPLOTNÍCH SYSTÉMŮ VYTÁPĚNÍ. VYSOKÝ PODÍL SOLÁRNÍCH ZISKŮ. TEPELNÉ ZISKY SE AKTIVNĚ PODÍLEJÍ NA ENERGETICKÉ BILANCI. RYCHLOST REAKCE NA VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (SLUNCE, OSOBY, ZAŘÍZENÍ, APOD.) SPOTŘEBA ENERGIE JE VÍCE ZÁVISLÁ NA CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ. 19

PROČ PRÁVĚ PASIVNÍ DŮM ASPEKTY VÝSTAVBY PASIVNÍCH DOMŮ: 1. ZVÝŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOVY 2. ZÍSKÁNÍ KVALITNÍHO PRODUKTU S TRVALOU HODNOTOU 3. EKONOMICKÉ ÚSPORY PROVOZNÍ ENERGIE 4. ENVIRONMENTÁLNÍ NÍZKÁ ZÁTĚŽ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5. PREZTIŠ A MARKETING PASIVNÍ DŮM SI NESTAVÍME JEN KVŮLI FINANČNÍ ÚSPOŘE, MĚLO BY NÁM JÍT PRIORITNĚ O KVALITU BYDLENÍ. RADĚJI SI VYBERETE BOTY POHODLNÉ, NEŽ TY LEVNÉ V DOMĚ BUDETE ŽÍT DLAŠÍCH 30 50 LET 20

EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ PRO RODINNÝ DŮM 70,0 PASIVNÍ RD: 15 kwh/(m 2.a) 5,3 OSTATNÍ SPOTŘEBA PLOCHA: 150 m 2 60,0 8,1 DOMACÍ SPOTŘEBIČE VYTÁPĚNÍ: 2 250 kwh/rok 50,0 5,0 OSVĚTLENÍ TEPLÁ VODA: 3 050 kwh/rok SPOTŘEBA ENERGIE (kwh/m2 za rok) 40,0 30,0 3,5 25,4 POMOCNÉ ENERGIE TEPLÁ VODA VYTÁPĚNÍ OSVĚTLENÍ: SPOTŘEBIČE: POMOCNÁ: 800 kwh/rok 2 300 kwh/rok dle varianty 20,0 HODNOCENY JSOU IVESTIČNÍ NÁKLADY A VEŠKERÁ 10,0 18,8 SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVĚ DOBA HODNOCENÍ: 15 let 0,0 PASIVNÍ DŮM 21

EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ PRO RODINNÝ DŮM A. SÁLAVÉ PŘÍMOTOPY B. ELEKTROKOTEL C. KOMPAKTNÍ JEDNOTKA (TEPELNÉ ČERPADLO) D. KOTEL NA PELETY E. KOTEL NA PLYN F. KOTEL NA PLYN + SOLÁRNÍ TERMICKÉ ZAŘÍZENÍ 22

EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ PRO RODINNÝ DŮM 35 000 Kč ROZDĚLENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ZA ROK Náklady 30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč - Kč 7 636 7 636 1 463 1 168 1 770 2 320 4 596 4 596 15 324 15 806 VYSOKÝ TARIF NÍZKÝ TARIF 13 361 7 290 13 361 1 397 2 560 3 045 2 689 2 670 4 596 2 387 4 132 2 117 6 727 6 679 8 039 13 361 3 120 3 045 4 132 5 525 A B C D E F TV+ÚT PEVNÁ PLATBA ÚDRŽBA A SERVIS TV+ÚT PEVNÁ PLATBA ÚDRŽBA A SERVIS POMOCNÉ ENERGIE OSVĚTLENÍ A SPOTŘEBIČE A. SÁLAVÉ PŘÍMOTOPY B. ELEKTROKOTEL C. KOMPAKTNÍ JEDNOTKA, TEPELNÉ ČERPADLO D. KOTEL NA PELETY E. KOTEL NA PLYN F. KOTEL NA PLYN + SOLÁRNÍ TERMICKÉ ZAŘÍZENÍ 23

EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ PRO RODINNÝ DŮM INVESTICE A PROVOZNÍ NÁKLADY ZA 15 LET Tisíce Kč 900 800 748 781 796 763 797 Náklady 700 600 500 400 300 200 659 544 201 634 271 672 435 596 388 562 301 596 359 45% 100 0 A B C D E F NÁKLADY SPOTŘEBIČE NÁKLADY ÚT+TV INVESTICE NÁKLADY TV+ÚTINVESTICE INVESTICE A. SÁLAVÉ PŘÍMOTOPY B. ELEKTROKOTEL C. KOMPAKTNÍ JEDNOTKA, TEPELNÉ ČERPADLO D. KOTEL NA PELETY E. KOTEL NA PLYN F. KOTEL NA PLYN + SOLÁRNÍ TERMICKÉ ZAŘÍZENÍ BĚŽNÁ VÝSTVBA: 25% 24

EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ PRO RODINNÝ DŮM INVESTICE A PROVOZNÍ NÁKLADY ZA 15 LET Náklady Tisíce Kč 1 200 1 000 800 600 893 659 991 748 936 781 796 763 797 400 200 0 A B C D E F TARIF D 02d DLE STÁVAJÍCÍCH DLE STÁVAJÍCÍCH TARIFŮ TARIFŮ A. SÁLAVÉ PŘÍMOTOPY B. ELEKTROKOTEL C. KOMPAKTNÍ JEDNOTKA, TEPELNÉ ČERPADLO D. KOTEL NA PELETY E. KOTEL NA PLYN F. KOTEL NA PLYN + SOLÁRNÍ TERMICKÉ ZAŘÍZENÍ TARIF EL. ENERGIE: D 02d 25

SROVNÁNÍ PASIVNÍHO DOMU A BĚŽNÉ VÝSTAVBY POROVNÁNÍ ROČNÍCH PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 70 000 Kč 60 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 60 600 Kč 30 500 Kč 64 200 Kč 31 800 Kč 32 400 Kč 23 100 Kč 39 100 Kč 27 200 Kč 46 000 Kč 30 800 Kč 44 400 Kč 29 200 Kč Náklady 10 000 Kč - Kč A B C D E F STÁVAJÍCÍ VÝSTAVBA PASIVNÍ DŮM A. SÁLAVÉ PŘÍMOTOPY B. ELEKTROKOTEL C. KOMPAKTNÍ JEDNOTKA, TEPELNÉ ČERPADLO D. KOTEL NA PELETY E. KOTEL NA PLYN F. KOTEL NA PLYN + SOLÁRNÍ TERMICKÉ ZAŘÍZENÍ 26

SROVNÁNÍ PASIVNÍHO DOMU A BĚŽNÉ VÝSTAVBY Náklady Tisíce Kč Tisíce Kč Náklady 200 1 200 1 150 100 1 100 0 1 050 1-100 000 950-200 900-300 850 800-400 750-500 700 650-600 600 POROVNÁNÍ CELKOVÉ CELKOVÝCH ÚSPORY ZA NÁKLADŮ 15 LET PROVOZU ZA 15 LET PROVOZU 1 163 1 050 A B C D E F 976 941 908 899 796 797 781 763 748 659 A ÚSPORA BPROVOZNÍCH BĚŽNÁ VÝSTAVBA NÁKLADŮ C D PASIVNÍ E DŮM VÍCENÁKLADY F A. SÁLAVÉ PŘÍMOTOPY B. ELEKTROKOTEL C. KOMPAKTNÍ JEDNOTKA, TEPELNÉ ČERPADLO D. KOTEL NA PELETY E. KOTEL NA PLYN F. KOTEL NA PLYN + SOLÁRNÍ TERMICKÉ ZAŘÍZENÍ 27

SROVNÁNÍ PASIVNÍHO DOMU A BĚŽNÉ VÝSTAVBY 800 Kč1 Náklady Tisíce Kč 900 1 600 800 1 400 700 1 200 600 1 000 500 400 800 300 600 200 400 100 200 0 ÚSPORA ÚSPORA NÁKLADŮ NÁKLADŮ ZA 15 PROVOZU LET PROVOZU PASIVNÍHO PASIVNÍHO DOMU DOMU OPROTI OPROTI KLASICKÉ KLASICKÉ VÝSTAVBĚ VÝSTAVBĚ 807 1 549 750 1 446 621 621 579 579 900 843 415 415 415 391 391 391 239 518 226 391 415 454 182 182 160 160 127 127 127 267 281 103 103 103 127 103 336 712 338 714 254 254 255 255 407 178 178 178 409 179 179 179 178 179 A B C D E F BEZ RŮSTU CEN BEZ 15 ENERGIE RŮSTU LET CEN ENERGIE 5% BEZ NÁRŮST RŮSTU CENY 30 LET ENERGIE 5% NÁRŮST CENY 8% NÁRŮST ENERGIE 50 LETCENY ENERGIE A. SÁLAVÉ PŘÍMOTOPY B. TEPELNÉ ČERPADLO (VZDUCH-VODA) C. KOTEL NA ZEMNÍ PLYN D. KOTEL NA PELETY E. KOTEL NA PLYN + SOLÁRNÍ TERMICKÉ ZAŘÍZENÍ F. TEPLOVZDUŠNÉ CIRKULAČNÍ VYTÁPĚNÍ, ELEKTROKOTEL ÚSPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ POKRYJE ČÁST STAVEBNÍCH VÍCENÁKLADŮ (KVALITNĚJŠÍ OKNA, IZOLACE, APOD.) 28

SCHRNUTÍ PROVOZU PASIVNÍCH DOMŮ EKONOMIKU PROVOZU PASIVNÍHO DOMU MUSÍME VŽDY HODNOTIT PRO KONKRÉTNÍ PŘÍPAD A KONKRÉTNÍ PODMÍNKY. U PASIVNÍCH DOMŮ NELZE HODNOTIT POUZE JEJICH EKONOMICKOU NÁVRATNOST BEZ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA). VŠECHNY HODNOCENÉ SYSTÉMY MAJÍ POTENCIÁL UPLATNIT SE V PROVOZU PASIVNÍCH DOMŮ VÍCEMÉNĚ ROVNOCENNĚ ČÍM JEDNODUŠÍ SYSTÉM TÍM LÉPE VELKÝ PODÍL INVESTIC (45 %) ÚSPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ SLOUŽÍ K POKRYTÍ VÍCENÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STAVEBNÍM ŘEŠENÍM. NE VŠECHNY STAVEBNÍ VÍCENÁKLADY SOUVISEJÍ S ÚSPOROU ENERGIE A NELZE JE TEDY ZAHRNOUT DO EKONOMICKÉHO POROVNÁNÍ S BĚŽNOU VÝSTAVBOU 29

SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE 250 200 196 202 Spotřeba primární energie (kwh/m2 za rok) 150 100 50 0 131 121 114 120 110 82 58 52 44 19 A B C D E F metodika PHPP metodika TNI 60 A. SÁLAVÉ PŘÍMOTOPY B. ELEKTROKOTEL C. KOMPAKTNÍ JEDNOTKA, TEPELNÉ ČERPADLO D. KOTEL NA PELETY E. KOTEL NA PLYN F. KOTEL NA PLYN + SOLÁRNÍ TERMICKÉ ZAŘÍZENÍ 30

NEJLEVNĚJŠÍ ENERGIE JE TA, KTEROU VŮBEC NEPOTŘEBUJEME 31

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 32

PASIVNÍ DOMY NÁVRH ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů 33

DESATERO NÁVRHU EPD 1. MORFOLOGIE OKOLNÍHO TERÉNU, VÍTR 2. VOLBA POZEMKU 3. OSAZENÍ OBJEKTU NA POZEMEK (ORIENTACE, STÍNĚNÍ) 4. TVAROVÁ KOMPAKTNOST 5. NÁVRH DISPOZICE A ZÓNOVÁNÍ OBJEKTU 6. VELIKOST, ORIENTACE A ČLENITOST ZASKLENÝCH PLOCH 7. KVALITNÍ OBÁLKA BUDOVY 8. OPTIMALIZACE TEPELNÝCH VAZEB A ELIMINACE TEPELNÝCH MOSTŮ 9. INSTALACE ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA 10. VZDUCHOTĚSNOST 11. (ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE V RPŮBĚHU NÁVRHU) 34

NÁVRH EPD KLIMATICKÁ OBLAST 35

NÁVRH EPD KLIMATICKÁ OBLAST 36

37

NÁVRH EPD MORFOLOGIE TERÉNU Zdroj: archiweb.cz 38

NÁVRH EPD POZEMEK 39

NÁVRH EPD ORIENTACE 63 27 39 27 30 17 30 40

NÁVRH EPD ORIENTACE A STÍNĚNÍ 41

NÁVRH EPD ORIENTACE 42

NÁVRH EPD ORIENTACE 43

NÁVRH EPD ROZVRŽENÍ PROSKLENÝCH PLOCH 1. VYUŽITÍ SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍM PRVKEM KONCEPTU PASIVNÍHO DOMU 2. NÁVRH PROSKLENÝCH PLOCH MUSÍ VŽDY RESPEKTOVAT POŽADAVKY NA VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 3. VELIKOST PROSKLENÝCH PLOCH SE OPTIMALIZUJE Z POHLEU CELKOVÉ KLADNÉ ENERGETICKÉ BILANCE 4. OKNA MUSÍ BÝT EFEKTIVNĚ STÍNĚNA, ABY NEDOCHÁZELO K NADMĚRNÉMU VZESTUPU TEPLOT 44

NÁVRH EPD ROZVRŽENÍ PROSKLENÝCH PLOCH 45

NÁVRH EPD ROZVRŽENÍ PROSKLENÝCH PLOCH OPTIMALIZACE POMOCÍ METODIKY PHPP: Orientace plochy okna Globální sluneční záření (hlavní směry) Plocha okna Souč. U okna Plocha zasklení prům. globální sluneční záření Ztráty prostupem Tepelné zisky ze solárního záření maximum: kwh/(m²a) m 2 W/(m 2 K) m 2 kwh/(m 2 a) kwh/a kwh/a Sever 119 0,84 0,80 0,5 121 56 11 Východ 214 2,75 0,79 2,0 250 179 166 Jih 376 15,65 0,72 12,4 369 936 1571 Západ 211 0,80 0,84 0,5 180 56 19 Vodorovný 304 0,00 0,00 0,0 304 0 0 20,04 0,74 15,5 1227 1768 Dřevostavba Masivní konstrukce Četnost překročení nejvyšší teploty vzduchu na 25 C 5,8% 3,2% Četnost překročení nejvyšší teploty vzduchu na 26 C 3,1% 0,0% Četnost překročení nejvyšší teploty vzduchu na 27 C 0,7% 0,0% 46

NÁVRH EPD KOMPAKTNÍ TVAR FAKTOR TVARU BUDOVY A/V = POMĚR PLOCHY OBÁLKY BUDOVY K JEJÍMU OBJEMU 47

NÁVRH EPD KOMPAKTNÍ TVAR 48

NÁVRH EPD TEPLOTNÍ ZÓNY 49

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 50

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 1. LEHKÉ STAVBY PREFABRIKOVANÉ / MONTOVANÉ NA STAVBĚ SKELETOVÁ / VELKOPLOŠNÉ DÍLCE 2. MASIVNÍ KONSTRUKCE MONOLIT + ETICS ZDĚNÍ + ETICS ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 51

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 52

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 53

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 54

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 55

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 56

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY? 57

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 58

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 59

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 60

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 1. DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI TEPELNÁ VODIVOST FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU NASÁKAVOST PEVNOST TEPELNÁ KAPACITA POŽÁRNÍ ODOLNOST AKUSTICKÉ VLASTNOSTI 2. KRITÉRIA VOLBY APLIKOVATELNOST / VHODNOST PRO DANOU KCE EKONOMICKÁ NÁROČNOST EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 61

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 62

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY celulóza dřevovlákno konopí konopí len ovčí vlna sláma (rekonstrukce, Křtiny u Brna) vakuový izolační panel (VIP) 63

NÁVRH EPD ELIMINACE TEPELNÝCH MOSTŮ 64

NÁVRH EPD ELIMINACE TEPELNÝCH MOSTŮ 65

NÁVRH EPD ELIMINACE TEPELNÝCH MOSTŮ 66

NÁVRH EPD ELIMINACE TEPELNÝCH MOSTŮ 67

NÁVRH EPD ELIMINACE TEPELNÝCH MOSTŮ 68

NÁVRH EPD ELIMINACE TEPELNÝCH MOSTŮ 69

NÁVRH EPD ELIMINACE TEPELNÝCH MOSTŮ 70

NÁVRH EPD ELIMINACE TEPELNÝCH MOSTŮ 71

NÁVRH EPD ELIMINACE TEPELNÝCH MOSTŮ 72

NÁVRH EPD ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ 73

NÁVRH EPD ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ 100 POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ (kwh/m2.a) 80 60 40 20 0 35 65 65 35 8 7 7 BĚŽNÝ PASIVNÍ BĚŽNÝ PASIVNÍ 8 15 kwh/m 2.a PŘIROZENÉ NUCENÉ ZTRÁTA PROSTUPEM ZTRÁTA VĚTRÁNÍM 74

NÁVRH EPD ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, VE KTERÉ SE NEDAJÍ NEBO NESMĚJÍ OTEVÍRAT OKNA OMYL!!!! 60-70 % ROKU LZE VĚTRAT PŘIROZENĚ BEZ ZVÝŠENÝCH ENERG. NÁROKŮ (JARO-PODZIM) OKNA LZE OTEVŘÍT KDYKOLIV SI PŘEJETE, DOJEDE POUZE K NÁRŮSTU SPOTŘEBY ENERGIE OBJEKT MUSÍ FUNGOVAT I BEZ SLOŽITÉHO TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (MANUÁLNĚ) 75

NÁVRH EPD ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ 76

NÁVRH EPD ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ 77

NÁVRH EPD VZDUCHOTĚSNOST Větrání nucené se zpětným získáváním tepla PASINÍ DŮM... n 50 < 0,6 hod -1 (0,4 hod -1 ) NÍZKOENERGETICKÝ DŮM.. n 50 < 1,0 hod -1 (0,8 hod -1 ) Větrání nucené NÍZKOENERGETICKÝ DŮM.. n 50 < 1,5 hod -1 (1,2 hod -1 ) 50 Větrání přirozené OSTATNÍ OBJEKTY.. n 50 < 4,5 hod -1 (3,0 hod -1 ) BLOWERDOOR TEST = TESK KVALITY PRÁCE 78

NÁVRH EPD VZDUCHOTĚSNOST 79

NÁVRH EPD VZDUCHOTĚSNOST 80

NÁVRH EPD VZDUCHOTĚSNOST 81

NÁVRH EPD VZDUCHOTĚSNOST 82

NÁVRH EPD VZDUCHOTĚSNOST 83

NÁVRH EPD VZDUCHOTĚSNOST 1. VZDUCHOTĚSNOST BLOWERDOOR TEST BEZ ÚNIKU VZDUCHU MINIMALIZACE TEPELNÝCH ZTRÁT SPRÁVNÁ FUNKCE ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ 2. PAROTĚSNOST SNAHA OMEZIT PROSTUP VODNÍ PÁRY KONSTRUKCÍ MINIMALIZACE RIZIKA KONDENZACE VODNÍ PÁRY UVNITŘ KONSTRUKCE ZÁBRÁNĚNÍ DEGRADACE KONSTRUKCE A VZNIKU PLÍSNÍ 84

NÁVRH EPD OBÁLKA BUDOVY 1. DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ SKLADBA UMOŽŇUJE DIFÚZI VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI OBSAHUJE PAROBRZDU PŘI PŠKOZENÍ VŽDY KLADNÁ BILANCE VÝPARU DIFÚZNÍ ODPOR SMĚREM DO EXTERIÉRU KLESÁ 2. DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ SKLADBA SNAHA ZABRÁNIT DIFÚZI VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI OBSAHUJE PAROZÁBRANU PŘI POŠKOZENÍ MŮŽE BÝT ZÁPORNÁ BILANCE VÝPARU LIBOLNÁ MATERIÁLOVÁ SKLADBA 85

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 86

PASIVNÍ DOMY POSOUZENÍ ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů 87

POSOUZENÍ EPD SPLNIL JSEM PODMÍNKY GRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM, MÁM TEDY PASIVNÍ DŮM V ČESKÉ REPUBLICE JSOU JIŽ STOVKY PASIVNÍCH DOMŮ JIŽ LÉTA NAVRHUJI NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY A NIKDY JSEM NEPOTŘEBOVAL POČÍTAT 88

POSOUZENÍ EPD 1. PASSIVEHAUS INSTITUT DARMSTADT MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ 15 kwh/m 2.a MĚRNÁ SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE 120 kwh/m 2.a VYTÁPĚNÍ, TV, OSVĚTLENÍ, SPOTŘEBIČE, POMOCNÉ ENERG. METODIKA PHPP (Pasive House Planning Package) 2. PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ 20 kwh/m 2.a MĚRNÁ SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE 60 kwh/m 2.a VYTÁPĚNÍ, TV, POMOCNÉ ENERG. METODIKA TNI 73 0329 A TNI 73 0330 3. VYHLÁŠKA č.148/2007 sb.- PENB 89

VYHLÁŠKA č.148/2007 sb. - PENB JEDNÁ SE O HODNOTÍCÍ A SROVNÁVACÍ NÁSTROJ, KTERÝ NEZOHLEDŇUJE REÁLNÉ UŽÍVÁNÍ HODNOTÍ CELKOVOU MĚRNOU SPOTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, VĚTRÁNÍ, PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A OSVĚTLENÍ. PASIVNÍ DŮM NEMUSÍ BÝT A BĚŽNÁ VÝSTAVBA MŮŽE BÝT A NEVHODNÉ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKY PASIVNÍCH DOMŮ 90

TNI 73 0329 A PHPP 1. PHPP (Pasive House Planning Package) METODIKA SLOUŽÍCÍ K NÁVRHU A OPTIMALIZACI NED, EPD DEKLARATIVNÍ NÁSTROJ V NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH ZOHLEDŇUJE REÁLNÉ PODMÍNKY PROVOZU 2. TNI 73 0329 METODIKA SLOUŽÍCÍ K DEKLAROVÁNÍ NÁVRHU OBJEKTU DŮRAZ NA SNÍŽENÍ OVLIVNĚNÍ VÝPOČTU NEZOHLEDŇUJE REÁLNÉ PODMÍNKY PROVOZU 91

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ 92

1. KLIMATICKÁ DATA ENERGETICKÉ HODNOCENÍ - MÍSTNÍ (REÁLNÁ) KLIMATICKÁ DATA - OBECNÁ KLIMATICKÁ DATA (REFERENČNÍ LOKALOTA) 93

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ 2. SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI - λ (W/m.K) λ d - DEKLAROVANÝ (CERTIFIKACE) λ u NÁVRHOVÝ / VÝPOČTOVÝ (ČSN 73 0540-3) λ u = λ D. [ 1 + z 1. Z U. (z 2 + z 3 ) ] Minerální izolace λ D = 0,036 W/(m.K) po roce 2003: λ u = 0,039 W/(m.K) před rokem 2003: λu = 0,045 W/(m.K) 94

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ 3. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - U (W/m 2.K) SYSTEMATICKÉ TEPELNÉ MOSTY U = U id + U tbk? U = 0,20 W/(m 2.K) U = 0,20 W/(m 2.K) U = 0,50 W/(m 2.K)? 95

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ 96

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ 3. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - U (W/m 2.K) EKVIVALENTNÍ TEPELNÁ VODIVOST - λ EKV (W/m.K) U=0,18 λ u = 0,041 U=0,22 λ ekv = 0,052 97

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ 98

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ 4. TEPELNÉ VAZBY V KONSTRUKCI - U (W/m 2.K) - PŘIRÁŽKA NA TEPELNÉ VAZBY U em - PODROBNÝ VÝPOČET LINEÁRNÍCH A BODOVÝCH ČINITELŮ PROSTUPU TEPLA ψ (W/m.K), χ (W/K) 99

5. OKNA A DVEŘE SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U W CELÉHO OKNA U F RÁMU U G ZASKLEN Ψ DISTANČNÍ RÁMEČEK ENERGETICKÉ HODNOCENÍ 100

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ U f Ψ U g U w = 0,89 W/(m 2.K) U w = 1,10 W/(m 2.K) 101

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ 102

6. SOLÁRNÍ ZISKY ENERGETICKÉ HODNOCENÍ TEPELNÁ PROPUSTNOST ZASKLENÍ - g - JEDNODUCHÉ: g = 0,85 - DVOJSKLO: g = 0,63 0,75 - TROJSKLO: g = 0,4 0,62 POZOR NA FÓLIE SVĚTELNÁ PROPUSTNOST PLOCHA PROSKLENÉ ČÁSTI OKNA KU PLOŠE RÁMU STÍNĚNÍ OKEN (PRAKTICKY VŽDY) 7. VNITŘNÍ ZISKY OSOBY, DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE, OSVĚTLENÍ, TEPELNÉ ZTRÁTY ZÁSOBNÍKU TV, ZDROJE A ROZVODŮ PODCENĚNÍ / PŘECENĚNÍ 103

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ 8. ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - ÚČINNOST REKUPERAČNÍHO VÝMĚNÍKU - MNOŽSTVÍ VĚTRANÉHO VZDUCHU - REGULACE A PROVOZ VZT 97 % 77 % 104

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ Certifikovaný program VLASTNÍK CERTIFIKOVANÉHO PROGRAMU, NEMUSÍ VŽDY ERUDOVANÝ ODBORNÍK 105

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ MÁM PASIVNÍ DŮM, NEBO JEN KRÁLÍKA Z KLOBOUKU? 106

DĚKUJI ZA POZORNOST ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů PORSENNA o.p.s. www.porsennaops.cz 107

SPOLEČNOST PORSENNA o.p.s. HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI: 1. KOMPLETNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI NÁVRHU A PROVOZU PASIVNÍCH BUDOV 2. PORADENSTVÍ V OBLASTI ENERGETIKY BUDOV A ZAŘÍZENÍ 3. ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ BUDOV A ZAŘÍZENÍ 4. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU A VÝSTAVBA NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH BUDOV 5. ZAVÁDĚNÍ ENERGETICKÉHO MANAGMENTU V RÁMCI HOSPODAŘENÍ MĚST A OBCÍ, SOFTWARE ENERGETICKÉHO MANAGERA JSME OFICIÁLNÍM PORADENSKÝM STŘEDISKEM CENTRA PASIVNÍHO DOMU ZDARMA VÁM PORADÍME A POMŮŽEME S PROJEKTEM VAŠEHO PASIVNÍHO DOMU Telefon: 241 730 336, 603 286 336 E-mail: pasivnidomy@porsenna.cz, ops@porsenna.cz URL: www.porsennaops.cz 108