Udržitelná výstavba. Martin Vonka



Podobné dokumenty
Česká certifikace kvality budov SBToolCZ

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

SEMINÁŘ ACTIVE HOUSE IDEA

Vývoj české metodiky. Czech methodology development

Výškové budovy - Martinický palác

TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň EPD. Udržitelná výstavba

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

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

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí

Česká politika. Alena Marková

Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí

Hodnocení životního cyklu budov

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

SANACE PANELOVÉHO DOMU S DŮRAZEM NA SNIŽOVÁNÍ PROVOZNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PŘÍPADOVÁ STUDIE

Posuzování životního cyklu stavebních výrobků a budov

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

UDRŽITELNÝ ROZVOJ STAVĚNÍ

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU

Certifikace zelených budov

Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov

MODERNÍ ZPŮSOB PROJEKTOVÁNÍ A YTONG ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Metodika komplexního hodnocení budov

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

Čištění odpadních vod, sanace kontaminovaných půd z pohledu metody LCA. Vladimír Kočí VŠCHT Praha

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

BREEAM, WELL A LEED Spása, nebo móda?

člen Centra pasivního domu

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

VNITŘNÍ OMÍTKY VZTAH PENĚZ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

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

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Energetické požadavky na budovy

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody

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

Požadavky v oblasti stavební fyziky v české legislativě vs. BREEAM

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

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

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING)

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

ENVIROS - Company presentation

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

Hodnocení a integrované navrhování budov

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings PRESENTATION WP 5 TRNAVA 9.7.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

LCA analýza vysokoteplotní karbonátové smyčky jako nástroje snižování emisí CO 2

Stanovení nákladů na životní cyklus staveb ( LCC ) Doc. Ing. František Kuda, CSc. katedra městského inženýrství

Životní cyklus stavby

prof. Karel Kabele, CVUT v Praze

Seznam zahraničních periodik objednaných do odborné knihovny RIS MŽP pro rok 2011

Příklady certifikovaných budov

VÝHODY SORTIMENTU YTONG PRO CERTIFIKOVANÉ BUDOVY (BREEAM/LEED)

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

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

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

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Seznam zahraničních periodik objednaných do odborné knihovny RIS MŽP pro rok 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ HODNOCENÍ VARIANT KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU BYTOVÉHO DOMU - PŘÍPADOVÁ STUDIE

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 9 a 10. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 NULOVÉ BUDOVY

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov

Analýza vlivu změny požadavků na ENB

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

LCA POSOUZENÍ VODÁRENSKÉHO PROVOZU S MODELOVOU APLIKACÍ ALTERNATIVNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Životní prostředí - úvod do problematiky

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

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

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA

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

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

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

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

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

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

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

EXPERIMENTÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ POUŽITÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONU

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ A KVALITATIVNÍ PŘEDPOKLADY

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

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

STAVEBNÍ KONSTRUKCE ENERGETICKY NEZÁVISLÉHO DOMU

Transkript:

Sustainable Building for the 3rd Millenium ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb Udržitelná výstavba Martin Vonka Fakulta stavební ČVUT Centrum navrhování integrovaných konstrukcí CIDEAS Poradenství v oblasti stavebnictví, energetiky a životního prostředí 1. 11. 2005 - VŠE, Praha

problémy světa miliarda lidí má problémy s přístupem k pitné vodě miliarda lidí trpí podvýživou dvě miliardy lidí jsou negramotné přírodní katastrofy (chudé země) degradace půdy, lesy vyčerpávání neobnovitelných zdrojů globální oteplování

hustota osídlení na Zemi

70. léta 20. st. Ehrlich, Holdren: IPCT rovnice I = f (P, C, T) (Impact, Population, Consumption, Technology) I P C T zátěž na životní prostředí velikost lidské populace potřeby této populace environmentální náročnost uspokojení těchto potřeb

environmentální zátěž environmentální zátěž (I) např. spotřeba energie, emise CO 2, SO2, spotřeba vody,? I = f (P, C, T) P lidská populace C potřeby populace T environmentální náročnost!!!!! čas

globální oteplování teplota

sucho povodně

acidifikace eutrofizace

spotřeba energie budov v EU budovy 40%

co je to? nízkoenergetický dům (low energy house) pasivní dům (passive house) udržitelný dům (sustainable house)

snížení provozních hodnot minulost budoucnost (?) spočteno pro obytnou (vytápěnou) plochu 90 m 2 a 1 rok, uvažováno vytápění zemním plynem

provozní emise CO 2 kg/(m 2 a) 350 emise CO2 kg/(m2a) 300 250 200 150 100 50 0 Eliška OLD faktor 6 Eliška NEW otec ekodům

plocha lesa versus CO 2 plocha lesa, který naváže takové množství CO 2 za 1 rok, jaké se uvolní při provozu daných budov 0.8 ha 0.2 ha 0.15 ha 0.05 ha vztaženo na 30m 2 podlahové plochy

provozní energie x embodied energie bytový dům (1927), zděná, bez tepelné izolace současný bytový dům (1999), zděná nízkoenergetický dům (2002), hrázděná konstrukce 250 200 GJ/m2 250 200 GJ/m2 250 200 GJ/m2 150 150 150 100 100 100 50 50 50 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 years 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 years 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 years vztaženo na 1m 2 podlahové plochy

kremace versus pohřeb do země spotřeba energie kremační pece až 2 GJ/kremace 2 GJ, to je cca 500 Kč v teple 2 GJ jsou potřeba k uvedení 5 m 3 vody do varu 2 GJ spotřebuje 100 W žárovka za 230 dní

PHOTOGRAPHY BREAK

Martin Vonka

Martin Vonka

Martin Vonka

Martin Vonka

Martin Vonka

Martin Vonka

Martin Vonka

Martin Vonka

pokračujme

životní cyklus budovy od kolébky do hrobu

náklady a dopady v rámci životního cyklu energie, emise, finance, provozní fáze budovy čas (roky)

Který dům je nízkoenergetický?

jak by to vypadat nemělo

Zero Energy House DTU Lyngby, Dánsko

Zero Energy House DTU Lyngby, Dánsko

ekodům v Úněticích

Švédsko - Malmö Turning Torso European village

Turning Torso energie ze 100% OZE vyrobené v místě (vítr, solár, ) důraz na použité materiály nakládání s odpady redukce spotřeby energie

European village - Sweden - Malmö (2001)

European village - Sweden - Malmö (2001)

European village Český dům

dlouhodobý projekt MPO rok 2000-2003 STANDARDNÍ (REFERENČNÍ) DOMY UDRŽITELNÉ DOMY

LCA: toky primární energie a emisí CO 2 primární energie REFERENČNÍ DOMY 70 000 GJ 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 0 10 20 operating energy emise CO 2 4 000 000 kg CO2 3 000 000 30 40 50 60 embodied energy 70 80 UDRŽITELNÉ DOMY 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 0 4 000 000 3 000 000 GJ 10 20 30 operating energy kg CO2 snížení o cca 40% 40 50 60 70 embodied energy 80 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 operating emissions CO2 embodied CO2 operating emissions CO2 embodied CO2

administrativa FOCUS, Varšava

zajištění soukromí? severovýchodní fasáda

jihozápadní fasáda

tradiční výstavba

V jakém klimatu se nachází tato budova? teplý jih? mírné pásmo? studený sever? VŠUDE!

PHOTOGRAPHY BREAK

pokračujme

Hodnocení budov s ohledem na kritéria udržitelné výstavby

udržitelný rozvoj udržitelnost ŽP ekonomie sociální aspekty

multikriteriální přístup udržitelnost ŽP AP ODP energie ekonomie toxicita materiály GWP voda půda odpady POCP NP sociální aspekty

multikriteriální přístup udržitelnost ŽP ekonomie sociální aspekty

energetický štítek budovy ČSN 730540-2:2002 - Příloha B

rozšířený štítek budovy Energie-Cités

metodiky hodnocení EcoHomes (BREEAM) GBTool LEED hlavní kategorie Energy Transport Pollution Materials Water Land Use and Ecology Health and Well-being Resource Consumption Environmental Loading Indoor Environmental Quality Quality of Service Economics Pre-operations Management Commuting Transport Sustainable Sites Water Efficiency Energy & Atmosphere Materials and Resources Indoor Environmental Quality Inovation & Design Process Credits, the priority of assessment Pollution 15% Health and well being 15% Water 10% Land Use and ecology 15% Energy & Transport 30% Materials 15% Pre-operations Management 10% Indoor Environmental Quality 20% Economics 10% Service Quality 15% Loadings 25% Resource Consumption 20% Inovation & Design Process 7% Indoor Environmental Quality 22% Water Efficiency 7% Sustainable Sites 20% Energy & Atmosphere 25% Materials and Resources 19%

BREEAM - metodika hodnocení skupina energie doprava znečištění materiály voda využití půdy a ekologie zdraví a pohoda prostředí kredity 20 8 7 31 6 9 8 89

BREEAM - výsledné hodnocení hodnocení budovy budova hodnocena dobrá velmi dobrá výborná počet bodů (max. 100) > 36 > 48 > 60 > 70

provozní energie x embodied energie provozní primární energie [GJ/(m 2 a)] 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 panelové budovy BD JECNA T06 B - VEZ T06 B - PK T06 B - MB T06 B - BL BD DYGRYN VVU-ETA_W VVU-ETA_A UBD staré budovy URD ZS CERCANY BD DVOULETKA UNETICE BD REF RD REF RD PH RD PASSIVE RD BABINA RD FRV - MB BD VYSEHRADSKA současné budovy 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 BD RUBESOVA nízkoenergetické budovy svázaná spotřeba (embodied) energie [GJ/m 2 ] hodnoty vztaženy na 1 m 2 podlahové plochy

děkuji za pozornost

www.substance.cz udržitelná výstavba www.vonka.wz.cz... LCA, pasivní domy