Šetrná bytová výstavba v praxi. Ing. Jan Řežáb



Podobné dokumenty
Energeticky úsporné a environmentálně šetrné bytové domy. Ing. Jan Řežáb

Energeticky úsporné a environmentálně šetrné bytové domy cesta k Nearly- zero. Ing. Jan Řežáb

Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení?

Rezidenční luxus v recesi. Ing. Martin Svoboda

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

JRD UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST JIŽ DNES JAN ŘEŽÁB

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

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

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

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

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

Pasivní bytový dům Brno

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

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

10. Energeticky úsporné stavby

Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Operační program životní prostředí. Nová zelená úsporám.

NG nová generace stavebního systému

Novostavba BD v Rajhradě

NG nová generace stavebního systému

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

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

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

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

Kvalitní dům s bonusem

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

PASIVNÍ DOMY ve Vracově

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

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

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

PASIVNÍ PANELOVÝ DŮM ING. JURAJ HAZUCHA. E: T:

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

ATREA s.r.o. Přední výrobce systémů řízeného větrání

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

ŘEŠENÍ OSAZENÍ OKEN Z TEPELNĚ-TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO POHLEDU ING. ONDŘEJ ŽIDEK 1

HEAT HEAT AIR CURTAINS UNITS UNITS AIR HEATING HEATING. Enjoy the silence VENTI- LATION UNITS HEATING UNITS WHISPER AIR HEATING UNITS RECOVERY UNITS

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

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Bytový dům REAL, Kyjov. Novostavba bytového domu REAL v Kyjově, ulice U Sklepů nadstandardní řešení vašeho bydlení

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend listopadu 2012

člen Centra pasivního domu

NG nová generace stavebního systému

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Energetická efektivita

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

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

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

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

SBORNÍK. Těžká cesta investora. Firemní vize : Tvoříme pěkné věci bydlení jinak

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby Radek Peška

Projektová dokumentace adaptace domu

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g

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

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.

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

10 důvodů proč zateplit

STAVBA. Systém pórobet onové tvárnice Lambda YQ, určený pro nízkoenergetické a pasivní domy. XELLA

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

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

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. Produkt manažer Ing. Pavel Heinrich

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

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

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TopTechnika. Vitovent 300-W Větrací systém se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu. Odváděný vzduch. Venkovní vzduch.

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

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

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

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Tepelné mosty v pasivních domech

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

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

Transkript:

Šetrná bytová výstavba v praxi

Témata proč stavíme šetrné budovy výhody pro uživatele přehled šetrných projektů JRD návrh šetrných budov koncepce technologie větrání zkušenosti z provozu ekonomika šetrných budov šetrné budovy jako investice

Dobrá zpráva je možné zvýšit životní úroveň a současně ušetřit to umí šetrné stavby

České stavebnictví plýtvá energií nová bytová výstavba dle energetických tříd A B C 0,4% 1,5% 98,1% 43 kwh/m2/rok 83 KWh/m2/rok 120 kwh/m2/rok

Spotřeba energie na vytápění spotřeba energií na vytápění Běžné budovy 90 kwh/m2/rok Pasivní budovy 15 kwh/m2/rok majitel pasivního bytu 80 m2 ušetří 12 000 Kč za rok (při průměrné ceně energie 2 Kč/kWh)

Proč stavíme šetrné budovy Šetrné budovy český ekvivalent green building Šetrné ve spotřebě energií a dalších zdrojů Šetrné vůči životnímu prostředí Šetrné vůči člověku Kvalitní prostředí pro aktivní život kvalitní prostředí pro odpočinek zdravé prostředí šetrné budovy nabízí vyšší životní úroveň i úspory Úspora energií Respekt k přírodě Zdravé bydlení

Špatná zpráva dobrou zprávu zná málo lidí běžné budovy jsou nezdravé

Syndrom nezdravých budov Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1984 oznámila, že 30% obyvatel ve vyspělých zemích trpí nemocí SBS (Sick Building Syndrom), česky syndrom nezdravých budov. V roce 2002 už WHO oznamuje 60% lidí postižených SBS. Jako hlavní důvody uvádí Nedostatečné větrání a s tím spojené Vysoké hladiny CO2 Vysoké hladiny vlhkosti a s tím spojené Plísně Rozvoj roztočů Rozvoj bakterií Vysoké hladiny chemických látek

Zdravotní důsledky nezdravých budov Jako důsledky jsou uváděny: únava, bolesti hlavy, nevyspání, snížený výkon to jsou důsledky vysokých hladin CO2 Karcinogenní důsledky výskytu plísní byly prokázány, příčinou vysoké hladiny vlhkostí Zhoršení stavu astmatiků, ekzematiků, alergiků - v důsledku rozvoje roztočů, příčinou jsou vysokých vlhkostí Rozvoj nemocí horních cest dýchacích v důsledku podmínek spojených s vysokými vlhkostmi vzduchu

Bytové budovy bez systému větrání hygienicky nevyhovují Vyhláška č. 20/2012 z 1.2.2012 stanovuje maximální hladinu CO2 1500 ppm, výměna vzduchu 25m3/h Vyhláška č. 26/1999 hl. m. Prahy výměna vzduchu dle norem ČSN EN 15 665 / Z1 větrání okny nemůže zajistit potřebnou hygienickou výměnu vzduchu, minimum 0,3/h

Výhody bydlení v šetrných budovách stále čerstvý vzduch a nízké hladiny CO2 optimální hladiny vlhkostí výrazné snížení prašnosti případně i pylů vyloučení průvanu výrazné omezení hluku příjemné teploty do 27 C i v horkých dnech bez klimatizace nízké provozní náklady

Šetrné bytové projekty JRD rok 2012 Vila Augustus navržena Viladům Pod Altánem navržena Luxus a komfort díky špičkové technologii Pasivní bytový dům na severním svahu

Vila Augustus Luxus a komfort díky špičkové technologii

Viladům Pod Altánem

Šetrné bytové projekty rok 2013-2014 Ecocity Malešice 11O bytů navrženo energeticky pasivní spotřeba 11kWh/m2 1.český zástupce exkluzivní skupiny evropských ecocity Park Hloubětín 115 bytů navržen energeticky pasivní bytový soubor Vila Na Výsluní 16 bytů navržena energeticky pasivní bytová vila ve Strašnicích Vily Diamantica 8 vil Byty Semmering 12 bytů Rezidence Trilobit 34 bytů navrženy nízkoenergetické vily v Prokopském údolí navrženy energeticky pasivní byty v Prokopském údolí navržena nízkoenergetický bytový soubor v Prokopském údolí

Ecocity Malešice

Ecocity Malešice

Park Hloubětín

Park Hloubětín

Vila Na Výsluní

Vila Na Výsluní

Vily Diamantica, Prokopské údolí

Vily Diamantica, Prokopské údolí

Byty Semmering, Prokopské údolí

Byty Semmering, Prokopské údolí

Rezidence Trilobit, Prokopské údolí

Rezidence Trilobit, Prokopské údolí

Návrh šetrných budov dle JRD princip je jednoduchý tepelná izolace 20 cm kvalitní řešení tepelných mostů okna s trojskly vzduchotěsnost systém venkovního stínění systém řízeného větrání s rekuperací

Kvalitní řešení tepelných mostů Příklad ze stavby Pod Altánem Speciální systém kotev z kompozitního materiálu Kotvení přes vrstvu tvrzeného polystyrenu COMPACFOAM kotvení EPS neprůvlečnými kotvami

Okna s trojskly, systém venkovního stínění

Vzduchotěsnost ověřená Blower door testem

JRD používané technologické koncepce větrání Decentrální teplovzdušné jednotky Decentrální větrací jednotky a samostatný systém vytápění Semi-centrální větrací jednotky a samostatný systém vytápění Decentrální teplovzdušné jednotky s chlazením

Decentrální větrací jednotky a samostatný systém vytápění decentrální větrací systém Jednotky ATREA EC 230 Čidlo vlhkosti Centrální plynová kotelna Klasický topný systém

Semi centrální větrací jednotky a samostatný systém vytápění výhody bez požadavků na klienta nižší investiční náklady na byt 3 ovládací stavy Vypnuto 10m3 Základní větrání 100 m3 Intenzivní větrání 200 m3 ECO CITY 5 x ATREA DUPLEX S 4500 suterén 5 jednotek pro 110 bytů Park HLOUBĚTÍN 8 x ATREA DUPLEX S 4500 suterén 8 jednotek pro 115 bytů

Decentrální teplovzdušné jednotky Teplovzdušný decentrální systém řízeného větrání se dvěma výměníky Jednotka ATREA DUPLEX RB větrá, topí, chladí Ovládání CP 07 Pro snížení maximální potřeby vzduchu do obývacích pokojů doplněny fancoily 1. projekt s doplněným čidlem vlhkosti, omezující maximální vlhkost na 50% Možnost výměny prachového filtru za pylový

Zkušenosti developera z provozu Koncepce je jednoduchá nezbytné jsou zkušenosti, normy nestačí

Příběh č. 1 20 C mi nestačí Zkušenost z prvních 3 projektů Klient není spokojen v největších mrazech v interiéru dosahuje maximální teplotu 20 C, klient požaduje 23 C Analýza projekt i realizace v bez chyby systém nemá rezervu není schopen pokrýt i velmi malý rozdíl od teoretických čísel Náprava - doplněno topné těleso do chodby Systémové řešení návrhová teplota v projektech zvýšena na 24 C

Příběh č. 2 Plíseň v rohu místnosti Klient reklamuje plíseň v rohu ložnice umístěné v rohu domu v oblasti s konzolou Analýza projekt proveden kontrolní výpočet detailu - stavba provedena vnitřní i vnější termovize - provedeno měření vlhkosti a teploty vzduchu teplota 23, vlhkost přes 60% - provětrávání ztíženo nábytkem Náprava - změna nastavení větrací jednotky zvýšení objemu větraného vzduchu zlepšení řešení tepelného mostu - doplněny plechy pro převedení tepla do ochlazovaného rohu na obě strany, plechy tl. 5mm a rozměrů 2 x 1,0 x 0,5m pod omítku Systémové řešení zvýšení nároků na projekční řešení detailů - posuzovány na vlhkost 50%, rohy ve 3D, - čidla vlhkosti - úprava manuálu k bytu

Příběh č. 3 Hluk od souseda mě ruší Klient reklamuje nedostatečnou mezibytovou zvukovou izolaci Analýza projekt i realizace na hranici normy - subjektivně špatně přijatelné - objektivně nízká hladina hluku v interiéru díky vysokému útlumu obvodových konstrukcí Náprava - zlepšení konstrukce - zvukově izolační lehká konstrukce Wolf desky (zlepšení o 5dB) Systémové řešení zvýšení požadavku na návrh mezibytových konstrukcí o 2 db nad normu

Příběh č. 4 Kvůli hluku z jednotky nemůžu spát Pracovník PR agentury si stěžuje na zvýšenou hlučnost teplovzdušné jednotky ve vzorovém bytě Analýza norma je dodržena nevhodné detaily v projektu ostré ohyby toku vzduchu z flexi trubek, prostupu potrubí z komory, - zúžené potrubí v jednom místě Náprava - oprava nevhodných detailů Systémové řešení snížení limitu maximální hlučnosti z normových 30 db na 26 db

Shrnutí příběhů Koncepce pasivního bytového domu je jednoduchá Normová řešení nejsou vždy zárukou dostatečné kvality Pasivní bytové domy jsou méně tolerantní k chybám v projektu i na stavbě Rychlost učení je pomalá cyklus developerského projektu trvá 4 roky Bez vybudování systému zvyšování kvality projektů hrozí ztráta zkušenosti a opakování chyby

Ekonomika šetrných bytových budov Jaké jsou roční úspory? Jaké jsou vícenáklady proti standardní výstavbě? Jaké jsou vícenáklady na vytvoření zdravého prostředí a jaké na zvýšení energetického standardu?

Roční úspory pasivního bytu ceny energií min střední max výměra bytu 80 80 80 m2 úspora 75 75 75 kwh/m2/rok cena energie 1,4 2 3,1 Kč/kWh 8 400 12 000 18 600 úspora jednotky Kč U bytu o ploše 80 m2 při snížení spotřeby o 75 kwh činí roční úspora 12 000 Kč.

Struktura investičních vícenákladů u projektu Park Hloubětín

Struktura investičních vícenákladů u projektu Park Hloubětín

Struktura investičních vícenákladů u projektu Park Hloubětín V přehledu nejsou uvedeny náklady na zdroje obnovitelné energie Snažíme se navrhovat obnovitelné zdroje tak, aby nebylo povinností pro každého majitele bytu investovat do obnovitelných zdrojů. Investice do obnovitelných zdrojů se tak stává samostatnou investicí se svými náklady a výnosy.

Obnovitelné zdroje energie zkoumány 3 varianty : Tepelná čerpadla + zemní vrty Solární panely Fotovoltaika zvolena Fotovoltaika

Šetrné byty jako investice Byty představují jednu z bezpečnějších forem investic a důchodového zajištění Šetrné byty mají proti běžným bytům 3 významné výhody: Nízké provozní náklady Vyšší kvalitu vnitřního prostředí konkurenční výhoda při pronájmu V budoucnu nebude potřeba nákladná rekonstrukce do šetrného standardu lepší vývoj ceny bytu v budoucnosti

Park Hloubětín

Park Hloubětín těžké zadání - zanedbaná zeleň, parkoviště, hluk od komunikace uspořádána soutěž vítězný návrh atelieru MSA umístil náhradní parkoviště se 150 veřejnými a 124 parkovacími místy pro byty pod zem, 3 vjezdy do garáží přímo z komunikací, díky tomu došlo k vytvoření parku o ploše 3000 m2 na celé ploše mezi domy Domy 5 podlažní s horizontálním členěním, ke komunikaci bariéra díky domu pavlačového typu Energeticky pasivní domy s jižní orientací Spotřeba 14,7 kw/h/m2

Nadpis

Nadpis

Stavební řešení spodní stavba železobetonová s přísadou XYPEX Nosné zdi vápenopískové bloky 200mm, ztužené ŽB konstrukcemi Příčky sádrové bloky VG ORTH Zateplení minerálními deskami tl. 200 mm Omítka doplněna deskami s dekorem dřeva Okna s trojskly (Ug 0,6 W/m2K, Uw 0,8 W/m2K) Venkovní žaluzie na východ, jih a západ Otopná tělesa RADIK VK Řízené větrání centrální ATREA

Semi-centrální systém větrání 8 x centrální jednotky ATREA DUPLEX S 4500 2500x1700x900mm vždy pro 10-16 bytů umístěny v suterénu cílem nulový požadavek na obsluhu nižší náklady na byt 3 ovládací stavy Vypnuto 10m3 Základní větrání 100 m3 Intenzivní větrání 200 m3 Pozn. Schéma větracího systému má jednotkou umístěnu odchylně od daného projektu na střeše domu

Park Hloubětín - náklady na vytápění kalkulované měsíční náklady na vytápění bytu 80m činí 200 Kč spotřeba energie na vytápění 15 kwh/rok cena energie 2,0 Kč/kWh roční náklady na m2 30 Kč roční náklady na byt 80 m2 2400 Kč měsíční náklady na byt 80 m2 200 Kč

Děkuji za pozornost!