Zimní a letní energetika



Podobné dokumenty
Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

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

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

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

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

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

Požadavky tepelných čerpadel

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Česká politika. Alena Marková

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

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

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

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

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

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Milan Trs. Název projektu: OTEVŘENÁ ZAHRADA Brno

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

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

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

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

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

10. Energeticky úsporné stavby

ČVUT v Praze Fakulta stavební,katedra technických zařízení budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

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

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

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

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

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

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Autor: Ing. Martin Varga

Pasivní domy v době klimatické změny

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Obalové konstrukce na bázi dřeva: Dva konstrukční koncepty

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Průkaz energetické náročnosti budovy

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

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

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

QUERYTHERM. o krok napřed

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

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

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

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

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

VAŠE ÚSPORY PRACUJE PRO

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 NULOVÉ BUDOVY

Energetická certifikace budov v ČR

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

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

Průkaz energetické náročnosti budovy

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

10 důvodů proč zateplit

Snížení potřeby chladu adiabatickým ochlazením odpadního vzduchu

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

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

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Příklady certifikovaných budov

Průkaz energetické náročnosti budov odhalí náklady na energie

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

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

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

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


Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov očima architekta.. PRAHA MARTINICKÝ PALÁC 20.září 2010

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

OPTIMALIZACE SPOTŘEBY TEPLA REGULACÍ

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

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

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

Průkaz energetické náročnosti budovy

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

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

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jakub Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: STV Archiv:

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

Transkript:

Zimní a letní energetika dřevostaveb Prof. Ing. Jan Krňanský, CSc. FSvČVUT Praha, FUA TUL Insowool, s.r.o.

Struktura textu k energetice dřevostaveb Všeobecné úvahy O původním smyslu stavební tepelné techniky a její současné roli při navrhování Dvojí pohled stavební tepelné techniky na budovu Principiální stavebně-fyzikální úvahy Podstata zimní energetiky Podstata letní energetiky O paradoxu pasivních domů Energetické (ekonomické konsekvence) Komplexní energetika budov Energetické špičky a alternativní zdroje Rozumně navrhované budovy Rovnocennost zimní a letní energetiky Důraz na využití správných materiálů Vyváženost investiční a provozní náročnosti Alternativní zdroje a inteligence budov je doplněk, nikoliv cíl

O původním smyslu stavební tepelné techniky Zakladatelé stavební tepelné techniky měli od počátku oboru dva základní cíle: Zajistit v budovách příjemné prostředí pro pobyt: Dostatečné teplo v chladném ročním období Příjemný chládek v horkém letním období Zajistit rozumně kompromisní náklady na vytápění budov optimalizací návrhu Obalových konstrukcí budov Otopných soustav podle charakteru užívání dílčích částí objektů (později i ve vztahu k předpokládané délce životnosti objektů). V současné době jsme někdy svědky záměny cílů a prostředků: stavební tepelná technika se redukuje na tzv. U fyziku: Jediným kritériem hodnocení je energetická spotřeba na vytápění Instalují se technologie, které při rozumném stavebním návrhu vůbec nejsou potřebné a v reálných investičních cenách nejsou rentabilní U fyzika bývá založena na fatalistickém předpokladu, že cena energií v čase dramaticky poroste pokud předpoklad přijmeme, lze zdůvodnit jakkoliv nesmyslný návrh konstrukce.

Dvojí pohled tepelné techniky na budovu Druh optiky Základní smysl Logické pozorovací období Zimní energetika Ochrana proti úniku tepla Redukce nákladů na vytápění Letní energetika Ochrana proti tepelným ziskům Náklady na chlazení Topná sezóna Několik po sobě jdoucích horkých dní a četnost jevu Kvalitní zimní i letní energetika zajišťuje tepelnou pohodu v interiéru. Kvalitní zimní i letní energetika zajišťuje tepelnou pohodu v interiéru. Tepelná pohoda je však individuální charakteristika, každý ji vnímáme jinak.jdevpodstatěorozpětíteplot,vněmžsecítímedobře. Atakénanímusímemítpotřebnéfinance.

Současná tepelná technika = U fyzika Někteří stavební fyzici a profitující výrobní a stavební společnosti se dnes pokoušejí redukovat stavební fyziku na rovnici dobrá budova = budova, kde málo protopím Co není fair vůči zákazníkovi: Zaručíme mu, že málo protopí při rozumné teplotě interiéru 21 C (vyvinuli jsme za tím účelem řadu pojmů jako nízkoenergetický pasivní nulový dům) Diskrétně pomlčíme, že v letním období musí bez možnosti obrany přežítteplotyike30 C(práce,spánek...?) Korektní a pravdivá stavební tepelná technika: Zákazník si volí rozpětí teplot, které považuje za svou individuální tepelnou pohodu My nabídneme dům a vyčíslíme příslušné komplexní náklady spojené s touto volbou: tedy náklady na pořízení stavby Provozní energetické náklady(topení, chlazení.) Efektivnost využití moderních technologií(řízené systémy TZB, AEZ.)

Podstata zimní energetiky j= množství tepla, které proteče 1m 2 pláště budovy (bez uvažování tepelné setrvačnosti) Čím více izolace, tím menšíj Čím menší j, tím menší dotace teplem ΔQ (vytápění) co nejvíce izolovat zdi i střechy co nejlepší okna s co nejmenší plochou Absolutně utěsnit objekt, aby nebyla infiltrace nutnost větrat, abychom se neudusili technologie rekuperace, abychom využili teplo odpadního vzduchu j 1 = U. TK( T) R RESUMÉ: zimní energetika minimalizuje dotace interiérů teplem. K ZAPAMATOVÁNÍ: v zimě dotuje objekt teplem své okolí (což je termostat).

Podstata letní energetiky j = množství tepla, které proteče 1m 2 pláště budovy (bez uvažování tepelné setrvačnosti) Čím více izolace, tím menší j Ale: Větší rozdíly ΔT, neboť ΔT tvoří Teplota vzduchu Zářivý tok ze slunce Sálání okolními objekty 1 j = + U. TK ( T ) R Tepelný tokj směřuje do nitra objektu Objekt je vlivem obalové konstrukce uzavřený systém, termoska na čaj Čím menší U (větší R), tím lepší je termoska Nefunguje větrání okny, povrchová vrstva ohřátého vzduchu na osálanýchfasádách (větrání zhoršuje situaci) RESUMÉ: Letní energetika se stará o zajištění tepelné pohody shora K ZAPAMATOVÁNÍ: budova se v létě chová jako termoska na čaj.

Zkušenosti z praxe a paradox PD Všechny black outs vznikly vždy pouze v letním období (energeticky vysoce náročný provoz klimatizací) Roste počet lidí, kteří pracují doma (IT technologie, decentralizace firem) Roste počet zákazníků, kteří se zajímají i o teploty shora a případné náklady na klimatizaci Honba za co nejnižším U dramaticky zhoršuje letní energetiku. Pasivní domy tak, jak jsou dnes chápány, nejsou řešením letní energetiky. Je třeba hledat konstrukce, vyvážené z hlediska jejich zimní a letní energetiky.

Energie, ekonomika a zimní energetika Tepelný tok ven je přímo úměrný rozdílu teplot Tepelný tok je U-krát menší než rozdíl teplot j 1 = U. TK( T ) R Množství dodaného tepla ΔQ je úměrné součtu tepelných toků za topné období Q = j. dt topná. sezóna = obsah plochy

Energie, ekonomika a letní energetika Tepelný tok dovnitř je přímo úměrný rozdílu teplot Tepelný tok je U-krát menší než rozdíl teplot j = + U. T Extrémní tropický den Běžný letní den Množství dodaného tepla ΔQ je úměrné 1/U ploše S rostoucím počtem teplých dní roste i efekt termosky s čajem

Další parametry letní energetiky Barevnost a drsnost povrchu výrazně zvětšuje teploty na povrchu konstrukce (architektura). Dramaticky se uplatní zvenku nezastíněné prosklené plochy a jejich velikost (malé U). U letní energetiky se výrazně uplatňuje tepelná paměť konstrukcí (tepelná kapacita, setrvačnost) nutno počítat dobu prohřátí konstrukce (fázové posunutí teplotního kmitu) Kapacita rozhoduje, za jak dlouho se konstrukce prohřeje (potřebujeme alespoň 6-7 hodin, protože jinak venku není dost chladný vzduch na účinné větrání okny) Kapacita způsobuje, že většina black outs vzniká v noci (teplotní vlna dorazí do interiéru se zpožděním) Udržení teploty interiéru na přijatelné úrovni je drahé: energie potřebná na ochlazení prostoru o 1 C je cca 3x vyšší, než energie na ohřátí o 1 C (účinnost chladících zařízení). Každý stupeň dolů je dražší než předchozí Energetická spotřeba roste s počtem opakování tropických dní (logika solárních zařízení na střechách budov) Průběh povrchové teploty na omítnuté západní stěně ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm v závislosti na barevnosti povrchu,červenec

Tedy návrat k původní úvaze.. Kvalitní zimní i letní energetika zajišťuje tepelnou pohodu v interiéru. Tepelná pohoda je individuální charakteristika, každý ji vnímáme jinak. Dosažení tepelné pohody u domů bez potřebné tepelné kapacity je velmi drahé. Čím užší rozpětí teplot v interiéru požadujeme, tím pečlivěji bychom se měli zabývat tepelnou kapacitou plášťů a venkovnímu stínění prosklených ploch. Jinak je to drahé. Optimální RD(tedy i dřevostavba) potřebuje fázové posunutí teplotního kmitu vzhledem k celému objektu alespoň 7, nejlépe však 12 hodin. Čím delší je fázové posunutí(vzhledem k uvedenému rozhraní a celému objektu), tím déle se dům brání efektu termosky na čaj a dokáže přežít bez umělého dochlazování v úzkém teplotním pásmu i několik tropických dní.

Cíl: vyváženě navržený rodinný dům Primární snaha musí být navrhnout rodinný dům tak, aby žádnou IT technologii nepotřeboval(volba materiálů k dosažení potřebných tepelně-technických charakteristik). Základní zdůvodnění solární energetiky je v oblasti ořezání energetických špiček (eliminace black outs globální dopady na ekonomiku) a pro přípravu TUV. Podobně inteligence budov. Dřevostavby preferovanou skupinou staveb, neboť: Obalové konstrukce jsou v zásadě tvořené jenom tepelnými izolacemi (ale pozor na kapacity). Využívají obnovitelné surovinové zdroje, což je do budoucnosti zásadní kritérium pro komplexní hodnocení staveb (vložené embodied energie)

U-ψenergetická stavebnice dřevostaveb společnosti Podrobnosti technického řešení jednotlivých variant www.insowool.cz

Různé varianty řešení konstrukcí plášťů