DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA
|
|
- Beata Karpińska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Wpływ rozwiąza zań konstrukcyjno - materiałowych na jakość energetyczną budynku. Jerzy śurawski DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA jurek@cieplej.pl Wrocław ul. Pełczyńska 11,
2 Powody dla których wprowadzona została dyrektywa EPD 2002/91/WE dotyczącej cej jakości energetycznej budynków: 1. Około 40% energii zuŝywane jest przez gospodarstwa domowe, istnieją ekonomicznie uzasadnione działania mogące obniŝyć zuŝycie energii w gospodarstwach domowych o 25 do 30%, w krajach starych UE, w Polsce od 35%-60% 2. Celem jest poprawa jakości energetycznej budynków 3. Wpłynie to bezpieczeństwo energetyczne kraju, zmniejszy uniezaleŝnienie od wpływów politycznych dostawców energii oraz na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gruntów i wód - ochrona przyrody, ochrona klimatu. 4. Stworzy mechanizmy rynkowych dla rozwoju budownictwa energooszczędnego
3 1,6 1,4 Zamiany wymagań dla współczynnika przenikania ciepła U odpowiednio w latach 1,47 1,2 1,16 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,87 0,7 0,75 0,45 0,55 0,5 0,3 0,3 0,3 0 do 1974 do 1982 do 1991 do 1998 po 1998 ściany dach, stropodach
4 Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia Na Rzecz ZrównowaŜonego Rzowoju Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA [kwh/m2rok] energooszczedny niskoenergetyczny pasywny Budynku budowane w latach
5 Prawodawstwo w UE w zakresie efektywności energetycznej 1. Dyrektywa Rady 93/76/EEC z 13 września 1993 roku ograniczająca emisji dwutlenku węgla poprzez wzrost efektywności energetycznej (SAVE) 2. W 2002 roku weszła a w Ŝycie dyrektywa 2002/91/WE dotycząca ca jakości energetycznej budynków, zaczęł ęła obowiązywa zywać od 4 stycznia 2006 roku 3. w 2003 roku przyjęto dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji oraz w 2004 roku 4. Dyrektywę z 2004 roku 2004/8/WE w sprawie wspierania koogeneracji. 5. Dyrektywę 2006/32/WE dotyczącą poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii.
6 Aktualne wymagania prawne 328. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do uŝytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, moŝna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. 1. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania uznaje się za spełnione, jeŝeli eli wartość wskaźnika E, E jest mniejsza od wartości granicznej Eo, a takŝe jeŝeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej Wartości graniczne Eo wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, wynoszą: 1) E0 = 29 kwh/(m3 rok) przy A/V >0,20, 2) E0 = 26, A/V kwh/(m3 rok) przy 0,20 < A/V < 0,90, 3) E0 = 37,4 kwh/(m3 rok) przy A/V >0,90, 3. Dla budynku uŝyteczności publicznej i budynku produkcyjnego wymagania uznaje się za spełnione, jeŝeli eli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności ci cieplnej Uo U oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.
7
8
9 Certyfikacja energetyczna w prawie budowlanym DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA jurek@cieplej.pl Wrocław ul. Pełczyńska 11,
10 Certyfikacja energetyczna w prawie budowlanym Art Obiekt budowlany wraz ze związanymi zanymi z nim urządzeniami budowlanymi naleŝy, biorąc c pod uwagę przewidywany okres uŝytkowania, u projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa poŝarowego, c) bezpieczeństwa uŝytkowania, u d) odpowiednich warunków w higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) ) oszczędno dności energii i odpowiedniej izolacyjności ci cieplnej przegród;
11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA jurek@cieplej.pl Wrocław ul. Pełczyńska 11,
12 Rozdział 1. Przepisy ogólne 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 2) przepisach techniczno-budowlanych naleŝy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75, poz 690, Nr, poz. ), 3) budynku referencyjnym (odniesienia) albo referencyjnym lokalu mieszkalnym albo referencyjnej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową naleŝy y przez to rozumieć budynek albo lokal mieszkalny albo część budynku stanowiącą samodzielną całość techniczno-uŝytkow ytkową,, który spełnia wymagania podane w przepisach techniczno-budowlanych, 5) zapotrzebowaniu nieodnawialnej energii pierwotnej w budynku albo lokalu mieszkalnym albo części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową naleŝy y przez to rozumieć ilość energii wyraŝonej w kwh,, dostarczanej przez systemy techniczne dla celów ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody, a w przypadku budynków uŝyteczności publicznej takŝe oświetlenia, 7) wskaźniku rocznego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej EP - naleŝy przez to rozumieć roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na jednostkę powierzchni, dostarczonej przez systemy techniczne do budynku albo lokalu mieszkalnego albo części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową, wyraŝone w kwh/(m2a), obliczone według metodologii podanej w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla ogrzewania i wentylacji oraz podgrzewania ciepłej wody oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia dodatkowo dla chłodzenia i oświetlenia,
13 Rozdział 1. Przepisy ogólne 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 8) charakterystyce energetycznej naleŝy przez to rozumieć porównanie zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej budynku albo lokalu l mieszkalnego albo częś ęści budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkow ytkową,, określon loną na podstawie wartości wskaźnika EP i porównanie na wykresie umieszczonym w świadectwie energetycznym, z odpowiednią wartości cią referencyjną (odniesienia) wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych Obliczenia zapotrzebowania ciepła uŝytkowego do ogrzewania i wentylacji wykonuje się dla normatywnych warunków uŝytkowania oraz w oparciu o dane klimatyczne z bazy danych klimatycznych, określonych dla najbliŝszej stacji meteorologicznej.
14
15
16 Rozdział 3. Sposób sporządzania i wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 10. Świadectwo energetyczne lokalu mieszkalnego naleŝącego do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zuŝycia eksploatacyjnego, mającym wpływ na jakość energetyczną lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej, moŝe być opracowane z wykorzystaniem wykonanej dla jednego z tych lokali charakterystyki energetycznej oraz oceny energetycznej lokalu mieszkalnego. połoŝenie mieszkania powierzchnia m2 kubatura m3 straty GJ sprawność c.o. [%] ciepło na c.o. ze sprawnością GJ E As [kwh/m2rok] Rozrzut E As [%] budynek spełniający aktualne wymagania prawne mieszkanie w środku między kondygnacyjne 50,00 150,00 9,40 0,86 10,96 60,91-35% mieszkanie nad piwnicą przy ścianie szczytowej 50,00 150,00 20,20 0,86 23,56 130,89 40% mieszkanie na ostatniej kondygnacji przy ścianie szczytowej 50,00 150,00 18,60 0,86 21,69 120,52 29% budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania 1200, ,00 345,60 0,86 403,09 93,31 0%
17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA jurek@cieplej.pl Wrocław ul. Pełczyńska 11,
18 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 9) 328 otrzymuje brzmienie: Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej ej wody uŝytkowej u oraz oświetlenia o wbudowanego - w przypadku budynku niemieszkalnego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uŝytkowania u budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, moŝna było o utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. 2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim. 329 otrzymuje brzmienie: Wymaganie określone w 328 ust. 1 uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego, jeŝeli: eli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności ci cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w punkcie 2.1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku modernizowanego lub przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła a osłony ony budynku o nie więcej niŝ 15% w porównaniu z budynkiem nowym; lub 2) wartość wskaźnika EP [kwh[ kwh/(m2a)], określaj lającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej ej wody oraz chłodzenia jest mniejsza od wartości granicznych podanych w ust. 3a i 3b, a takŝe e jeŝeli eli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności ci cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, określonym w załą łączniku nr 2 punkt 2.2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku modernizowanego lub przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niŝ 15% w porównaniu z budynkiem nowym.
19 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna W 329 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wymaganie określone w 328 ust. 1 uznaje się za spełnione dla budynku uŝyteczności ci publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego, jeŝeli eli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności ci cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w punkcie 2.1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku modernizowanego lub przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niŝ 15% w porównaniu z budynkiem nowym; lub 2) wartość wskaźnika EP [kwh[ kwh/(m2a)], określaj lającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania i wentylacji jest mniejsza od wartości granicznej podanej w ust. 3c, a takŝe e jeŝeli eli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności ci cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, określonym w załączniku nr 2 punkt 2.2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku modernizowanego lub przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niŝ 15% w porównaniu z budynkiem nowym.
20 Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 10c). W 329 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia, w zaleŝności od współczynnika kształtu budynku A/Ve wynoszą: w budynkach mieszkalnych do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uŝytkowej (EPHC+W) w ciągu roku dla A/Ve Ve 0,2; EPH+W = 75 + QWA; ; [kwh[ kwh/(m2a)] dla 0,2 A/Ve Ve 1,05; EPH+W = (A/Ve Ve) ) + QWA; ; [kwh[ kwh/(m2a)] dla A/Ve Ve 1,05; EPH+W = QWA; ; [kwh[ kwh/(m2a)] gdzie: QWA jednostkowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przygotowania ciepłej wody w ciągu roku QWA = 7800/( ,1 Af); [kwh[ kwh/(m2a)]; A jest sumą pól powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych, liczona po obrysie zewnętrznym; Ve jest kubaturą ogrzewanej części budynku, pomniejszoną o podcienia, balkony, loggie, galerie itp., liczoną po obrysie zewnętrznym; Af powierzchnia uŝytkowa ogrzewana budynku (lokalu);
21 Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna w budynkach mieszkalnych do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uŝytkowej (EPHC+W) w ciągu roku EPHC+W = EPH+W + ( Aw,e/Af) (1 0,2 A/Ve) Af,c/Af; [kwh/(m2a)] gdzie: EPH+W wartości według zaleŝności w ust. 3a, Aw,e powierzchnia ścian zewnętrznych budynku, liczona w obrysie zewnętrznym, Af,c powierzchnia uŝytkowa chłodzona budynku (lokalu). w budynkach zamieszkania zbiorowego, uŝyteczności publicznej do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia (EPHC) w ciągu roku EPHC = EPH+W + ( Aw,e/Af) (1 0,2 A/Ve) Af,c/Af; [kwh/(m2a)] gdzie: EPH+W wartości według zaleŝności w ust. 3a, przy czym QWA = 0, Aw,e powierzchnia ścian zewnętrznych budynku, liczona w obrysie zewnętrznym, Af,c powierzchnia uŝytkowa chłodzona budynku (lokalu). jeŝeli w budynku występują róŝne funkcje uŝytkowe, to wyznacza się średnią wartość wskaźnika EP według ogólnej zaleŝności: EPm = Σi (EPi Af,i) / Σi Af,i [kwh/(m2a)].
22 Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna c) w budynkach zamieszkania zbiorowego, uŝyteczności publicznej i produkcyjny do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i oświetlenia wbudowanego (EPHC+W+L) w ciągu roku EPHC+W+L = EPH+W + ( Aw,e/Af) (1 0,2 A/Ve) Af,c/Af; [kwh/(m2rok)] gdzie: Aw,e powierzchnia ścian zewnętrznych budynku, liczona w obrysie zewnętrznym, Af,c powierzchnia uŝytkowa chłodzona budynku (lokalu), EPH+W wartości według zaleŝności w ust. 3a, przy czym EP = EPW + EPL, EPW dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w ciągu roku, przy czym: EPW = 1,56 19,10 VCW bt/a1; [kwh/(m2rok)] VCW jednostkowe dobowe zuŝycie ciepłej wody uŝytkowej, [dm3/((j.o.) doba)), a1 udział powierzchni Af na jednostkę odniesienia (j.o.), najczęściej na osobę, [m2/j.o.], bt - bezwymiarowy czas uŝytkowania w ciągu roku systemu ciepłej wody uŝytkowej,
23 Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna EPL dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej dla oświetlenia wbudowanego w ciągu roku (dotyczy budynków uŝyteczności publicznej), przy czym: EPL = 2,7 PN t0/1000; [kwh/(m2a)] Uwaga: jeŝeli występuje w danym budynku tylko ogrzewanie i wentylacja, to wyznacza się jedynie EPH, podobnie postępuje się w innych sytuacjach gdy nie wszystkie rodzaje instalacji występują. d) jeŝeli w budynku występują róŝne funkcje uŝytkowe, to wyznacza się średnią wartość wskaźnika EP według ogólnej zaleŝności: EPm = Σi (EPi Af,i) / Σi Af,i [kwh/(m2a)].
24 Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
25 Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
26 Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
27 Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
28 Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
29 Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
30 Analiza opłacalności dla budynku zasilanego z pelet s dla 30-sto letniego okresu korzystania z efektów
31 Wyniki optymalizacji- zestawienie Typ kotłowni: kotłownia gazowa kotłownia na pelets kotłownia na olej op. Sprawność instalacji c.o. ηc.o. = 85,8% ηc.o. = 72,9% ηc.o. = 73,7% Okres L 10 lat 30 lat 10 lat 30 lat 10 lat 30 lat Cena ciepła Cp 50 zł/gj 35 zł/gj 78,8 zł/gj Optymalna wartość współczynnika przenikania dla: U [W/m2K] U [W/m2K] U [W/m2K] ścian 0,229 0,135 0,292 0,167 0,174 0,103 dach 0,316 0,176 0,375 0,214 0,226 0,13 podłoga na gruncie 0,179 0,106 0,22 0,131 0,136 0,08 okna 1,90 0,95 2,00 1,10 0,95 0,80 Wnioski: 1. Projektowanie izolacyjności termicznej przegród powinno być zaleŝne od przewidywanego okresu funkcjonowania budynku lub trwałości przyjętych rozwiązań, ceny ciepła przewidywanego wzrostu cen nośników oraz inflacji
32 Porównanie wymagań prawnych lp połoŝenie mieszkania powierzchnia kubatura Ve A/Ve Eo EP H0 EP H m2 m3 [(m)^(-1)] [kwh/m3rok] [kwh/m2rok] [kwh/m2rok] 1 budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania AKTUALNE WYMAGANIA (AW) 1200, ,54 38,58 115,75 137,72 2 budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE Umax 1200, ,54 38,60 115,80 119,84
33 Porównanie wymagań prawnych lp połoŝenie mieszkania straty ciepła sprawność c.o. Wc.o. Energia ze źródeł nieodnawialnych ciepła woda sprawność c.w.u. ze sprawnością [GJ] [%] [GJ] [GJ] [%] [GJ] 1 budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania AKTUALNE WYMAGANIA (AW) 510 0,86 1,10 654,32 169, 0,70 242,4 2 budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE Umax 443 0,86 1,10 568,36 169, 0,70 242,4
34 Porównanie wymagań prawnych lp Budynek Energia ze źródeł nieodnawialnych c.o. Energia ze źródeł nieodnawialnych c.w.u. Energia nieodnawilan a na c.o. i c.w.u. EP EP H+W [GJ] GJ [GJ/rok] [kwh/m2rok] [kwh/m2rok] 1 budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania AKTUALNE WYMAGANIA (AW) 654,32 266,66 810,69 187,66 134,37 2 budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE Umax 568,36 133,33 599,20 138,70 134,37
35
36 Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych przegród budowlanych na izolacyjność termiczną przegrody DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA jurek@cieplej.pl Wrocław ul. Pełczyńska 11,
37 Współczynniki strat ciepła przez przenikanie naleŝy obliczać ze wzoru: gdzie: b tr,i A i U i l i Ψ i H tr = Σ i [b tr,i (A i U i + Σ i l i Ψ i )] W/K współczynnik redukcyjny obliczeniowej róŝnicy temperatur i-tej przegrody (tabl. 6); dla przegród pomiędzy przestrzenia ogrzewaną i środowiskiem zewnętrznym b tr = 1 pole powierzchni i-tej przegrody otaczającej przestrzeń o regulowanej temperaturze, obliczanej wg wymiarów zewnętrznych przegrody, (wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary otworów w ścianie współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i stroną zewnętrzną, obliczany w przypadku przegród nieprzezroczystych według normy PN EN ISO 6946, w przypadku okien, świetlików i drzwi przyjmuje się według Aprobaty Technicznej lub zgodnie z normą wyrobu PN-EN ; w odniesieniu do ścian osłonowych metalowo-szklanych według Aprobaty Technicznej lub zgodnie z normą wyrobu PN-En 13830, a w przypadku podłogi na gruncie przyjmowany jako U gr i obliczany jak w pkt długość i-tego liniowego mostka cieplnego liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego przyjęty wg PN-EN 14683:2001 lub obliczony zgodnie z PN-EN : m 2 W/(m 2 K) m W/(mK)
38 nr. detalu charakterystyka rozwiązania detalu izolacji OścieŜe okienne; okno w licu zewnętrznym muru, izolacja muru nie zachodzi na ościeŝnicę OścieŜe okienne; okno w licu zewnętrznym muru, izolacja muru zachodzi 3 cm na o scieŝnicę OścieŜe okienne; okno w licu wewnętrznym muru, ościeŝe bez izolacji NadproŜe okienne ; okno w licu zewnętrznym muru, izolacja muru nie zachodzi na ościeŝnicę NadproŜe okienne ; okno w licu zewnętrznym muru, izolacja muru zachodzi 3 cm na ościeŝnicę NadproŜe okienne; okno w licu wewnętrznym muru, nadproŝe bez izolacji od spodu NadproŜe okienne; okno w licu wewnętrznym muru, izolacja nadproŝa od spodu Podokiennik; okno w licu zewnętrznym muru, kamienny podokiennik wewnętrzny oddzielony od kamiennego podokiennika zewnętrznego 1 cm przekładką ze styropianu Podokiennik; okno w licu wewnętrznym muru, wierzch muru nieprzykryty izolacją Podokiennik; okno w licu wewnętrznym muru, wierzch muru przykryty izolacją grubości 3 cm Podokiennik; okno w licu zewnętrznym muru, kamienny podokiennik wewnętrzny, izolacja zachodzi 3 cm na ościeŝnicę Płyta balkonowa wspornikowa w przekroju poza drzwiami balkonowymi Płyta balkonowa o własnej konstrukcji w przekroju poza drzwiami balkonowymi; beton płyty oddzielony od betonu stropu przekładką izolacji o grubości jak na murze Płyta balkonowa wspornikowa w przekroju przez drzwi balkonowe Płyta balkonowa o własnej konstrukcji w przekroju przez drzwi balkonowe; beton płyty oddzielony od betonu stropu przekładką izolacji o grubości jak na murze; na zewnątrz przechodzi kamienna płytka podłogowa Ψ [ W/mK] 0,19 0,05 0,39 0,29 0,06 0,60 0,20 0,39 0,57 0,22 0,07 0,65 0,07 0,91 0,57
39
40 Typy przegród Uo U projekt Uo [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] Sz A 0,256 0,128 0,384 Sz H 0,308 0,032 0,340 Sz F 0,400 0,400 Sz E 0,275 0,124 0,399 Sz T' 0,420 0,420 Sz F' 0,475 0,475 Sz L 0,380 0,380 Stolarka Brak danych Przyjęto 1,3 Stropodach 0,284 0,050 0,334 Tarasy 0,293 0,293 strop nad przejazdem 0,220 0,070 0,290 Podłoga na gruncie I 0,400 0,400 Podłoga na gruncie II 0,326 0,326 Typ budynku Liczba mieszkańców szt. Powierzchnia ogrzewana [m2] Kubatura ogrzewana [m3] Fgp/Vg [1/m] F przegród [m2] Eo kwh/m3a Efo kwh/m2a WZE=1 wymagania prawne , , ,58 37,4 101 Stan projektowany , , ,58 43,9 118,6
41 Budynek mieszkalny: przegroda jednowarstwowa z pustaka ceramicznego poryzowanego o projektowanym U=0,3 W/m2K. W wyniku dokładnych analiz i badań z natury ustalono, Ŝe wartość współczynnika przenikania ciepła U, który waha się w przedziale: 0,6 W/m2K do 1,2 W/m2K. Wartość średniowaŝona U=0,8 W/m2 (obliczeniowa wartość U=0,3 W/m2K)
42 Mostki termiczne
43
44
45
46 Osiedle koło Wrocławia Tabela 1 Zestawienie wyników obliczeń współczynników przenikania ciepła U Ściana 1 Ściana 2 Ściana 3 Więźba dachowa Dach płaski Typ przegrody Współczynnik przenikania ciepła U [W/m 2 K] wartości projektowe O,483 0,516 0,406 0,315 0,375 Wartości graniczne Umax [W/m 2 K] wynikające z WT 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Podłoga na gruncie strefa I Podłoga na gruncie strefa II Okna i drzwi balkonowe Drzwi wejściowe 0,35 0,32 brak szczegółowych wymagań, przyjęto do obliczeń 1,9 2,2 0,6 0,6 2,6 2,6 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło: EV=49,46 kwh/m3 rok EV0 33,2 kwh/m3 wartość Ev 49% większa od wartości EV0
47 METODY OBLICZENIOWE Φ L Φ = Φ + Φ + Φ 0 l p Φ P gdzie: Φ - całkowity strumień cieplny przenikający przez przegrodę, W, Φ0 - strumień ciepła przenikający przez przegrodę bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych, W, Φl dodatkowy strumień ciepła związany z występowaniem liniowych mostków cieplnych, W, Φp dodatkowy strumień ciepła związany z występowaniem punktowych mostków cieplnych W. Φ O
48 METODY OBLICZENIOWE gdzie: U współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem występowania mostków cieplnych (liniowych i punktowych), W/m2 K, U0 - współczynnik przenikania ciepła z bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych, W/m2 K Ψln współczynnik przenikania ciepła w miejscu występowania n tego liniowego mostka termicznego, W/m K, Ln długość n-tego liniowego mostka termicznego, m., Ψpm - współczynnik przenikania ciepła w miejscu występowania m tego punktowego mostka termicznego, W/K A pole powierzchni przegrody z potrąceniem powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, m2. U N Ψln Ln Ψ n= 1 m= 1 = U0 + + A A M pm
49 Schemat występowania i zasięgu mostków cieplnych w ścianie zewnętrznej z otworem okiennym 1 2 d L1/2 L2 L1/2 1 2 strop strop strop 1,5 2d 1,5 2d L5 strop strop sciana wewnnetrzna 1,5 2d 1,5 2d 1,5 2d 1,5 2d L5 4 L4 1 1,5 2d 2,5d L ,5 2d sciana wewnetrzna L8 <25d 1,5 2d d 3 L ,5 2d 1,5 2d
50 Przykładowe obliczenie mostka term. lp. typ mostka termicznego długość mostk a L [m] współczyn nik ψ ψ x L powierzchn ia ściany U bez mostk ów U z mostk ami ściana nr 1 [m] [W/mK mk] [W/K] [m2] [W/m2K] [W/m2K] 1 OŚCIEśE E OKIENNE 6 0,19 1,14 2 NADPROśE E OKIENNE 7,4 0,29 7,69 3 PODOKIENNIK 7,4 0,39 7, PŁYTA BALKONOWA WIENIEC WĘZEŁ NAROśA ŚCIANY 2,2 20 0,91 0,23 3,11 20, ,5 1, WĘZEŁ POŁĄ ŁĄCZENIA ŚCIANY WEWNĘTRZENJ Z ZEWNĘTRZN TRZNĄ 0 ŁĄCZN UDZIAŁ MOSTKÓW TERMICZNYCH [W/m2K] 39, ,3996
51 15 Wieńce w ścianie jednowarstwowej
52 Wieńce w ścianie trójwarstwowej
53 15 15 Wieńce w ścianie dwuwarstwowej z ociepleniem z zewnątrz
54 NadproŜa w ścianie jednomateriałowej
55 NadproŜa w ścianie wielowarstwowej
56 NadproŜa w ścianie dwuwarstwowej z ociepleniem z zewnątrz
57 OścieŜa 12 25
58 Wartości dodatków na mostki cieplne w zaleŝności od typu przegrody lp 1 2. Rodzaj przegrody Ściany zewnętrzne bez drzwi i okien Ściany zewnętrzne z oknami U0 [w/m2 k] 0,03 0,3 0,095 0, Ściany zewnętrzne z oknami i drzwiami Ściany zewnętrzne z płytami p balkonowymi przenikający cy-mi przez ścianę 0,13 0,75 0,30 0,88 0,88
59 Porównanie wymagań prawnych lp połoŝenie mieszkania Eo EPH0 EPH Wc.o. Energia ze źródeł nie- odnawialnyc h c.w.u. Energia nieodnaw ilana na c.o. i c.w.u. EP EPH+W [kwh/m3rok ] [kwh/m2rok ] [kwh/m2rok ] GJ [GJ/rok rok] [kwh/m2rok] [kwh/m2rok] 1 budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania AKTUALNE WYMAGANIA (AW) 38,58 115,75 137,72 1,10 266,66 810,69 187,66 134,37 2 budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania AKTUALNE WYMAGANIA (AW) 38,60 115,80 119,84 1,10 266,66 732,53 169,57 134,37 3 budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania z uwzględnieniem wpływu mostków (planowane zmiany WT) 38,60 115,80 138,21 1,10 266,66 812,91 188,17 134,37
60
61 Certyfikacja energetyczna ścian i dachupropozycje
62 WPŁYW IZOLACJI ŚCIANY NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Typ budynku Evo EAo Q c.o.+ c.w.u. EA na c.o. i c.w.u. EV na c.o. i c.w.u. Koszty ogrzewani a Koszty produkcji c.w.u. udział kwh/m3a kwh/m2a [GJ] kwh/m2a kwh/m3a zł/m2 zł/m3 % normowe 33, ,5 73,54 1,57 14, ściany U=0,5 36, ,8 77,97 1,73 14, ściany U=0,3 33, ,2 73,40 1,56 14,40 99,8 ściany klasy C U=0,225 32, ,8 71,69 1,50 14,40 97,5 ściany klasy B U=0,175 31, ,9 70,53 1,46 14,40 95,9 ściana klasy A U=0,135 30, ,5 69,62 1,43 14,40 94,7
63 WPŁYW IZOLACJI DACHU NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Typ budynku Eo Efo Q c.o.+ c.w.u. EA na c.o. i c.w.u. Koszty ogrzewania Koszty produkcji c.w.u. udział kwh/m3a kwh/m2a [GJ] kwh/m2a zł/m2 zł/m3 % normowe 33, ,0 1, dach 0,3 33,45 85, ,2 1,56 14,40 94,5 dach klasa C 0,225 32,33 82, ,5 1,51 14,40 92,7 dach klasa B 0,175 31,59 80, ,0 1,47 14,40 91,4 dach klasa A 0, , ,1 1,45 14,40 90,5
64 Wnioski 1. Rozporządzenie w sprawie warunków w technicznych nie określa jednoznacznie minimalnego standardu energetycznego budynku 2. Pominięcie wpływu mostków w cieplnych przy określenia parametrów energetycznych budynku na etapie projektowania doprowadzi do duŝych rozbieŝno ności pomiędzy załoŝeniami uzgodnionymi i zawartymi w projekcie a prawidłowo wykonaną oceną energetyczną budynku 3. Ściany jednowarstwowe uniemoŝliwiaj liwiają wybudowanie budynków energooszczednych 4. W proponowanych zapisach prawnych bardzo dobra izolacja termiczna ścian i dachu ma niewielki wpływ na jakość energetyczną budynku 5. JAKOŚĆ ENERGETYCZNA JEST SKAŁADOW ADOWĄ ODDZIAŁYWANIA ROZWIĄZA ZAŃ Z ZAKRESU IZOLACJI TERMICZNEJ, WENTYLACJI INSTALACJI C.O. I C.W.U. WZAJEMNIE ZALEśNYCH, MAJĄCYCH WYPŁYW YW NA KONCOWE KOSZTY EKSPOLOATACYJNE BUDYNKU ORAZ NA KORZYSTNĄ OCENĄ ENERGETYCZNĄ
65 Tabela 1. Analiza zapotrzebowania na ciepło na c.o. dla budynku spełniającego aktualne wymagania prawne i dla nie spełniającego aktualnych wymagań prawnych połoŝenie mieszkania powierzchnia m2 kubatura m3 straty ciepła GJ sprawność c.o. [%] ciepło na c.o. ze sprawnością GJ E As [kwh/m2rok] Rozrzut E As [%] budynek spełniający aktualne wymagania prawne mieszkanie w środku między kondygnacyjne 50,00 150,00 9,40 0,86 10,96 60,91-35% mieszkanie nad piwnicą przy ścianie szczytowej 50,00 150,00 20,20 0,86 23,56 130,89 40% mieszkanie na ostatniej kondygnacji przy ścianie szczytowej 50,00 150,00 18,60 0,86 21,69 120,52 29% budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania 1200, ,00 345,60 0,86 403,09 93,31 0% budynek nie spełniający aktualnych wymagań prawnych mieszkanie w środku między kondygnacyjne 50,00 150,00 18,60 0,86 21,69 120,52-37% mieszkanie nad piwnicą przy ścianie szczytowej 50,00 150,00 39,50 0,86 46,07 255,95 33% mieszkanie na ostatniej kondygnacji przy ścianie szczytowej 50,00 150,00 42,00 0,86 48,99 272,15 42% budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania 1200, ,00 712,20 0,86 830,68 192,29 0%
66
Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne
Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie
Wykonanie oceny energetycznej budynku
Wykonanie oceny energetycznej budynku Jerzy śurawski DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA jurek@cieplej.pl www.cieplej.pl Wrocław ul. Pełczyńska 11, 071-326-13-43 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
Prawo budowlane cz.3. ocena energetyczna budynków
Prawo budowlane cz.3 ocena energetyczna budynków Prawo budowlane ustawa art. 5 p.3 dla kaŝdego budynku oddawanego do uŝytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w
Warunki techniczne. do poprawy?
Warunki techniczne. do poprawy? Jerzy ŻURAWSKI Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Stowarzyszenie Agencji Poszanowania Energii - SAPE Zrzeszenie Audytorów Energetycznych - ZAE jurek@cieplej.pl Warunki
Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach
Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach 2 SCHÖCK ISOKORB NOŚNY ELEMENT TERMOIZOLACYJNY KXT50-CV35-H200 l eq = 0,119 [W/m*K] Pręt sił poprzecznych stal nierdzewna λ = 15 W/(m*K) Pręt
Certyfikacja energetyczna cz.1 Podstawy prawne
Certyfikacja energetyczna cz.1 Podstawy prawne Agnieszka Cena - Soroko DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA jurek@cieplej.pl Wrocław ul. Pełczyńska 11, 071-326-13-43 Jerzy śurawski Dolnośląska Agencja
WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia
Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X
Załącznik do pisma z dnia 2 listopada 2012 r. Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
Budownictwo energooszczędne Definicja budynku energooszczędnego Wymagania prawne w zakresie standardu energetycznego budynków
Budownictwo energooszczędne Definicja budynku energooszczędnego Wymagania prawne w zakresie standardu energetycznego budynków Jerzy śurawski Audytor energetyczny Certified Energy Manager CEM DOLNOŚLĄSKA
Ocena Energetyczna Budynku
Ocena Energetyczna Budynku Aspekty formalno-prawne Jerzy Żurawski e-mai: jurek@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 51-180 Wrocław ul. Pełczyńska 11, www.cieplej.pl Część 1. Nowe wymagania
Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...
Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA
OCENA OCHRONY CIEPLNEJ
OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"
Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.
Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...
1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"
Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno
mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl
mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski
R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]
ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Załącznik nr 4 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:
Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44
Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Budynek szatniowy Bąkowice ul. Szkolna dz. nr 252/2 46112 Świerczów Właściciel budynku: Autor opracowania: Gmina Świerczów mgr inŝ. Mateusz Tomicki
Wymagania dla nowego budynku a
Rodzaj budynku 1) Przeznaczenie budynku 2) Adres budynku Rok oddania do nia budynku 3) Metoda obliczania charakterystyki energetycznej 4) Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia
Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]
2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PP_BUDYNEK_OCENIANY BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Puck, Błądzikowo, ul. Puck - Budynek B 4 LICZBA LOKALI 50 LICZBA
Zasoby a Perspektywy
PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa
Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów
Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność
Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl
OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Wentylacja Współczynnik strat ciepła na wentylację należy obliczać ze wzoru: H ve ve = ρ a c a Σ
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr..
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...(poz. ) Załącznik nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI
metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)
Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1974 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Załącznik nr 6 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku niemieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku niemieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:
EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej
Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia
STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4
TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ELEMENTÓW BUDYNKU PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZYSTE: ŚCAINY, DACH,. PRZEGRODY PRZEŹROCZYSTE : SZYBY, OKNA WENTYLACAJ ENERGOOSZCZĘDNA MIEJSCOWA EFEKTYWNE ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNE
Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.
Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999
Józef Frączek Jerzy Janiec Ewa Krzysztoń Łukasz Kucab Daniel Paściak
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE ZE ZMNIEJSZENIEM ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKÓW NA CIEPŁO ORAZ ZWIĘKSZENIEM WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH DZIAŁ DORADCÓW ENERGETYCZNYCH Wojewódzkiego Funduszu
Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków w nowowznoszonych i oddanych do użytku u
Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż.. Edward Szczechowiak dr inż.. Radosław aw GórzeG rzeński Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Megan III Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Malina Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowcach ul Smolnicka dz nr 2152/290 44-153 Sośnicowice Gmina
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Letycja II Wrocław Adres inwestycji Orientacja
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Orion III Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne?
Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne? W 2011 roku pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miriam II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz
5. Strona tytułowa CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. WaŜne z projektem termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Atlas III Katowice Adres inwestycji Orientacja
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lina Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Prometeusz Wrocław Adres inwestycji Orientacja
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Justynian Mały II z poddaszem Wrocław Adres inwestycji
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Megan IV Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Asami Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Adonis I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65
Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miły II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lira I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Honorata II Wrocław Adres inwestycji Orientacja
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Magnolia Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Alabama III Wrocław Adres inwestycji Orientacja
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Selena Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Mikrus I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny 00-000
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Bianka II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Brida Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych
Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Bella Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Anatol II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Nela V Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lisa Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Ocena energetyczna budynków Stan prawny i wymagania
Ocena energetyczna budynków Stan prawny i wymagania Prof. dr hab. inŝ. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres wystąpienia Efektywność
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Dakota VIII Wrocław Adres inwestycji Orientacja
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miriam V Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Milena Multi_Comfort Wrocław Adres inwestycji Orientacja
3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi
Pomieszczenia i przegrody wewnętrzne
Pomieszczenia i przegrody wewnętrzne Pojemność cieplna odgrywa dużą rolę, zwłaszcza w budynkach o niezadowalającej izolacji cieplnej przegród. Ze względu na konieczność obliczania pojemności cieplnej,
budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)
Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. nie 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1994 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Tulio Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji
Webinar, Efektywna Polska, 24 sierpnia 2017 Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji Szymon Firląg Buildings Performance Institute Europe Plan prezentacji Geneza, wyniki ankiety Metodyka
Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169
Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie