Era budownictwa energooszczędnego
|
|
- Feliks Czarnecki
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE Podstawy budownictwa energooszczędnego Dr inż. arch. Wojciech Dubas Wprowadzenie Pewne zasady stosowane przy realizacji budynków energooszczędnych spotykamy już w budownictwie starożytnym. Należy do nich południowa orientacja budynków, polegająca na lokalizowaniu pomieszczeń mieszkalnych i większości otworów okiennych w obrębie południowej elewacji budynku, jednocześnie w obrębie tej elewacji lokalizowano także podcienia. W okresie letnim zabezpieczały one wnętrze przed nadmiarem światła i przegrzaniem, w zimie przy płasko padających promieniach słonecznych nie przeszkadzały im w dotarciu do wnętrza i jego ogrzewaniu. Odpowiadało to zasadzie, którą według przekazów miał sformułować Sokrates: Idealny dom jest w lecie chłodny, a w zimie ciepły. Realizacja budynków zapewniających niezbędne warunki do przebywania przy minimalnym zapotrzebowaniu energii była w początkach budownictwa, na terenach o niskich temperaturach w okresie zimowym, środkiem umożliwiającym przeżycie. Budynki te charakteryzowała duża zwartość bryły, co prowadziło do zmniejszenia strat ciepła w wyniku transmisji. W obrębie budynków mieszkalnych lokalizowano pomieszczenia dla zwierząt gospodarczych, które stanowiły znaczące źródło wewnętrznych zysków ciepła [1][4]. Idea maksymalnego wykorzystania energii słonecznej w bilansie cieplnym jest jednym z najważniejszych pryncypiów realizacji budynków energooszczędnych i problemowi temu zawsze poświęcano wiele uwagi. W 1882 r. Edward S. Morse przedstawił projekt kolektora słonecznego w obrębie ściany, którego idea przypomina zasadę funkcjonowania ściany Trombe a. Posiadał on funkcje ogrzewania bądź chłodzenia wnętrza, w zależności od potrzeb zaistniałych w różnych porach roku. Jeden z pierwszych budynków energooszczędnych MIT-House, dom jednorodzinny, którego ogrzewanie oparto na wykorzystaniu energii słonecznej magazynowanej przy pomocy wodnego akumulatora, zrealizowali inżynierowie z Massachusetts Institute of Technologie w 1932 r. Era budownictwa energooszczędnego rozpoczyna się jednak dopiero w latach siedemdziesiątych, zainicjowana kryzysem paliwowym, który spowodował gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych [1]. Ameryka przeżywała wówczas prawdziwy boom w realizacji domów energooszczędnych pierwszej generacji domów słonecznych. Zrealizowano wówczas kilkaset budynków charakteryzujących się pomysłowością i różnorodnością. Ich wspólnymi cechami było dążenie do maksymalnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego w sposób pasywny. Nie zwracano przy tym specjalnej uwagi na zagadnienie przegrzewania wnętrza, nie doceniano znaczenia strat ciepła w wyniku transmisji, a także roli mostków termicznych, nie przykładano też większej wagi do szczelności zewnętrznej powłoki budynku. W celu pasywnego pozyskania energii słonecznej realizowano ściany Trombe a, kolektory powietrzne, ogrody zimowe, czasami domy realizowano wręcz jako szklarnie. W tym samym czasie w Skandynawii, szczególnie zaś w Szwecji, eksperymentowano z domami energooszczędnymi o bardzo dobrym ociepleniu zewnętrznych elementów, celem maksymalnego obniżenia strat ciepła w wyniku transmisji. Obie koncepcje są prekursorami dzisiejszych domów energooszczędnych [1]. Obie też były jeszcze bardzo niedoskonałe, bowiem nie doceniano jeszcze negatywnego wpływu na bilans energetyczny budynku takich czynników, jak szczelność zewnętrznych przegród czy roli mostków termicznych, dla- Rys. 1. Dom jednorodzinny o konstrukcji drewnianej w standardzie budynku energooszczędnego, Londyn, Anglia [1] 19
2 B U D O W N I C T W O E N E R G O O S Z C Z Ę D N E 20 tego ich energooszczędność była dużo mniejsza od zakładanej. W połowie lat siedemdziesiątych rozpoczęto także realizację domów energooszczędnych drugiej generacji. Należy do nich Philips- Haus z 1974 r., dom jednorodzinny zrealizowany w Niemczech, do którego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystano pompę ciepła pracującą w oparciu o próżniowe kolektory słoneczne. Koncepcja budynku spełnia większość stosowanych obecnie zasad budynków energooszczędnych, takich jak: dobre ocieplenie i szczelność zewnętrznych przegród, wentylacja mechaniczna, wykorzystanie ciepła odpadowego i energii promieniowania słonecznego dostającego się do wnętrza przez okna. W 1975 r. weszła w Szwecji w życie norma cieplna SBN 75, której wymagania pozwalały już na realizację budynku energooszczędnego. Według niej, wartości współczynnika przenikania ciepła elementów budynku wynosiły: dla ścian i posadzek na gruncie 0,3 W/(m 2 K), dla dachu 0,2 W/(m 2 K), dla okien 2,0 W/(m 2 K) [1]. Definicję domu energooszczędnego, nazwanego niskoenergetycznym z angielskiego low energy house, sformułowano w 1979 r. w Kanadzie i Szwecji. Za budynek taki uważano obiekt, którego zapotrzebowanie energii dla celów grzewczych wynosiło wówczas mniej niż połowę, w porównaniu do budynków zrealizowanych wg norm obowiązujących w tych krajach. Prowadziło to do wartości współczynnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, w odniesieniu do ogrzewanej powierzchni i stopniodni, mniejszego lub równego 0,02 kwh/ (m 2 Kd) dla budynku jednorodzinnego. Przy założeniu średniej wielkości stopniodni w roku 3500 Kd/a oznacza to w przypadku domu jednorodzinnego E 70kWh/(m 2 a), a w budynkach wielorodzinnych 55kWh/(m 2 a) dla ogrzewanej powierzchni mieszkalnej. W odniesieniu do kubatury, wartości te są analogicznie na poziomie 25,5 i 20,0 kwh/(m 3 a). Aktualne polskie przepisy określające wymagania dotyczące zużycia energii dla celów grzewczych (w przypadku budynków o wartości współczynnika kształtu powyżej 0,9, który charakteryzuje np. domy jednorodzinne wolnostojące), wymagają zachowania granicznej wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania EO na poziomie 125 kwh/(m 2 a), a w przypadku budynków o dużej zwartości, o współczynniku kształtu 0,2, który posiadają budynki wielorodzinne, EO=91kWh/(m 2 a) [3]. Budynki energooszczędne Pod pojęciem budynku energooszczędnego rozumiemy pewien standard, wymogi funkcjonalne, a nie sposób realizacji. Niski współczynnik zużycia energii można uzyskać w różny sposób. W ramach obowiązujących przepisów, wartości współczynnika przenikania ciepła elementów budynku, sposoby wykorzystania energii kwh/(m²a) kwh/(m²a) kkwh/(m²a) kwh/(m²a) kwh/(m²a) >400 kwh/(m²a) słonecznej w bilansie cieplnym, rodzaj zastosowanej wentylacji czy systemu grzewczego mogą być różne. Stwarza to możliwość realizacji najbardziej ekonomicznego w danych warunkach wariantu, którego nadrzędnym celem jest niskie zapotrzebowanie energii dla celów grzewczych. Budynek energooszczędny powinien być zrealizowany w sposób zapewniający spełnienie wymogów higienicznych, przy zachowaniu określonego przepisami komfortu cieplnego. Budynki energooszczędne mogą być realizowane zarówno w technologiach budownictwa masywnego, jak i szkieletowego. Każdy z systemów ma zarówno zalety, jak i wady, wpływające na efektywność oszczędzania energii. Elementy budynków o konstrukcjach masywnych posiadają, przy dużym ciężarze jednostkowym elementów, wyższą zdolność kumulowania energii cieplnej, natomiast elementy budynków szkieletowych, nie posiadające tych właściwości, umożliwiają lepsze dostosowywanie warunków cieplnych wnętrza do zaistniałej sytuacji. Pożądane jest stosowanie konstrukcji mieszanych, wykorzystujących zalety systemów i minimalizujące ich wady, celem osiągnięcia rozwiązań optymalnych. Jako budynki energooszczędne mogą być realizowane zarówno budynki mieszkalne, jak również biurowe, usługowe oraz przemysłowe [2]. W wyniku zastosowania nowych Rozkład standardu energetycznego istniejących budynków mieszkalnych w Polsce [%] Rys. 2. Rozkład standardu energetycznego istniejących budynków mieszkalnych w Polsce, w oparciu o wykonane audyty energetyczne [3] materiałów i technologii, budynki energooszczędne zużywają o wiele mniej energii niż realizowane w standardach tradycyjnych. Bezpośrednim skutkiem są nie tylko znacznie niższe koszty ogrzewania, ale również podniesienie komfortu i wartości użytkowej obiektów oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla środo-
3 BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE Budynki zrealizowane przed II wojną światową Budynki zrealizowane po II wojnie światowej Budynki wg obowiązujących norm Budynki energooszczędne Budynki pasywne Budynki o quasi zerowym zapotrz. energ. grzewcz. wiska naturalnego. Zdecydowana większość istniejących budynków potrzebuje dla celów grzewczych 250 i więcej kwh/(m 2 a) (rys. 2). W oparciu o wykonane w Polsce audyty energetyczne stwierdzono, że aż w 2/3 przebadanych budynków mieszkalnych wielkość sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania wynosi od 250 do 400 kwh/(m 2 a) [3]. Budynki realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, potrzebują około 130 kwh/(m 2 a), podczas gdy zapotrzebowanie energii grzewczej w budownictwie energooszczędnym nie przekracza 70 kwh/(m 2 a) (rys. 3). Wielkość obliczanej energii dla celów grzewczych odnosi się do ogrzewanej kubatury budynku, przy uwzględnieniu warunków klimatycznych panujących na danym terenie oraz warunków, jakie mają Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E w kwh/m²(a) Rys. 3. Orientacyjne wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E w budynkach dotychczasowych oraz energooszczędnych panować we wnętrzu. Otrzymany w ten sposób wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii grzewczej (EO), który polskie przepisy odnoszą do m 3 ogrzewanej kubatury budynku, powinien znajdować się w granicach od 29 do 37,4 kwh/(m 3 a). Można go także wyrazić w odniesieniu do powierzchni mieszkalnej bądź użytkowej; wówczas powinien przyjmować wartości od 91 do 125 kwh/ /(m 2 a), w zależności od współczynnika kształtu A/V. Jednostka ta stanowi podstawę do porównania energochłonności budynków. Jest to cecha budynku, która w coraz większym stopniu wpływa na wartość budynku, w obliczu szybko rosnących cen nośników energii. W oparciu o ustalenia dyrektywy europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, od 4 stycznia 2006 r. kraje członkowskie zostały zobowiązane do aktywnej promocji standardu energooszczędnego. Jednym z wymogów sprecyzowanych w dyrektywie jest konieczność posiadania dla budynków certyfikatu energooszczędności, zawierającego także jednostkową wartość zapotrzebowania energii dla celów grzewczych. Dla zilustrowania poziomu zużycia energii stosowane są loga, pozwalające graficznie zobrazować wielkość zapotrzebowania energii budynku. Rysunki 4 i 5 przedstawiają loga stosowane w certyfikatach energetycznych opracowanych przez Niemiecką Agencję Energetyczną (DEA Deutsche Energii Agentur), powołaną dla popularyzacji zagadnień oszczędzania energii. Osiągnięcie niskiego zapotrzebowania energii w budynku jest możliwe przy zastosowaniu pewnych reguł. Doświadczenia zdobyte w czasie wielu lat realizacji obiektów energooszczędnych, pozwalają na określenie zasad, które w najprostszy, a zarazem najefektywniejszy sposób pozwalają zrealizować obiekt o niskim Rys. 4. Logo wersja 1 pasmo kolorów, dla graficznego zilustrowania poziomu zapotrzebowania energii budynku, stosowane w certyfikatach energooszczędności opracowanych przez Niemiecką Agencję Energetyczną (DEA Deutsche Energie Agentur); strzałka i opis określają wielkość zapotrzebowania energii dla celów grzewczych Rys. 5. Logo wersja 2 kolorowe schodki, dla graficznego zilustrowania poziomu zapotrzebowania energii budynku, stosowane w certyfikatach energooszczędności opracowanych przez Niemiecką Agencję Energetyczną (DEA Deutsche Energie Agentur) powiększony i opisany poziom określa klasę energetyczną budynku 21
4 B U D O W N I C T W O E N E R G O O S Z C Z Ę D N E 22 zapotrzebowaniu energii. Należą do nich: bardzo dobre ocieplenie zewnętrznych elementów budynku oraz zastosowanie przeszkleń i zewnętrznych drzwi o niskich wartościach współczynnika przenikania ciepła; zredukowanie strat ciepła w obrębie mostków termicznych poprzez optymalizację rozwiązań detali architektoniczno- -budowlanych; dokładne wykonanie powietrzno-szczelnej powłoki budynku; właściwe rozwiązania izolacji przeciwwilgociowych; maksymalne pasywne i aktywne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w bilansie energetycznym budynku. Niezbędnym środkiem dla obniżenia strat energii jest: zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem lub bez odzysku ciepła; realizacja systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej o parametrach dokładnie dopasowanych do potrzeb i wykonanie go w sposób zapobiegający stratom ciepła przy wytwarzaniu i rozprowadzaniu ciepła; niskie zużycie energii elektrycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych urządzeń i oświetlenia; zastosowanie efektywnych i łatwych w obsłudze systemów mających wpływ na wielkość zużywanej energii (takich jak np. prosta regulacja ogrzewania czy konserwacja systemu wentylacji mechanicznej). Do innych środków mających duży wpływ na energooszczędność należy: zwarta bryła i południowe zorientowanie budynku; stosowanie stref buforowych; wykorzystanie lokalnych warunków terenowych mających wpływ na obniżenie strat ciepła i zwiększenie zysków ciepła z promieniowania słonecznego; stosowanie zieleni na dachach i elewacji. Niski poziom zużycia energii możliwy jest przy prawidłowej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami użytkowania takich obiektów. W terminologii dotyczącej budynków energooszczędnych, w zależności od zakładanego poziomu zużycia energii, jak również jej pochodzenia panuje pewna różnorodność i niejednoznaczność. Pierwsze domy energooszczędne realizowane w Stanach Zjednoczonych nazwano domami słonecznymi, z uwagi na ideę maksymalnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego w ogrzewaniu budynku. Kiedy po raz pierwszy zdefiniowano pojęcie budynków zużywających mniej energii dla celów grzewczych niż budynki realizowane wg obowiązujących norm, określono je pojęciem domu niskoenergetycznego. W ostatnich dziesięcioleciach zaczęto realizować budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu energii dla celów grzewczych. Te, których jednostkowe zapotrzebowanie energii dla celów grzewczych wynosi kwh/(m²a), określono pojęciem budynków pasywnych. Budynki o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu energii dla celów grzewczych poniżej 5 kwh/ (m²a), które realizuje się obecnie dla celów badawczych, nazywa się domami o quasi zerowym zapotrzebowaniu energii grzewczej lub ultra niskoenergetycznymi [1]. Budynki, których zapotrzebowanie energii dla celów grzewczych jest wyższe od domów pasywnych, a niższe od budynków niskoenergetycznych i wynosi w granicach 30 kwh/(m²a), nazywane są nawiązując do terminologii samochodowej budynkami 3-litrowymi. Dla podkreślenia szczególnej roli, jaką odgrywa energia promieniowania słonecznego w bilansie energetycznym budynku energooszczędnego, stosowane jest określenie heliobudynku, lub budynku aktywnego słonecznie, które nie precyzuje stopnia jego energooszczędności [3]. Jakkolwiek czasami tym samym pojęciem różni autorzy określają budynki energooszczędne o różnym poziomie energooszczędności, to decydującym wyznacznikiem energooszczędności jest wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Podstawowe środki służące obniżeniu zapotrzebowania energii w budynkach są najczęściej podobne. Lepszy budynek energooszczędny dom pasywny Dom pasywny to ulepszona wersja domu energooszczędnego, którego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii grzewczej w klimacie środkowoeuropejskim nie przekracza 15 kwh/(m²a). Jego nazwa nawiązuje do założenia, że nie będzie on wymagał żadnych skomplikowanych, aktywnych systemów grzewczych, a pozyskanie ciepła niezbędnego dla celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zostanie pokryte głównie z pasywnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego, wewnętrznych zysków ciepła oraz odzysku ciepła przy wentylacji. Temu celowi mają służyć: kolektory słoneczne, rekuperatory, energooszczędne urządzenia i oświetlenie zapewniające niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Domy pasywne nie wymagają tradycyjnych systemów grzewczych, a ewentualne niedobory ciepła, które mogą wystąpić w okresie najchłodniejszych dni w roku, może pokryć ogrzewanie awaryjne. Może je stanowić ogrzewanie kominkowe z systemem nawiewu ciepłym powietrzem w pomieszczeniach lub dodatkowe podgrzewanie świeżego powietrza w wentylacji nawiewnej. W tej sytuacji zapotrzebowanie energii niezbędnej dla podgrzewania ciepłej wody nie powinno przekroczyć 5 kwh/ m²(a), a zużycie energii elektrycznej 10 kwh/m²(a). Uwzględniając sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, jednostkowe zapotrzebowanie energii budynku pasywnego nie powinno być wyższe niż 30 kwh/m²(a) [4]. Z uwagi na założenie bardzo niskiego zużycia energii, łatwiejsze w realizacji jako budynki pasywne są obiekty o większych kubaturach, a więc domy mieszkalne wielorodzinne, większe budynki biurowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe. Realizacja domów jednorodzinnych jako budynków pasywnych,
5 BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE z uwagi na niekorzystny współczynnik kształtu A/V, jest bardziej utrudniona i związana z większymi kosztami. Koszty te mogą być związane z koniecznością zastosowania grubszej warstwy materiału izolacyjnego, okien o niższym współczynniku przenikania ciepła bądź wentylacji mechanicznej z bardziej efektywnym wymiennikiem ciepła. Szybko malejące koszty materiałów izolacyjnych oraz innych komponentów, pozwalają jednak na ekonomicznie uzasadnione realizacje budynków jednorodzinnych również jako budynków pasywnych. Świadczy o tym bardzo szybko rosnąca liczba obiektów zrealizowanych w tym standardzie w krajach o zaawansowanych technologiach w dziedzinie budownictwa energooszczędnego. W standardzie budynku pasywnego realizowane są nie tylko obiekty nowe, ale mogą być także modernizowane budynki istniejące. Przykładem takiej realizacji może być przebudowa zespołu domów studenckich w Wuppertalu, Niemcy. Zrealizowany w 1976 r. zespół budynków zmodernizowano pod kątem energooszczędności. Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że modernizacja budynków będzie bardziej opłacalna niż wyburzenie i realizacja obiektów nowych. Jeden z budynków zmodernizowano w standardzie budynku energooszczędnego, a drugi w standardzie budynku pasywnego [5]. Określenie domu pasywnego nie jest precyzyjne. Jego nazwa sugeruje, że do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystuje się w sposób pasywny energię promieniowania słonecznego, tzn. dostającego się do budynku poprzez przeszklone płaszczyzny zewnętrznych przegród budowlanych, a także przenikającego do budynku w wyniku konwekcji poprzez zewnętrzne przegrody budowlane. Zastosowanie urządzeń wykorzystujących ciepło słoneczne, takich jak kolektory, czy też przy wentylacji wymienników ciepła lub pompy ciepła, pozostaje więc w sprzeczności z tym określeniem, są to bowiem systemy aktywnego wykorzystania energii. Domy o quasi zerowym zapotrzebowaniu na energię grzewczą Domy o quasi zerowym zapotrzebowaniu na energię charakteryzuje ekstremalnie niskie zapotrzebowanie na energię grzewczą, nie przekraczające 5 kwh/(m²a). Nie wymagają one dla pokrycia swojego minimalnego zapotrzebowania na energię surowców energetycznych, z tego powodu nazywane są też budynkami samowystarczalnymi energetycznie. Nie wymagają one tradycyjnych systemów grzewczych, a zapotrzebowanie na energię grzewczą może być pokryte przez kolektory słoneczne, wodne akumulatory ciepła, wewnętrzne zyski ciepła. Ewentualne braki energii grzewczej w okresach bardzo niskich Rys. 6. Straty ciepła oraz ich pokrycie w budynkach istniejących, realizowanych wg obowiązujących norm, w domach energooszczędnych i pasywnych wg [4] temperatur zewnętrznych, mogą być uzupełnione przez ogrzewanie awaryjne, podobne jak w budynkach pasywnych. Zakłada się, że w przyszłości paliwem do awaryjnego podgrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej może być wodór wyprodukowany w skonstruowanych pod tym kątem instalacjach słonecznych. Zapotrzebowanie na energię elektryczną może być pokryte przez ogniwa słoneczne bądź małe elektrownie wiatrowe. Okresowy nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej może być zmagazynowany w akumulatorach i wykorzystywany w okresie, kiedy jej wyprodukowanie będzie niemożliwe z uwagi na brak energii słonecznej lub wiatru. Może być również odprowadzany do sieci, a w razie potrzeby z niej pobrany. Na razie obiekty w tym standardzie budowane są sporadycznie i najczęściej dla celów badawczych, z uwagi na dosyć wysokie koszty realizacji, jak i brak masowo produkowanych, a więc tanich urządzeń dla ich wyposażenia [4]. Bilanse energetyczne budynków tradycyjnych i energooszczędnych Standard budynków energooszczędnych prowadzi do zdecydowanych zmian w bilansach energetycznych budynków. Jego wpływ na bilans cieplny budynku wraz z coraz niższym zapotrzebowaniem energii, można zauważyć porównując wielkości strat ciepła i sposób ich pokrycia w budynkach tradycyjnych i energooszczędnych, które przedstawiono na rysunku 6. Zestawiono w nim bilanse cieplne: budynku tradycyjnego (wariant 1) o wartości współczynnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E=264 kwh/(m 2 a); budynku zrealizowanego wg obowiązujących norm (wariant 2) o wartości E=125 kwh/(m 2 a); budynku energooszczędnego (wariant 3) ze współczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło E=71 23
6 B U D O W N I C T W O E N E R G O O S Z C Z Ę D N E 24 kwh/(m 2 a) oraz budynku pasywnego (wariant 4), którego wartość współczynnika E=9 kwh/(m 2 a). W wariancie 1 przy jednostkowych stratach ciepła wynoszących 330 kwh/(m 2 a), około 250 kwh/(m 2 a) przypada na straty w wyniku transmisji przez zewnętrzne przegrody budowlane (T), a 80 kwh/(m 2 a) w wyniku wentylacji (W). Aby temperatura wewnątrz budynku pozostała na niezmienionym poziomie, straty te muszą być wyrównane; około 26 kwh/(m 2 a) pochodzi w tym przypadku z wewnętrznych zysków ciepła (Zw), 40 kwh/(m 2 a) stanowi pasywne wykorzystanie energii słonecznej (S), a pozostałe 264 kwh/(m 2 a) musi pokryć ogrzewanie (O). Straty ciepła w budynkach realizowanych według obowiązujących norm, są zdecydowanie niższe i wynoszą w analizowanym przykładzie około 180 kwh/(m 2 a). W efekcie lepszego ocieplenia zewnętrznych elementów budynków i poprawienia ich szczelności, straty powstałe w wyniku wentylacji (W) wynoszą około 70 kwh/(m 2 a), a straty ciepła przy transmisji ciepła (T) spadają do około 110 kwh/(m²a). Przy wewnętrznych zyskach ciepła (Zw) 25 kwh/(m 2 a) oraz biernym wykorzystaniu energii słonecznej (S) 30 kwh/(m 2 a), pozostaje do pokrycia przez ogrzewanie (O) już tylko 125 kwh/(m 2 a). Wysoka szczelność zewnętrznych przegród, przy jednocześnie lepszym ociepleniu zewnętrznych przegród w domach energooszczędnych, prowadzi do dalszego obniżenia strat ciepła w wyniku transmisji do poziomu 71 kwh/(m 2 a) i wentylacji do wartości 59 kwh/ (m 2 a). W sumie straty ciepła wynoszą około 130 kwh/(m 2 a). Przy wewnętrznych zyskach ciepła (Zw) 27 kwh/(m 2 a) oraz biernym wykorzystaniu energii słonecznej (S) 28 kwh/(m 2 a), niezbędna do wyrównania bilansu cieplnego ilość energii przez ogrzewanie (O) wynosi już tylko 75 kwh/(m 2 a). W budynkach w standardzie pasywnym, jednostkowe straty ciepła wynoszą około 80 kwh/ (m 2 a), z czego w wyniku transmisji 30 kwh/(m 2 a), oraz wentylacji 50 kwh/(m 2 a). W pokryciu strat, wewnętrzne zyski ciepła stanowią 21 kwh/(m 2 a), bierne wykorzystanie energii słonecznej 20 kwh/(m 2 a), ciepło wykorzystane przy wentylacji 30 kwh/(m 2 a), a ogrzewanie pokrywa pozostałe, około 9 kwh/(m 2 a) [4][6]. W miarę wzrostu stopnia energooszczędności budynku, następuje zdecydowany spadek udziału ogrzewania po stronie pokrycia strat ciepła, przy jednoczesnym wzroście udziału wewnętrznych zysków ciepła i zysków z biernego wykorzystania energii promieniowania słonecznego oraz ciepła odzyskanego przy wentylacji w budynkach pasywnych. W wariancie 1 ich udział wynosi około 20%, w wariancie 2 stanowi 31%, w wariancie 3 42%, a w wariancie 4 inne źródła ciepła stanowią aż 89%, z czego 38% przypada na ciepło odzyskane przy wentylacji. Porównując straty ciepła powstałe w wyniku wentylacji widać, że rosną one procentowo: od 24% w wariancie 1, poprzez 39% w wariancie 2, do 45% w wariancie 3 i 63% w wariancie 4. Przemawia to za koniecznością odzysku ciepła przy wentylacji w budynkach energooszczędnych. Praktycznie nie jest możliwe zrealizowanie prawidłowo funkcjonującego budynku w standardzie energooszczędnym bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ze względu na bilans energetyczny budynku, jak i zapewnienie prawidłowych warunków higienicznych. Dotychczas stosowane w przepisach kryteria oceny energooszczędności budynku opierają się na określeniu wielkości sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Nie odzwierciedlają one jednak czynników, które wpływają na wielkość faktycznie zużytej energii pierwotnej, zawartej w surowcach energetycznych, z czym związana jest ilość wyemitowanych do atmosfery produktów spalania. Jeśli nośnikiem energii jest energia elektryczna, to zaledwie 1/3 energii pierwotnej zawartej w surowcach energetycznych zużytej do jej wyprodukowania, zostanie ostatecznie wykorzystana, a pozostała część stracona w procesie wytwarzania i transportu. Nowoczesne systemy grzewcze pozwalają na całkowite wykorzystanie energii pierwotnej zawartej w surowcach energetycznych lub też przy niewielkich stratach energii. Zastosowanie kopalnych surowców energetycznych w systemach grzewczych związane jest jednak ciągle z emisją produktów spalania. Dopiero zastosowanie odnawialnych źródeł energii prowadzi do całkowitej lub prawie całkowitej eliminacji emisji spalin do atmosfery w procesie produkcji energii. Metodę obliczania zużytej energii pierwotnej, uwzględniającą takie czynniki, jak: rodzaj nośnika energii, rodzaj systemu grzewczego, zastosowany typ wentylacji stosuje ostatnia niemiecka norma o oszczędzaniu energii. Ten sposób obliczania zapotrzebowania budynków na energię potrzebną do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej użytkowej, pozwala na rzeczywistą ocenę poziomu energooszczędności budynku. BIBLIOGRAFIA [1] Humm O., (1998) Das NiedrigEnergieHäuser, Innovative Bauweisen und neue Standards, Staufen bei Freiburg, ökobuch Verlag [2] Feist W., (1998) Das Niedrigenergiehaus Neuer Standard für energiebewusstes Bauen, Heildelberg, C. F. Müller Verlag [3] Mikoś J., (2000) Budownictwo ekologiczne, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej [4] Oberländer, Huber, Müller, (1997) Das Niedrigenergiehaus Ein Handbuch mit Planungsregeln zum Passivhaus, Stuttgart Berlin Köln, Verlag W. Kohlhammer [5] Pfäffinger J., (2002) Vom Altbau zum Niedrigenregiehaus und Passivhaus: Studentenheim Burse Das Bauzentrum, Baukultur, Berlin, Verlag Das Beispiel GmbH [6] () (1998) RWE Energie, Bau-Handbuch, Heidelberg, Energie-Verlag GmbH ILUSTRACJE [1] Materiał informacyjny () (1995) Eurozinc 95, Architekteninformation Bauen mit Zink, Düsseldorf, Zinkberatung e.v.
Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska
Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych
Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych
Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych
Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego
Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 23.09.2016., Bielsko-Biała Czym jest Park Naukowo-Technologiczny?
Jak zbudować dom poradnik
Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,
Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii
Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Budynki można dzielić na różne kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Prof.
Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika
Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika dr Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.07.2012 r., Kraków 1. Dlaczego
budownictwo niskoenergetyczne
budownictwo niskoenergetyczne lata 80-te XX w. Dania, Szwecja niskoenergetyczny standard budynków nowych znaczne grubości termoizolacji minimalizowanie mostków termicznych szczelność powietrzna budynków
Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych
Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014
5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia
SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii
DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY
DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY Jak budować ekologicznie: domy pasywne oraz architektura niskoenergetyczna
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
PIERWSZY CERTYFIKOWANY DOM PASYWNY W POLSCE
PIERWSZY CERTYFIKOWANY DOM PASYWNY W POLSCE PASSIV HAUS INSTITUT Dr. Wolfgang Feist dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska Biuro Projektowe Lipińscy Domy 1 DEFINICJA BUDYNKU PASYWNEGO (materiały PHI)
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
budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny
budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny 1 budownictwo zrównoważone zasada 4r zmniejszenie (reduce): materiały budowlane zużycie energii ponowne użycie (reuse): ponowne użycie materiałów recykling
III Akademia Energooszczędności
PIERWSZY CERTYFIKOWANY DOM PASYWNY W POLSCE PASSIV HAUS INSTITUT Dr. Wolfgang Feist 1 III Akademia Energooszczędności dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska Biuro Projektowe Lipińscy Domy, WROCŁAW
Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce
Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13
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
Pompy ciepła 25.3.2014
Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie
Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku
Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku
Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste
Projektowanie systemów WKiCh (03)
Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa
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
BUDOWNICTWO PASYWNE nowy standard w budownictwie. Konferencja Energia, Ekologia, Ekonomia. Dębica 12.09.2013
BUDOWNICTWO PASYWNE nowy standard w budownictwie Konferencja Energia, Ekologia, Ekonomia. Dębica 12.09.2013 PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH 1. Idea budownictwa pasywnego. 2. Cechy budynku pasywnego. 3.
1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW
DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ DOMY ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE? 1 III Akademia Energooszczędności dr inż. arch. Miłosz Lipiński Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce
Jak budować? Budować tanio czy energooszczędnie? XV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach Nowe technologie w budownictwie
Jak budować? Budować tanio czy energooszczędnie? XV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach Nowe technologie w budownictwie dr inż. Zbigniew Suchorab dr inż. Andrzej Raczkowski Cele Prezentacji Porównanie
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
Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego
Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej Finanse Prawo Ryzyko Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego Aleksander Panek 6 marca 2012;
Zintegrowane projektowanie energetyczne jako narzędzie poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych
Zintegrowane projektowanie energetyczne jako narzędzie poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych część 2 -zadanie Zaprojektować budynek o jak najwyższej efektywności energetycznej
Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej
Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii
WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU
WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Adam Hernas Warszawa 21 luty 2013 r. www.solartime.pl PRZYCZYNY PODJĘCIA TEMATU Osiągnięcie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii do 2020
Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski
Inteligentny dom plus-energetyczny Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 40% energii zużywanej w UE wykorzystywana jest
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ
MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.
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
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce Optymalizacja standardu energetycznego budynków w projektowaniu Badania termowizyjne w diagnostyce cieplnej budynków Krajowa Agencja Poszanowania
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW
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
Wentylacja w budynkach pasywnych i prawie zero energetycznych
Akademia Powietrza SWEGON, Poznań-Kraków 16-17 X 2012 Wentylacja w budynkach pasywnych i prawie zero energetycznych Tomasz M. Mróz Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska Zakres prezentacji
Projekt domu AC Astrid (mała) G2 CE (DOM AF8-66) spełniający WT2021
Projekty domów z normą WT2021 - co to oznacza? Niektóre nasze projekty domów wyselekcjonowane zostały w kategorii WT2021. Są to projekty energooszczędne, które już dziś spełniają zaostrzone wymagania dotyczące
Dom.pl Ciekawe projekty domów: dom piętrowy w stylu śródziemnomorskim
Ciekawe projekty domów: dom piętrowy w stylu śródziemnomorskim Dom piętrowy to idealna propozycja dla inwestorów posiadających niewielkie działki, a także dla tych, którzy cenią eleganckie, zrównoważone
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
Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski
Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne
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
Jak zaoszczędzić energię w domu? Budynek plus-energetyczny w Polsce
Jak zaoszczędzić energię w domu? Budynek plus-energetyczny w Polsce Autor: Marta Mastalerska - egmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 3/2011) Nie wszyscy zdajemy
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance
2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER
2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale
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
Fizyka Budowli (Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli) Zagadnienia współczesnej fizyki budowli
4-- Zagadnienia współczesnej fizyki budowli Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Budownictwo o zredukowanym zużyciu energii Fizyka Budowli ()
Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"
LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba
BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość
Termomodernizacja budynków na przykładzie obiektów o różnym przeznaczeniu, z wykorzystaniem technologii pasywnych
Termomodernizacja budynków na przykładzie obiektów o różnym przeznaczeniu, z wykorzystaniem technologii pasywnych Szymon Firląg Plan prezentacji możliwość redukcji zapotrzebowania na energię zasady projektowania
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
- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)
Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,
Dom.pl Domy szkieletowe: szczelność powietrzna w szkieletowych domach drewnianych
Domy szkieletowe: szczelność powietrzna w szkieletowych domach drewnianych W okresie zimowym zbyt duża ilość infiltrującego powietrza z zewnątrz oznacza ogromne, niepożądane straty ciepła i związane z
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
Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię?
Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię? Budynki o ujemnym potencjale energetycznym są szczytem w dążeniu do oszczędności energetycznych w budownictwie.
Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE
Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz GMINA KRZĘCIN POWIAT CHOSZCZEŃSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
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
CIEPŁY DOM DREWNIANY SZKIELETOWE DOMY PASYWNE
SZKIELETOWE DOMY PASYWNE CIEPŁY DOM DREWNIANY Trwały, energooszczędny i zdrowy taki powinien być wymarzony dom. Jeżeli dodatkowo chcemy w nim zamieszkać jak najszybciej to wybór technologii w jakiej zostanie
Współczynnik przenikania ciepła okien
Współczynnik U okien w domach energooszczędnych. O czym należy pamiętać kupując nowe okna? Do 25% ogólnej ucieczki ciepła z budynku może dochodzić przez okna. To dużo, biorąc pod uwagę stosunek powierzchni
Budownictwo komunalne w Białymstoku
Budownictwo komunalne w Białymstoku 1 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku jest jednostką budżetową Gminy Białystok, gospodarującą majątkiem gminnym, między innymi budynkami i lokalami mieszkalnymi.
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
Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz
do 70 kwh/m 2 rok do 40 kwh/m 2 rok
Nasza oferta: Arkada Domy Energooszczędne oferuje budowę domów: Energooszczędnych o E A do 70 kwh/m 2 rok Niskoenergetycznych o E A do 40 kwh/m 2 rok Pasywnych o E A do 15 kwh/m 2 rok Domy budowane wg
PROGRAM SZKOLENIA EUROPEJSKI CERTYFIKOWANY MISTRZ/ WYKONAWCA/ NADZORCA BUDOWNICTWA PASYWNEGO
PROGRAM SZKOLENIA EUROPEJSKI CERTYFIKOWANY MISTRZ/ WYKONAWCA/ NADZORCA BUDOWNICTWA PASYWNEGO 1 MODUŁ 1 PODSTAWY BUDOWNICTWA PASYWNEGO Struktura Instytutu Budownictwa Pasywnego; certyfikacja; zapewnienie
Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka
Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.
ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
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
Jak dobrać moc i sprawność kotła dla domu jednorodzinnego?
Jak dobrać moc i sprawność kotła dla domu jednorodzinnego? Kupując kocioł gazowy musimy dobrać go odpowiednio pod względem mocy. Musimy mieć projekt instalacji centralnego ogrzewania, w którym projektant
Analiza zużycia energii oraz możliwości termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych na terenie Zielonej Góry
50 Analiza zużycia energii oraz możliwości termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych na terenie Zielonej Góry Dr inż. Abdrahman Alsabry, Wydział Inżynierii i Środowiska, Uniwersytet
1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
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
Modelowy budynek użyteczności publicznej na przykładzie siedziby WFOŚiGW w Gdańsku. Warszawa, 19 kwietnia 2017 r.
Modelowy budynek użyteczności publicznej na przykładzie siedziby WFOŚiGW w Gdańsku Warszawa, 19 kwietnia 2017 r. Efektywność energetyczna w budynkach dla Województwa Pomorskiego Stan obecny zgodnie z RPS
Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii
Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Struktura zużycia energii w Polsce Ponad 13 mln istniejących mieszkań Blisko 1 mln mieszkań nie posiadających ocieplenia!
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny
Energia użytkowa, czyli zadbaj o szczelność domu
Energia użytkowa, końcowa i pierwotna: 3 podstawowe wartości ciepłych i oszczędnych domów Ograniczanie zużycia energii to temat, który zyskuje na znaczeniu z dnia na dzień zwłaszcza, jeśli pod uwagę weźmiemy
Warszawa, 7 września 2012. dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl
XLIV spotkanie Forum Energia Efekt Środowisko NFOŚiGW Warszawa, 7 września 2012 Domy słoneczne i magazynowanie ciepła dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl 1
ZrównowaŜony rozwój budynki przyszłości czyli Model Homes 2020 VELUX/MKK/BRANDING DENMARK/
ZrównowaŜony rozwój budynki przyszłości czyli Model Homes 2020 VELUX/MKK/BRANDING DENMARK/20102009 1 Wyzwania, którym musi sprostać budownictwo 90% naszego czasu spędzamy w budynkach Budynki zuŝywają aŝ
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
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Jasno, czysto, bezpiecznie nowoczesne oświetlenie ulic i czysty transport PROGRAM CZYSTE POWIETRZE Zielona Góra, 3.10.2018 Doradztwo energetyczne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V
Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który
Termomodernizacja budynków, budownictwo pasywne
Termomodernizacja budynków, budownictwo pasywne Aleksander Panek Zrzeszenie Audytorów Energetycznych SEMINARIUM Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego Warszawa, 27 listopada 2007 roku
Projekt domu energooszczędnego
Projekt domu energooszczędnego Malejące zasoby energetyczne, zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie, zaostrzający się brak wody to problemy, o których mówi się coraz częściej i coraz głośniej.
Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.
Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje
Jakość energetyczna budynków
Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość
Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce
Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce Przykłady wykorzystania OZE w budownictwie pasywnym aspekt ekonomiczny Autor: Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny 2-5.10. października 2018 r.
AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM
AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania
Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne
Istniejące i nowe budynki. energooszczędne przykłady dobrych praktyk
Istniejące i nowe budynki. energooszczędne przykłady dobrych praktyk Szczecin 15.04.2016 r. Dorota Pierzchalska Kierownik Działu Markietingu Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. dpierzchalska@kape.gov.pl
Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa"
AUG Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa" Przedsięwzięcie polegało będzie na aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok
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
Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.
Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane
Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!
4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU
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,
Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski
Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania
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
Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną
Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA