Budynek energooszczędny a budynek pasywny podstawowe zasady, cechy, różnice w projektowaniu i wykonaniu
|
|
- Konrad Cieślik
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Budynek energooszczędny a budynek pasywny podstawowe zasady, cechy, różnice w projektowaniu i wykonaniu Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
2 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska jest firmą konsultingowo projektową działającą w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z równoważoną gospodarką energetyczną oraz z energooszczędnym budownictwem. Agencja działa od 1999 roku w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska w budownictwie mieszkaniowym, samorządowym oraz w przemyśle. Przygotowuje i realizuje programy racjonalizacji zużycia energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Posiada własną pracownię projektową w która specjalizuje się w projektowaniu budynków niskoenergetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Właściciele: Dr arch. Agnieszka Cena Soroko: architekt, audytor energetyczny, ekspert Banku Światowego. Mgr inż. Jerzy Żurawski: inżynier budowlany, audytor energetyczny, menager CEM, uprawnienia europejskie Eurem,
3 Naszą misją jest działanie związane z poszanowaniem energii i ekologią w budownictwie oraz w przemyśle. Specjalizujemy się w projektowaniu budynków o racjonalnie niskim poziomie zużycia energii. Rozwiązujemy zagadnienia związane ze zrównoważoną gospodarką energetyczną w gminie, przemyśle oraz w obiektach użyteczności publicznej. Zajmujemy się oceną energetyczną budynków oraz termomodernizacją istniejących budynków.
4 i audyty energetyczne CERTO - służy do określania charakterystyki energetycznej budynku. Umożliwia wykonanie optymalizacji rozwiązań związanych ze zużyciem energii: izolacji termicznej przegród, instalacji i źródeł ciepła. ATERM - program do wykonywania audytów energetycznych. Analizy i wydruki są zgodne z wymaganiami określonymi w Ustawie Termomodernizacyjnej. Współpracuje z Certo w zakresie bilansów i optymalizacji. REMA - pozwala opracować audyt remontowy zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną, współpracuje z Certo w zakresie bilansu i optymalizacji. GAPI - program do obliczenia parametrów izolacyjnych stolarki budowlanej wg normy PN-EN ISO Przydatny w pracy audytorskiej i projektowej. AGNES i eve UT- programy przeznaczone do wstępnych analiz energetycznych budynków. Pozwalają określić prostą charakterystykę energetyczną budynków, wykonać szacunkowy audyt energetyczny i efekt ekologiczny przedsięwzięcia. Przydatne przy opracowaniu strategii energetycznych, programów termomodernizacji lub racjonalizacji zużycia energii.
5 jest członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE-Polska
6 BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE Wprowadzenie
7 Dyrektywa 2002/91/WE (EPBD) z 2002 roku dotycząca jakości energetycznej budynków. 31% 28% 41% budownictwo przemysł transport Prognozy wskazują, że zużycie energii w budownictwie będzie nadal rosło. Dlatego w pierwszej kolejności powinno się prowadzić działania wspierające energooszczedność w budownictwie szukając przede wszystkim rozwiązań samopromujących.
8 Zużycie energii końcowej w cyklu życia budynku (ocena LCA) Etapy istnienia kwh/m2 50 lat % Wytwarzanie wytwarzanie materiałów , , ,6 10,0 transport materiałów 40 0,5 40 0,5 30 0,4 0,5 wzniesienie 80 0,9 70 0,8 50 0,7 0,8 Razem procentowy udział zużycia energii na etapie wytwarzania 11,3 Użytkowanie użytkowanie , , ,4 83,9 remonty (materiały) 390 4, , ,4 4,4 remonty (transport) 10 0,1 10 0,1 10 0,1 0,1 Razem procentowy udział zużycia energii na etapie eksploatacji 88,4 Rozbiórka demontaz 10 0,1 10 0,1 10 0,1 0,1 transport 30 0,4 20 0,2 20 0,3 0,3 Razem procentowy udział zużycia energii na etapie rozbiórki 0,4 Energia całkowita kwh/m2 Budynek 1 Budynek 2 Budynek kwh/m2 50 lat % kwh/m2 50 lat 100, , % Śrenie zużycie energii dla poszczególnych etapów życia budynku
9 W mediach coraz częściej zadawane jest pytanie: jaka będzie przyszłość energetyczna naszej planety?
10 Ocieplenie klimatu nowatorskie spojrzenie
11 Rok budowy ilość budynków Efektywność energetyczna EU energia użytkowa na c.o. Obliczeniowe EU energia użytkowa na c.o. rzeczywiste η c.o. od - do EK na c.o. EU na c.w.u. η c.w.u. EK na c.w.u. EK energia końcowa na c.o. i c.w.u. [%] [kwh/m2a] [kwh/m2a] [%] [kwh/m2a] [kwh/m2a] [%] [kwh/m2a] [kwh/m2a] do , ,6 894, % 97,22 614,9 991, , ,0 760, % 77,78 517,8 837, , ,0 695, % 74,47 387,5 770, , ,0 533, % 70,00 307,0 603, , ,7 200, % 67,31 214,0 267, , ,0 184, % 63,64 198,6 247,7 po , % 93% % 56,56 160,0 290,1 Razem [%] 100 średnio Budznki energooszczędne Bydynki pasywne 223 kwh/m2a 65,60% 387 kwh/m2a 50% średnio 459 kwh/m2a % 94% % 50, kwh/m2rok % 336% % 14,7 45 kwh/m2rok
12 Tytuł osi Wprowadziliśmy w 2009 roku przepisy w ramach których budujemy budynki bardziej energochłonne Śrenia wartość EP dla budynków istniejąych EPśr oraz EP(h+w)śr EPśr do po 2009
13 RZECZYWISTOŚĆ JEST BARDZIEJ PONURA 1. Projekty nie spełniają minimalnych wymagań w zakresie jakości energetycznej 2. Oficjalni przedstawiciele zobowiązani do egzekwowania Prawa busowlanego nie przejmują się zaistniałą sytuacją. 3. Na etapie wykonawstwa dochodzi do istotnych w stosunku do projektu zmian, w wyniku których powstają jeszcze bardziej energochłonne budynki, których jakość energetyczna nie budzi zastrzeżeń wśród urzędników nadzoru budowlanego. Jakość jak zwykle 4. Świadectwa charakterystyki energetycznej są wykonywane na zamówienie zleceniodawcy-jeżeli budynek ma spełniać wymagania prawne w tym zakresie tona pewno będzie spełniał, audytor bez żadnych konsekwencji naciągnie wyniki do oczekiwanych przez zleceniodawcę wartości. Dostępne raporty wykonane na podstawie danych zebranych przez komercyjną firmę są nieprawdziwe ENERGOCHŁONNOŚĆ JEST ZNACZNIE WYŻSZA!!! Oto kilka ostatnio analizowanych przykładów
14 Problemy z jakością energetyczną nowych budynków
15
16 VII Europejskie Dni Oszczędzania Energii
17 wpływ mostków cieplnych na izolacyjność termiczną przegrody.
18
19 Projektowane budynki nie spełniają aktualnych wymagań prawnych już na etapie projektu Wartość Jakość energetyczna wykonanego budynku [kwh/m2rok] Zapojektowana charakterystyka energetyczna budynku [kwh/m2rok] EP EP WT ,1 Wzrost zużycia energii w stosunku do projektu o 20%!!!
20 Symbol, jednostka, oznaczenie Hotel ze SPA, Charakterystyka z projektu Rzeczywiste wartości Różnica U Przegrody zewnętrzne: [W/m2K] ściany zewnętrzne SC1 0,27 0,40 0,13 49% SC3 0,25 0,39 0,14 56% SC5 0,25 0,40 0,15 58% SC6 0,26 0,40 0,14 53% SC10 0,27 0,41 0,14 51% SC11 0,25 0,40 0,15 61% ściany w gruncie SC7 0,25 0,26 0,01 5% SC9 0,27 0,27 0,00 1% D-E %
21 KONSTRUKCJA ŚCIAN Z PUSTAKÓW Parametry izolacyjności cieplnej podawane przez producentów Parametry wilgotnościowe Zalecane przez producentów rozwiązania technologiczne przegród
22 Technologia wznoszenia ścian z pustaków
23 Zaprawa klejowa termoizolacyjna Parametry termoizolacyjne pustaków poryzowanych Parametry wilgotnościowe nie są podawane z reguły w katalogach producentów. Podany telefonicznie współczynnik oporu dyfuzyjnego wynosi μ = 5-10
24 Temperatury w spoinach ściany
25 Wnioski dotyczącej izolacyjności cieplnej ściany Izolacyjność cieplna w miejscach spoin pionowych jest zdecydowanie niższa niż w bloczku i spoinie poziomej. Spoina pionowa tworzy liniowy mostek cieplny o znaczącym udziale w izolacyjności przegrody. Na podstawie rozkładu temperatur można oszacować, że występuje wyraźna rozbieżność pomiędzy projektowaną a rzeczywistą izolacyjnością termiczną przegrody. W projekcie współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić U=0,31 W/m²K. Na podstawie szacunku wynikającego z badań termowizyjnych określono, że rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła ściany wynosi ok. 0,7-0,8 W/m²K. Zdaniem autorów opracowania, jest to zasadnicza przyczyna niedogrzania pomieszczeń w budynku. Zagadnienia cieplne nie wyczerpują wszystkich problemów ściany.
26 Skutki działania mostków cieplnych i parowych
27 Podsumowanie Badane przez projekty oraz realizowane bądź zrealizowane inwestycje zawierają błędy projektowe, wykonawcze oraz różnego rodzaju uchybienia w zakresie spełnienia aktualnych wymagań prawnych dotyczących jakości energetycznej budynków. Budujemy nadal budynki jak na XXI wiek energochłonne za przyzwoleniem odpowiednich organów rządowych Mamy nieprzygotowaną kadrę inżynierską do budowy budynków energooszczędnych, niskoenergetycznych lub bliskich zero-energetyczncyh
28 BUDOWNICTWO PRZYSZŁOŚCI? Energooszczędne Niskoenergetyczne Pasywne Zero-energetyczna Racjonalne
29
30 ARCHITEKTURA BUDYNKÓW: widok elewacji południowo-wschodni budynek tradycyjny Budynek energooszczędny Budynek pasywny widok elewacji północno-zachodni
31 ZWARTA ARCHITEKTURA BUDYNKU PASYWNEGO Zapotrzebowanie na ogrzewanie: 14,4 kwh /m²a Rok budowy: 2002 projekt: Petersen Pörksen Partner, Lübeck
32 WYMAGANIA TECHNICZNE BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH I PASYWNYCH
33 Wymagania dla typ wymagań j.m. aktualne wymagania prawne budynek energooszczędny budynek pasywny U dla ściany z mostkami cieplnymi [W/m2K] < 0,3* < 0,2 < 0,15 (0,1) U dla dach z mostkami cieplnymi [W/m2K] < 0,25* < 0,2 < 0,1 U dla okna [W/m2K] < 1,8 < 1,3 < 0,8 g - współczynnik przepuszczalności oszklenia brak wymagań 0,55 0,5 Zapotrzebowanie na ciepło EU [kwh/m2rok] brak wymagań Zapotrzebowanie na moc cieplną [W/m2] brak wymagań 30,00 10,00 Zużycie energii pierwotnej [kwh/m2rok] brak wymagań 250,00 120,00 Szczelność budynku n50 [1/h] 3,0 1,5 0,6 A/V [1/m] brak wymagań 1,1-0,7 minimalne Wentylacja [zł] naturalna Naturalna ze sterowaniem lub mechaniczna z rekuperacją mechaniczna z rekuperacją minimalna temperatura nawiewu przy tz=-10 st C [ C] brak wymagań brak wymagań 16,5 Sprawność odzysku [%] brak wymagań XXII spotkaniu Forum 50 'Energia - efekt - środowisko 70
34 Typowe mostki cieplne Beton przenika przez ścianę zewnętrzną Nieocieplone framugi
35 Mostki cieplne Połączenia sufitowe bez izolacji Połączenia sufitowe z izolacją
36 Płyty balkonowe bez izolacji Mostki cieplne Wystający balkon Płytki balkonowe z izolacją Temperatura [ 0 C]
37 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,
38
39 Wagner Solar biuro Metoda konstrukcyjna pasywnego domu Lightweight wood components 40 cm strong thermal insulation Lightweight wood components 30 cm strong thermal insulation Triple thermal protection glazing; filled with inert gas (k value 0.5 W/m 2 K) Polythene sheeting wind seal Floor slab and block 24 cm strong cellular glasses insulation
40 Wagner Solar biuro Passive house construction method Zasilanie/ Wywiew Ziemny wymiennik ciepła do systemów wentylacji wstępnego ogrzewania
41 Wagner Solar biuro równowaga cieplna Zapotrzebowanie na ciepło Dostawa ciepła Pasywny system grzewczy 9,9 Ciepło wnętrzna 18,3 Actywny system grzewczy 5,7 Radiator 5,0 Straty na wentylację 6,7 Straty przez przenikanie 32,2 Projected heat balance: non-renewable energy requirement. 5 kwh/m 2 a
42 Energon, Ulm Energon, Ulm Biuro pasywne powstało przy wykorzystaniu metody konstrukcyjnej
43 Energon, Ulm Powierzchnie I objętości Objętość Powierzchnia Przestrzeń brutto 32,223 m 3 Powierzchnia netto 6,911 m 3 Główna powierzchnia w użyciu m 2 Poświadczone certyfikatem zabezpieczenie cieplne Komponent wartość U W/m2K Ściany zewnętrzne 0.11 Garden floor Ściany zewnętrzne, partet I pierwsze piętro 0.13 Nieprzeźroczysty dach 0.12 Dach szklany atrium 1.80* Okno wychodzące na zewnątrz 0.84 Okno do atrium (przeszklone pojedynczo) 5.00 Floor against soil 0.22 Q h /A n bieżące 16,9 kwh/m 2 a Koszty konstrukcji brutto, podstawa obliczeniowa kosztów item Konstrukcja Aneksy techniczne Całkowite koszty konstrukcyjne Objętość brutto 226 /m 3 74 /m /m 3 Powierzchnia netto 1,054 /m /m 2 1,399 /m 2
44 Fabryka wykorzystująca metodę konstrukcyjną pasywnego domu Konstrukcja Reinforced concrete slab construction with mineral thermal insulation composite system in post and beam construction method with cavity insulation Objętość brutto: 28,380 m 3 Przechowywanie: Kontrole: Laboratorium produkcyjne: Atrium: Powierzchnia biurowa: Powierzchnia netto: 12,000 m 3 2,000 m 3 8,500 m 3 3,200 m 3 2,500 m3 4,423 m 2 Główna powierzchnia w użyciu: 3,536 m 2 Procent powierzchni okna Wschodnie 13% Pólnocne: 25% Południe: 32 % Wschodnie: 55 % A/V ratio: Śrdnia wartość-u: Wartość-U okien: 0.25 m W/m 2 K 0.85 W/m 2 K Konstrukcja KG 300: /m2 Aneksy techniczne KG 400: /m2 Koszty konstrukcji KG : 1,018.- /m 2 Zużycie energii cieplnej: 24 kwh/m 2 /a
45 Budynek biurowy spełniający wymagania stawiane budynkom pasywnym Zmodernizowany w 2005 roku
46 ANALIZA OPŁACALNOŚCI BUDOWANIA BUDYNKÓW PASYWNYCH
47 Dom po termomodernizacji Powierzchnia ogrzewana: Kubatura ogrzewana Izolacyjność termiczna ściany Izolacyjność termiczna dachu Izolacyjność termiczna okien i drzwi średnio Moc cieplna 300 m2 706 m3 0,1 W/m2K 0,1 W/m2K 0,9 W/m2K 6,2 kw Sprawność systemu c.o. (pompa E=3,0) 262 % Spraw. systemu c.w.u. (pompa E=3,0+ kolektor) 210% Kolektor słoneczny 68% na c.w.u. i 19 % na c.o. WZE = 0,243 Klasa energetyczna A Koszty ogrzewania 0,12 zł/m2 m-c
48 Opis jm. budynek wg aktualnych wymagań prawnych budynek energooszczędny budynek pasywny Powierzchnia ogrzewana [m2] Kubatura [m3] EA [kwh/m2rok] Zapotrzebowanie na ciepło kwh/rok Koszt jednostkowy energii* [zł/kw] 0,18 0,18 0,10 Roczne koszty ogrzewania [zł/rok] ,0 Roczne koszty ogrzewania [zł/m2m-c] 2,03 0,90 0,13 Roczne oszczędności [zł/rok] ,0 Koszty budowy konstrukcja [zł] Koszty stolarki [zł] Koszty izoalcji termicznej [zł] koszty systemu c.o. [zł] Razem koszty budowy [zł] Koszty na 1 m2 powierzchni [zł/m2] Różnica kosztów [zł] Procentowy wzrost kosztów budowy [%] 100% 4% 30% Zwrot poniesionych nakładów SPBT [lata] 8,6 37,83 NPV30 [zł] IRR30 [%] 11,2-2 * Cena ciepła dla budynku spełniajacego aktualne wymagania prawne oraz energooszcszędnego przyjęto z gazu w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny, dla budynku pasywnego z pompy ciepła
49 Powierzchnia Af = 120 dom wg WT2008 Pasywny 15% droższy Pasywny 25% droższy EK c.o. kwh/m2rok Qk kwh/rok koszty z węgla zł/kwh 0, , koszty z biomasy PELET zł/kwh 0, , koszty z gazu zł/kwh 0, , koszty z oleju zł/kwh 0, , koszty z ene.ele zł/kwh 0, , Koszt budowy 4000 zł/m różnica kosztów zł/m SPBT przy kosztach dla budynków wg WT2008 ogrzewanych z węgla lata 37,47 62,45 SPBT przy kosztach dla budynków wg WT2008 ogrzewanych z biomasy przy kosztach dla budynków wg WT2008 ogrzewanych z koszty z gazu SPBT przy kosztach dla budynków wg WT2008 ogrzewanych z oleju SPBT przy kosztach dla budynków wg WT2008 ogrzewanych z ene.ele lata 37,47 62,45 lata 23,99 39,98 lata 17,64 29,40 lata 7,74 12,90
50 TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW BUDYNKU
51 Typ przegrody: ŚCIANY Ścian z elewacyjną cegłą klinkierową technologie tradycyjne (ściany wielowarstwowe) Ścian z elewacyjną cegłą klinkierową nowe technologie cienkowarstwowe Ściana z elewacją z tynku cienkowarstwowego (system ETIKS, BSO) Trwałość zależna od jakości zastosowanego materiały pod warunkiem realizacji procesów konserwacji i remontów [lat] Zalecana wartość ekspozycji i niezbędna do obliczeń NPV Ściana jednowarstwowa tynk cienkowarstwowy Ściana warstwowa tynk tradycyjny Budownictwo szkieletowe drewniane
52 Powierzchnia Af = 120 dom wg WT2008 Pasywny 15% droższy Pasywny 25% droższy EK c.o. kwh/m2rok Qk kwh/rok koszty z węgla zł/kwh 0, , koszty z biomasy PELET zł/kwh 0, , koszty z gazu zł/kwh 0, , koszty z oleju zł/kwh 0, , koszty z ene.ele zł/kwh 0, , Koszt budowy 4000 zł/m różnica kosztów zł/m SPBT przy kosztach dla budynków wg WT2008 ogrzewanych z węgla lata 37,47 62,45 SPBT przy kosztach dla budynków wg WT2008 ogrzewanych z biomasy przy kosztach dla budynków wg WT2008 ogrzewanych z koszty z gazu SPBT przy kosztach dla budynków wg WT2008 ogrzewanych z oleju SPBT przy kosztach dla budynków wg WT2008 ogrzewanych z ene.ele lata 37,47 62,45 lata 23,99 39,98 lata 17,64 29,40 lata 7,74 12,90
53 BUDOWNICTWO RACJONALE Jeżeli energii zawiera również koszty oddziaływania na środowisko
54 Art. 5 Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii
55 Zdyskontowana wartość NPV Gdzie: Io nakłady początkowe ΔEo - roczne korzyści r koszty pieniądza (stopa dyskonta lub inflacja) s wzrost cen nośników energii ponad inflację i czas ekspozycji 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, wzrost cen energii utrata wartości pieniądza (1+s)/(1+r)
56 Prognozowany realny wzrost cen nośników energii w stosunku do inflacji Rok Gaz ziemny 59 60,69 62,42 64,2 66,04 67,92 69,86 71,86 73,91 76,03 Olej/propan ,8 103,7 106,6 109,7 112, ,4 122,8 126,3 Węgiel - ciepłownia 45 46,29 47,61 48,97 50,37 51,81 53,29 54,81 56,38 57,99 Węgiel/drewno domy jednorodzinne 33 33,94 34,91 35,91 36,94 37,99 39,08 40,19 41,34 42,52 Elektrociepłownia 54 55,54 57,13 58,76 60,44 62,17 63,94 65,77 67,65 69,58 Pompa ciepła elektryczna 39,5 40,63 41,79 42,98 44,21 45,47 46,77 48,11 49,48 50,9 Pompa ciepła gazowa 36,1 37,14 38,2 39,3 40,42 41,57 42,76 43,98 45,24 46,53 Energia elektryczna ,2 155, ,5 169,2 174, ,2 189,4 Biomasa-pelets 40,3 41,47 42,66 43,88 45,13 46,42 47,75 49,11 50,52 51,96 Biomasa-zrębki 37 38,06 39,14 40,26 41,41 42,6 43,81 45,07 46,35 47,68 Ceny ciepła w 2011 oraz realny wzrost cen nośników energii w okresie 2011 do 2020 przy założonych stałych wartościach s=5% oraz r = 3% w okresie 2011 do 2020.
57 Energia cieplna Gaz ziemny ciepło 60 zł/gj Sieć cieplna, ciepło za 50 zł/gj Optymalne parametry izolacyjne Typ przegrody: ŚCIANY Ścian z elewacyjną cegłą klinkierową technologie tradycyjne (ściany wielowarstwowe) Ściana z elewacją z tynku cienkowarstwowego (system ETIKS, BSO) Ścian z elewacyjną cegłą klinkierową technologie tradycyjne (ściany wielowarstwowe) Ściana z elewacją z tynku cienkowarstwowego (system ETIKS, BSO) N-czas ekspozycji [lata] średnia roczna stopa dyskonta w okresie N średni roczny wzrost cen nośników energii w okresie N NPV N [ zł/m2] U1- wartość optymalna [W/m2K] 40 5% 3% 595 0, % 8% 404 0, % 8% 484 0, % 8% 484 0,170
58 Energia cieplna węgiel kamienny, cena ciepła 40 zł/gj Pompa ciepła, cena ciepła 35 zł/gj Typ przegrody: ŚCIANY Ścian z elewacyjną cegłą klinkierową technologie tradycyjne (ściany wielowarstwowe) Ściana z elewacją z tynku cienkowarstwowego (system ETIKS, BSO) Ścian z elewacyjną cegłą klinkierową technologie tradycyjne (ściany wielowarstwowe) Ściana z elewacją z tynku cienkowarstwowego (system ETIKS, BSO) N-czas ekspozycji [lata] średnia roczna stopa dyskonta w okresie N średni roczny wzrost cen nośników energii w okresie N NPV N [ zł/m2] U1- wartość optymalna [W/m2K] 25 5% 8% 327 0, % 8% 251 0, % 8% 321 0, % 8% 214 0,190
59 Stolarka budowlana-analiza opłacalności U [W/m2K] 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 0,95 0,9 0,85 0,8 A [m2] Sd [stopniodni] Qw [GJ] 0,50 0,47 0,44 0,41 0,38 0,36 0,35 0,30 0,28 0,27 0,25 Qs [GJ] 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 koszt stolarki cena ciepła [GJ] SPBT [lata] 10,4 10,3 10,1 10,0 9,9 9,9 10,0 12,5 12,6 13,6 14,0 NPV NPV STOSOWANIE STOLARKI BUDOWALNEJ Z PRZESZKLENIEM TRZYSZYBOWYM W BUDYNKACH JEDYNIE OGRZEWANYCH JEST BŁĘDEM Optymalizacja stwarza warunki dla wdrażania rozwiązań energetycznie uzasadnionych
60 PODSUMOWANIE
61 Wnioski i spostrzeżenia Wykonywanie budynków pasywnych nie ma aktualnie uzasadnienia ekonomicznego. Budynki zeroenergetyczne być może to energooszczędne i niskoenergetyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Rozwiązania w zakresie energooszczędności powinny być dostosowywane do sytuacji - szyte na miarę ( w zależności od kosztów energii) w procesie optymalizacji,najlepiej przy wykorzystaniu wskaźnika NPV z uwzględnieniem trwałości elementów przegrody. Wprowadzenie zaostrzonych wymagań prawnych jest moim zdaniem działaniem niewystarczającym. Zachęty w postaci korzystnych kredytów lub dotacji spowodują zwiększone zainteresowanie budownictwem energooszczędnym jednak nie spowodują, że będą takie budowane. Należy rozpocząć od działań edukacyjnych i promocyjnych, realizowanych w interesie społeczeństwa polskiego. Konieczna jest profesjonalna kampania edukacyjna wsparta realnym działaniem rządu i samorządów zawodowych która obejmie inżynierów, architektów, której celem jest stworzenie świadomości społecznej oraz realnego zapotrzebowania na energooszczędne budynki.
62 Wnioski i spostrzeżenia Konieczne jest egzekwowanie Prawa budowlanego w zakresie jakości energetycznej budynków - niezbędna jest konsekwentna postawa odpowiednich służ w zakresie egzekwowania prawa. Niezbędne jest uzdrowienie systemu oceny energetycznej budynków Niezbędne wydaje się wprowadzenie projektów badawczych w zakresie budownictwa energooszczędnego zeroenergetycznego i to w różnych regionach Polski, w ramach których w realnym procesie realizacji inwestycji przetestowane będą na każdym etapie realizacji inwestycji procedury i rozwiązania. Jest niemal pewne, że kierunkiem dla budownictwa są rozwiązania niskowęglowe, wybrane w procesie optymalizacji. Zatem można stwierdzić, że budynki XXI wieku powinny być budowane z wykorzystaniem optymalizacji rozwiązań. Zrównoważona ocena budynku jest ciekawym narzędziem analizy dla modeli badawczych, jednak przy dużej zmienności na etapie realizacji inwestycji oraz przy wadliwie działającej w Polsce deklaratywności parametrów produktów wdrożenie takiej oceny będzie najprawdopodobniej rozbieżne z rzeczywistymi wartościami.
63 Dziękuję za uwagę
Budownictwo energooszczędne, pasywne, zero-energetyczne czy racjonalne?
Budownictwo energooszczędne, pasywne, zero-energetyczne czy racjonalne? Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiskajest firmą konsultingowo
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
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
Proces przygotowania inwestycji energooszczędnych - etapy działania i
Proces przygotowania inwestycji energooszczędnych - etapy działania i optymalizacja poszczególnych rozwiązań Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski
Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody jednowarstwowe Krystian Dusza Jerzy Żurawski Doświadczenia eksploatacyjne przegród jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej Krystian
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ELEMENTÓW BUDYNKU PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZYSTE: ŚCAINY, DACH,. PRZEGRODY PRZEŹROCZYSTE : SZYBY, OKNA WENTYLACAJ ENERGOOSZCZĘDNA MIEJSCOWA EFEKTYWNE ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNE
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
Przemysław Stępień Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
Stan wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w Polsce wymagania dla jednostek samorządu terytorialnego Przemysław
Technologie na rzecz ograniczania zanieczyszczeń powietrza
Technologie na rzecz ograniczania zanieczyszczeń powietrza Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Marika II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Efektywność energetyczna budynków w Polsce stano obecny i perspektywy rozwoju
Efektywność energetyczna budynków w Polsce stano obecny i perspektywy rozwoju Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska jurek@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Malta Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Dariusz Mały Wrocław Adres inwestycji Orientacja
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
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.
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 Mikrus I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Nala Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
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 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 Rosa Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
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 Miriam 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 Jamajka Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Hiro 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 Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
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
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 Anatol II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych
Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,
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
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 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 Orion 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 Adonis I 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 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 Milena Multi_Comfort Wrocław Adres inwestycji Orientacja
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
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
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Megan IV Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
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
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
Nakłady finansowe i korzyści
Nakłady finansowe i korzyści. wynikające z budowy różnych typów budynków energooszczędnych dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Metody oceny LCC Ocena kosztowa w cyklu życia
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Milan Multi-Comfort Wrocław Adres inwestycji Orientacja
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 Juliusz Multi - Comfort Wrocław Adres inwestycji
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
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Kolorado Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.
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
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
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Andromeda I Wrocław Adres inwestycji Orientacja
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 Arkadia II Wrocław Adres inwestycji Orientacja
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 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 Maja i Miko II Wrocław Adres inwestycji Orientacja
Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC
Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Czynniki kształtujące energochłonność budynków c.o. Bryła Lokalizacja Orientacja
Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.
Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2
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
Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach
Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Gazów Cieplarnianych
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Ares VI Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską
Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską Wprowadzenie w dyskusję Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999 roku w zakresie oszczędzania energii
Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych z dopłatą z NFOŚiGW
Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych z dopłatą z NFOŚiGW Jerzy ŻURAWSKI Dolnośląska Agencja Ochrony Środowiska Jerzy@cieplej.pl Stowarzyszenie Agencji i Fundacji Poszanowania Energii
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Artur 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 Naomi Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
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.
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Arseniusz II Wrocław Adres inwestycji Orientacja
Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL
POPLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL Inwestor słyszy Dom, który nie traci energii Dom pasywny, czyli tanie
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Nana Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy
Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC
Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Tendencje rynkowe a nowe Warunki Techniczne 2017 W 2015 roku 30% nowobudowanych
GRANICE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI
GRANICE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI czyli jakie będzie budownictwo? energooszczędne?, pasywne? zero-energetyczne? czy racjonalne. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska CHARAKTERYSTYKA
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
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
Analizy opłacalności stosowania
Analizy opłacalności stosowania energiiodnawialnych Łukasz Dobrzański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Plan prezentacji Wymagania prawne: Dyrektywa 2002/91/EC -> 2010/31/UE Prawo budowlane + RMI
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 SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony
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 ()
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 budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia
Energia pomocnicza Energia pierwotna
Energia pomocnicza Energia pierwotna Łukasz Rajek Bielsko Biała 25.09.2015r. www.fewe.pl office@fewe.pl l.rajek@fewe.pl Od energii użytkowej do pierwotnej Energia końcowa Energia pierwotna Energia użytkowa
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.
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
Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC
Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Tendencje rynkowe a nowe Warunki Techniczne 2017 W 2015 ru 30% nowobudowanych
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
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,
Budowa domów z dopłatą z NFOŚiGW na przykładzie projektu zrealizowanego w Warszawie. Dziesiąta Edycja Dni Oszczędzania Energii
KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Budowa domów z dopłatą z NFOŚiGW na przykładzie projektu zrealizowanego w Warszawie Dziesiąta Edycja Dni Oszczędzania Energii Wrocław, 21 października 2014 mgr
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
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
Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego
Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa
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
TECHNOLOGIE ograniczania niskiej emisji. Jerzy Żurawski
TECHNOLOGIE ograniczania niskiej emisji Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999 roku w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska w budownictwie mieszkaniowym, samorządowym
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