Budownictwo pasywne moda czy pragmatyzm

Podobne dokumenty
Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Jak zbudować dom poradnik

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

budownictwo niskoenergetyczne

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

BUDOWNICTWO PASYWNE nowy standard w budownictwie. Konferencja Energia, Ekologia, Ekonomia. Dębica

Zasoby a Perspektywy

Termomodernizacja budynków na przykładzie obiektów o różnym przeznaczeniu, z wykorzystaniem technologii pasywnych

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

Dom jednorodzinny od Dostosowanie projektu do nowych warunków technicznych. Autor: dr inż. arch Miłosz Lipiński

Fizyka Budowli (Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli) Zagadnienia współczesnej fizyki budowli

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Józef Frączek Jerzy Janiec Ewa Krzysztoń Łukasz Kucab Daniel Paściak

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Efektywne energetycznie budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

PROGRAM SZKOLENIA EUROPEJSKI CERTYFIKOWANY MISTRZ/ WYKONAWCA/ NADZORCA BUDOWNICTWA PASYWNEGO

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

Jak budować? Budować tanio czy energooszczędnie? XV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach Nowe technologie w budownictwie

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski

Nowa charakterystyka energetyczna: co zmiany oznaczają dla inwestora?

Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce

Projektowana charakterystyka energetyczna

Dom.pl Domy szkieletowe: szczelność powietrzna w szkieletowych domach drewnianych

Budynek pasywny w Wólce pod Warszawą nowoczesne rozwiązania instalacyjne i budowlane.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków w nowowznoszonych i oddanych do użytku u

Współczynnik przenikania ciepła okien

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie

Warunki techniczne. do poprawy?

1. Poprawienie izolacyjności cieplnej przegród otaczających kubaturę ogrzewaną budynku

Komfort Intl. Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

Zintegrowane projektowanie energetyczne jako narzędzie poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Efektywne zarządzanie energią celem polityki energetycznej

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

Istniejące i nowe budynki. energooszczędne przykłady dobrych praktyk

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Ocena Projektu Budowlanego Szkoły Pasywnej w Siechnicach.

Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL

Koncepcja fasady bioklimatycznej. oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu użytkowników

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC

1. Szczelność powietrzna budynku

COLORE budynek energooszczędny

Etykietowanie energetyczne - okna pionowe, geometria cz. 2 Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Załączniki 4. Metodologia wyznaczania efektywności energetycznej stolarki budowlanej

Zmiana wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków a inne aspekty projektowania

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zalety instalacji pompy ciepła w domach jednorodzinnych

Wentylacja w budynkach pasywnych i prawie zero energetycznych

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Budowa Powiatowego Centrum. z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię?

Transkrypt:

Co to jest budynek pasywny? Budownictwo pasywne moda czy pragmatyzm Według definicji zawartej w encyklopedii PWN to: arch. Jerzy Hnat, arch. Alina Hnat www.architekcipl.pl budynek zbudowany w taki sposób, że można w nim zredukować (w stosunku do domu zbudowanego tradycyjnie), nawet o 90%, zużycie energii do ogrzewania wnętrza i wody użytkowej. Tyle definicja krótka i lakoniczna. Natomiast budynek pasywny nie ogranicza się jedynie w swojej koncepcji do wyznaczenia określonego standardu energetycznego to przede wszystkim zintegrowana koncepcja uzyskania najwyższego poziomu komfortu cieplnego i higienicznego w użytkowanym budynku oraz zminimalizowania zużycia energii w trakcie eksploatacji, przy użyciu prostych środków pasywnych, takich jak zastosowanie odpowiedniej izolacyjności termicznej, szczelności, odzysku ciepła czy wykorzystanie energii słonecznej i wewnętrznych źródeł ciepła. Usystematyzowana koncepcja budownictwa pasywnego powstała w Niemczech w niezależnym instytucie badawczym prowadzonym przez dr. Wolfganga Feista w Darmstadt, a pierwszy pilotażowy projekt stanowił budynek wielorodzinny wybudowany w Darmstadt w 1990r, choć wcześniej w różnych miejscach na świecie niezależnie podejmowano próby opracowania rozwiązań efektywnego ograniczenia zużycia energii w budynkach. Pierwszym w pełni funkcjonującym domem pasywnym nie był budynek lecz... statek polarny Fram, zbudowany w 1892 roku na zamówienie podróżnika Fridtjofa Nansena. ( ) ściany pokryte są smołowatym filcem, na to położono pokrycie korkowe, na to z kolei deski jodłowe, potem znów gruba warstwa filcu, następnie szczelne powietrznie linoleum i znów deskowanie. Stropy mają tu łącznie około 40cm grubości. Okna, przez które chłód szczególnie łatwo mógłby się dostać do środka, chronione są przez potrójne szklenie i dodatkowe ocieplenie. Wewnątrz jest przyjemnie i ciepło. Niezależnie, czy na zewnątrz jest minus 5ºC czy minus 30ºC, u nas w piecu nie mamy ognia. Wentylacja jest bardzo dobra, ponieważ dzięki wentylatorowi mamy ciągle świeże powietrze. Zastanawiam się dlatego nad tym, czy nie kazać usunąć całkiem pieca tylko przeszkadza. (..) [fragment pochodzi z książki Fridtjofa Nansena Wśród nocy i lodów (1897, wydanie polskie 1898)] Co stanowi klucz do sukcesu budynków pasywnych? Prostota systemu. Zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest wielokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm - zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania w budynkach pasywnych wynosi poniżej 15 kwh/ (m² rok). Przy czym budynek standardowy, jakich mamy większość w Polsce wybudowany nie gorzej niż aktualnie obowiązujące w czasie budowy prawo posiada zapotrzebowanie na energię do ogrzewania 120-150kWh/m 2 a, a tzw. budynek energooszczędny około 45-70kWh/m 2 a.

W praktyce oznacza to, że w ciągu sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni budynku potrzeba maksymalnie 15 kwh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego. Przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło, biorąc pod uwagę, że w przeważającej części zapotrzebowanie to zostaje zaspokojone dzięki zyskom cieplnym z promieniowania słonecznego oraz ciepłu oddawanemu przez urządzenia i przebywających w budynku ludzi, zwłaszcza w łagodniejszym klimacie środkowoeuropejskim, nie ma zazwyczaj potrzeby stosowania tradycyjnego ogrzewania, a jedynie dogrzewanie powietrza nawiewanego poprzez system wentylacji. W polskim klimacie czasem konieczne jest zastosowanie dodatkowo niewielkiego awaryjnego systemu ogrzewania np. w postaci ogrzewania podłogowego, którego użycie bywa konieczne w przypadku wystąpienia długotrwałych niskich temperatur. Pozostałe kryteria budynku pasywnego to: - Zapotrzebowanie energii na chłodzenie 15 kwh/(m2a) - Zapotrzebowanie energii pierwotnej 120 kwh/(m2a) - Szczelność budynku 0,6 /h - Częstotliwość występowania nadmiernych temperatur 10% Osiągnięcie takich wyników możliwe jest dzięki zastosowaniu kilku prostych zasad w procesie projektowania budynku. Odpowiednie usytuowanie na działce i lokalizacja względem stron świata umożliwiające wykorzystanie zysków z energii słonecznej w okresie zimowym najwięcej przeszkleń projektuje się od strony południowej, jednocześnie należy zapewnić naturalne (np. drzewa liściaste) lub sztuczne osłony chroniące przed przegrzewaniem w lecie. Bardzo dobra izolacyjność zewnętrznych przegród budowlanych U 0,15W/m²K zalecane U 0,10W/m²K szczególnie należy zwrócić przy tym uwagę na zachowanie ciągłości izolacji na wszystkich przegrodach poziomych i pionowych ograniczających kubaturę ogrzewaną Zwarta bryła budynku i budowanie bez mostków termicznych mniejsza powierzchnia i mniejsza liczba załamań przegród zewnętrznych ograniczających kubaturę ogrzewaną zmniejsza potencjalną ucieczkę ciepła, przy czym nie oznacza to ograniczeń co do formy budynku należy jednak zawsze unikać potencjalnych mostków termicznych dopuszcza się mostki pomijalne dla których liniowy współczynnikiem przenikania ciepła ᴪ 0,01W/(mK) Ważnym elementem budynku są okna o współczynniku Uw 0,85W(m 2 K) - stosuje się tu szklenie minimum trzyszybowe o parametrach odpowiednio dobieranych w zależności od lokalizacji okna w stosunku do stron świata oraz tzw. ciepłe ramy okienne. Koniecznością jest ciepły montaż okna w warstwie termoizolacji, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie szczelności powietrznej na obwodzie okna. Analogicznie należy potraktować drzwi zewnętrzne.

Parametr szczelności powietrznej budynku pasywnego oznaczany za pomocą współczynnika n50, czyli ilości wymian powietrza przy różnicy ciśnień wewnętrznego i zewnętrznego w wysokości 50Pa, w czasie 1 godziny powinnien być nie większy niż 0,6 /h co oznacza, że w ciągu godziny, przy założonej różnicy ciśnień nie powinno uciec z budynku poprzez jego nieszczelności więcej powietrza niż 0,6 jego kubatury. W praktyce zwykle osiąga się wynik szczelności na poziomie 0,2-0,3/h. Obecne przepisy dopuszczają dla budynków z wentylacją mechaniczną współczynnik 1,5/h a przy wentylacji grawitacyjnej 3,0/h (tak duża jest dopuszczalna przepisami strata ciepła poprzez ucieczkę powietrza - na poziomie trzykrotnej kubatury na godzinę!) Parametr szczelności jest szczególnie ważny w procesie projektowania i budowy budynku pasywnego zmniejszenie współczynnika n50 pozwala bowiem zaoszczędzić na grubości izolacji termicznej. W szczelnym budynku istotny jest system wentylacji nawiewnowywiewnej koniecznie z odzyskiem ciepła 75%, zalecane 85-90%. Wentylacja mechaniczna zapewnia odpowiednią ilość powietrza nawiewanego, a co z tym związane dużo większy komfort użytkowania pomieszczeń, niż ma to miejsce w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Komfort cieplny to brak lokalnych różnic temperatur odczuwalnych przez człowieka. W przypadku połączenia systemu wentylacji z gruntowym wymiennikiem ciepła można zapewnić sobie również darmowe chłodzenie latem. Nie ma przy tym żadnych przeciwwskazań, wbrew niektórym obiegowym opiniom, do korzystania równocześnie z wietrzenia pomieszczeń przy pomocy okien zwłaszcza w okresach przejściowych oraz nocą w okresie wyższych temperatur.

Budownictwo pasywne nie ma ograniczeń - możliwe jest wznoszenie budynków pasywnych w różnych technologiach budowlanych, a konkretne rozwiązania techniczne i materiałowe dla budynku powinny być dostosowane do klimatycznych warunków brzegowych danego kraju czy regionu. Jedyne ograniczenia, z którymi trzeba się pogodzić decydując się na budynek pasywny to solidność i dokładność wykonania, poczynając od dobrego projektu poprzez poszczególne etapy budowy i wykończenia budynku, a kończąc na przeprowadzeniu testów szczelności i sprawdzeniu zgodności z projektem i założonymi zasadami budynku pasywnego. Należy tu podkreślić, że budynki pasywne nie wymagają stosowania żadnych nowych czy skomplikowanych technologii czy procesów budowy. Przeciwnie - opierają się na tradycyjnych, sprawdzonych technologiach budowania wymagają jedynie precyzyjnego ich doboru na etapie projektu i wysokiej jakości wykonawstwa. Koszt budowy takiego budynku jest obecnie około 10% wyższy od podobnego standardowego budynku, jednak lepsza jakość i większa trwałość budynku docelowo zwiększa jego wartość i w dłuższej perspektywie znacznie obniża potencjalne koszty remontów czy modernizacji koniecznej w przypadku budowy budynku o słabszych parametrach technicznych i energetycznych. Klimat Polski jest dodatkowo wyjątkowo wymagający dla budynków w zimie wymagają one dogrzewania, a w lecie często przeciwnie- chłodzenia. I tutaj przejawia się kolejna zaleta budynku pasywnego poprzez zastosowanie wysokiej izolacyjności przegród zewnętrznych, w tym okien i drzwi, właściwą orientację okien i przemyślane ukształtowanie bryły budynek taki nie tylko wykazuje bardzo małe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, ale też nie ma tendencji do przegrzewania się w okresie letnim. Budynki pasywne doskonale wpisują się w trend prowadzonej przez Unię Europejską polityki w dziedzinie ochrony klimatu oraz ogólnoświatowej tendencji w dążeniu do ograniczenia emisji CO2 i zużycia nieodnawialnych źródeł energii stanowiąc jednocześnie doskonałą bazę dla uzyskania przy zastosowaniu dodatkowych systemów OZE standardów budynków tzw. zeroenergetycznych lub plusenergetycznych. Unijny plan działania dotyczący przejścia na gospodarkę niskoemisyjną zakłada, że do 2050r. UE powinna zmniejszyć emisję o 80-95% w stosunku do poziomu z roku 1990, przy czym kluczowymi etapami w realizacji tego celu byłoby osiągnięcie 40% redukcji emisji do roku 2030 oraz 60% do roku 2040. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest możliwe do wykonania i ekonomicznie słuszne, ale udział w tym muszą mieć wszystkie sektory gospodarki między innymi sektor budowlany. Obecnie budynki są odpowiedzialne za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 na terenie Unii Europejskiej, a około 35% budynków ma ponad 50lat i zużywają one średnio około 25 litrów oleju opałowego na metr kwadratowy rocznie (niektóre nawet 60 litrów), podczas gdy nowe budynki zużywają zazwyczaj poniżej 3-5 litrów, a budynki pasywne do 1,5 litra. Poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków, można by znacząco zmniejszyć całkowite zużycie energii oraz emisję CO2 w UE Charakterystyka energetyczna budynków może zostać radykalnie poprawiona poprzez: - zastosowanie w nowych budynkach technologii budownictwa pasywnego

- modernizację starych budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej - zastąpienie paliw kopalnych w urządzeniach grzewczych, chłodniczych i przygotowania c.w.u. energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. Według zapisów DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii; oraz po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Osiągnięcie standardu budynku o niemal zerowym zużyciu energii, w oparciu o budynek zaprojektowany i wybudowany zgodnie z minimalnymi, określonymi przez aktualnie obowiązujące przepisy techniczno-budowlane wymagania dotyczące izolacyjności przegród oraz szczelności, okazuje się niestety często nieefektywne i kosztowne. Nakład środków finansowych na pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych oraz w procesie kogeneracji, okazuje się nieracjonalnie wysoki w zestawieniu z oczekiwanym efektem. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku budynków pasywnych, które z założenia zużywają bardzo mało energii, więc jej zapewnienie nie będzie wymagało kosztownych inwestycji w systemy pozyskania tzw czystej energii. Poniższy schemat pokazuje porównanie zależności i wielkości strat i zysków cieplnych w budynku energooszczędnym i pasywnym.

Budownictwo pasywne wymyślono początkowo dla obiektów mieszkalnych, ale równie dobrze sprawdza się ono np. w budynkach o funkcji biurowej, administracyjnej, edukacyjnej, sportowej. Duże obiekty sportowe jak hale sportowe czy basenowe, ze względu na swoją specyfikę, należy zaliczyć do budynków o wysokich kosztach utrzymania szczególnie więc racjonalne jest tu dążenie do ich ograniczenia. Jest to możliwe - poprzez radykalne ograniczenie bieżącego zużycia energii i poprawę mikroklimatu i komfortu użytkowania - przy zastosowaniu filozofii budownictwa pasywnego, o czym szerzej w kolejnych artykułach. Podsumowując odpowiedź na postawioną w tytule tezę wydaje się prosta. Budownictwo pasywne może jest w pewnym sensie modą która szczególnie dobrze przyjęła się w krajach Europy zachodniej ale tak naprawdę jest racjonalnie i ekonomicznie słusznym wyborem drogi dla współczesnego budownictwa. Źródła: - http://ec.europa.eu - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE - materiały PIBP - https://pl.wikipedia.org - opracowania własne