Szkło materiał przyszłości



Podobne dokumenty
Anna Tołwińska Wrocław,

SGG PLANITHERM szkła niskoemisyjne SGG COMFORT

Przegrody przezroczyste a jakość energetyczna budynku - Energooszczędne okno PVC. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami

SGG BIOCLEAN. Naturalnie czyste okna SAINT-GOBAIN GLASS CLEAN

KONTAKT Dowiedz się więcej bezpośrednio i wyślij Swoje pytanie

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

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

CLIMATOP LUX. więcej naturalnego ciepła. Akcja promocyjna - manual.

PLANIBEL LOW-E PLANIBEL LOW E: SZKŁO NISKOEMISYJNE

SGG BIOCLEAN MYCIE OKIEN STAJE SIĘ DZIECINNIE PROSTE

PRZYKŁAD 3. PR P Z R E Z G E R G O R D O Y D TRÓ R J Ó W J A W RS R T S WO W W O E

Samoczyszczenie. Pilkington Activ

Pilkington Activ. szkło samoczyszczące. Szkło samoczyszczące o podwójnym działaniu

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

Rola przeszkleń w budownictwie energooszczędnym

KIERUNKI ROZWOJU STOLARKI OTWOROWEJ A WARUNKI TECHNICZNE WARSZAWA, 16 listopada 2016

OKNA ALUMINIOWE W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

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

ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH I ICH IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ

Jakie elementy i parametry techniczne powinniśmy brać pod uwagę, szukając energooszczędnego okna dachowego?

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

Projektowanie systemów WKiCh (03)

budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny

Okna do płaskiego dachu. Oferta ważna od

PN-B-02025:2001. temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C, mnożnikach stałych we wzorach,

Załączniki 4. Metodologia wyznaczania efektywności energetycznej stolarki budowlanej

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

Szkło z Guardian Częstochowa - więcej niż zgodnie z przepisami. Tomasz Gelio listopad 2013

budownictwo niskoenergetyczne

Zmiana wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków a inne aspekty projektowania

Efektywne zarządzanie energią celem polityki energetycznej

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

KONCEPCJA SZKLANYCH DOMÓW W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNYM

Opis przedmiotu zamówienia równoważność. Opis przedmiotu zamówienia PARAMETRY. Wymagane:

Jak zbudować dom poradnik

CLIMATOP FUNKCJE OCZEKUJESZ KTÓRYCH.

Energooszczędne okno PVC Winergetic Premium. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami

PRZEJRZYSTOŚĆ SZKŁA WRAZ Z KOMFORTEM CIEPLNYM

COOL-LITE XTREME 70/33 & 70/33 II

Zintegrowana ocena okien. dr inż. arch. Agnieszka Cena Soroko dr inż. Aleksander Panek mgr inż. Jerzy Żurawski mgr inż.

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

W przestrzeni między szybami znajduje się gaz szlachetny dodatkowo obniżający współczynnik Ug.

Pilkington Insulight z żaluzjami ScreenLine


Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Józef Frączek Jerzy Janiec Ewa Krzysztoń Łukasz Kucab Daniel Paściak

F.H.U.P. "Gaja" Janusz Tomiczek Okna PVC 6 komorowe. bluevolution: 82

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

Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła

SZKŁO. do izolacji cieplnej IPLUS IZOLACJA CIEPLNA DLA DOMÓW I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

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

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

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Szkło z Guardian Częstochowa - więcej niż zgodnie z przepisami. Tomasz Gelio listopad 2013

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego

Termo-blok WD w oknach dachowych Roto Gwarantowana energooszczędność. Termo-blok WD

Etykietowanie energetyczne w budownictwie Stolarka budowlana cz.1

ClimaGuard Neutral 70

Centrale klimatyzacyjne KG Top. Niezawodne i wydajne centrale klimatyzacyjne

PRZEGRODY PRZEŹROCZYSTE

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I PIENIĘDZY DZIĘKI PŁYTOM

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE DLA NOWOCZESNYCH FASAD W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 3. Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym

Dom.pl Współczynnik przenikania ciepła okna: cieplejsze okna od 2017 roku

SYSTEMY OKIENNE PCV I ALUMINIUM.

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

ZrównowaŜony rozwój budynki przyszłości czyli Model Homes 2020 VELUX/MKK/BRANDING DENMARK/

Parametry szyb zespolonych Pilkington Insulight

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

NOWE SPOJRZENIE NA OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE Kontrola energii słonecznej i światła dziennego jako element efektywności energetycznej budynków

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

PREZENTACJA. Rewolucyjnej technologii ciepłych OKIEN WITAMY

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

Zastosowania specjalne. Pilkington Insulight z żaluzjami ScreenLine

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

II Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Czas na aktywne wsparcie pomp ciepła

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

PROJEKTOWANIE ENERGOOSZCZĘDNEJ STOLARKI BUDOWLANEJ WG AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH

Istotne zagadnienia związane z realizacją planu SEAP

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Warunki techniczne. do poprawy?

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Wentylacja w budynkach pasywnych i prawie zero energetycznych

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1

Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest

Szkło XXI wieku 3 / 6

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ

Modernizowany budynek. Efektywność energetyczna w budownictwie problematyka, korzyści, ograniczenia. Joanna Rucińska

Wymagania dla nowego budynku a

KOMFORTOWE NAJWYŻSZE TEMPERATURY POWIERZCHNI

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych ograniczenie smogu i niższe rachunki za ogrzewanie

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii

Transkrypt:

Szkło materiał przyszłości Anna Tołwińska Saint-Gobain Glass Polska Wrocław, 14-15.11.2012

Grupa SAINT-GOBAIN i SAINT-GOBAIN GLASS

Funkcje szkła co dla użytkownika jest najważniejsze?

Szkło co dla użytkownika jest najważniejsze? Światło, energia (99% respondentów) Izolacja termiczna Oszczędność energii Niższe koszty za ogrzewanie Przestrzeń Brak zimnych stref w pomieszczeniu Dostęp do światła dziennego Akustyka, bezpieczeństwo Komfort użytkowania Łatwość czyszczenia

Wartość Ug współczynnik przenikania ciepła szyby Wartość Ug określa ilość energii (W = wat) przenikającej przez ścianę o powierzchni 1m2, oddzielającą dwa środowiska o różnicy temperatur wynoszącej 1 o C. Jest to zasadnicza cecha determinująca własności izolacyjne szyby zespolonej

Nie mówmy o samej izolacji termicznej! Izolacja Termiczna w W/m²K 4.0 3.0 2.0 1.0 0 Przenikanie ciepła szyby: Ug Przenikanie ciepła ściany Wczoraj Niedawno Wkrótce Jutro

Dom przeszłości

Jak działa szkło powlekane? OUT IN Max Przechodzące światło (Tl) i energia (g) Odbite światło (LR) i energia (ER) Przenikanie ciepła (U g ) Min

Bilans energetyczny: Straty i zyski ciepła Powłoki niskoemisyjne są przezroczyste dla promieniowania słonecznego: Więcej zysków ciepła: Solar Factor g Powłoki niskoemisyjne zatrzymują przewodzenie ciepła: Mniej strat ciepła: Ug Bilans energetyczny to różnica pomiędzy stratami i zyskami ciepła: a x Ug b x g

Nie mówmy o samej izolacji termicznej ale o PEŁNYM BILANSIE ENERGETYCZNYM! 4.0 Bilans Energetyczny w W/m²K 3.0 2.0 1.0 0-1 Bilans energetyczny szyby: a x Ug b x g Przenikanie ciepła ściany Wczoraj Niedawno Wkrótce POZYTYWNY Jutro BILANS ENERGETYCZNY Wczoraj Niedawno Wkrótce Jutro

ABY ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE ENERGII, TRZEBA POWIĘKSZYĆ OKNA! 50 45 Hamburg JUTRO Zużycie energii w kwh/m² rok 40 35 Bruksela Londyn 30 0% 10% 20% 30% 40% 50% DZISIAJ Relacja powierzchni okien do powierzchni podłogi

SZYBY stają się BARDZIEJ WYDAJNE ENERGETYCZNIE niż ŚCIANY! Szyby dwukomorowe z wysoką wartością Solar Factor g są bardziej energetycznie wydajne niż ściany, również od strony północnej! Zyski ciepła +115 +69 +49 Straty ciepła - 56-56 - 56 Bilans Energetyczny + 59 +13-7 kwh/m² Szyba dwukomorowa Ug = 0.6W/m²K + g = 0,60 0-10 - 10 Ściana: U = 0.12W/m²K

DOM NOWOCZESNY

Szyby DWUKOMOROWE (4-14-4-14-4) NOWOŚĆ (1,1) ONE (1,0) LUX T L (%) 71 57 73 74 Solar Factor g 0,50 0,37 0,62 0,60 U g (argon 90%) 0,6 0,6 0,7 0,7 Wymóg domu pasywnego: U w 0,8 W/(m 2 K) przy g 0,50

Optymalne szyby zespolone Współczynnik U g /U w nie jest jedynym wskaźnikiem energooszczędności! Mniejsza Przepuszczalność Światła (LT) to częściej włączane sztuczne oświetlenie i wyższe koszty energii Im wyższa całkowita przepuszczalność energii (g) tym więcej darmowego słonecznego ciepła Nie ma obowiązku jednakowych szyb ze wszystkich stron

Optymalne szyby dla twojej lokalizacji

Unijna droga do redukcji zużycia energii:

Budynki odpowiadają za 46% zużycie energii Buildings are the most important energy consumers* ahead of industry and transport Przemysł: 28% Inne: 2% Budynki: 46% * Source: ADEME - 2007 Transport: 24%

Wprowadzenie do zagadnienia etykiet energetycznych dla okien Dlaczego? Rosnące ceny energii Zobowiązania krajowe do obniżenia emisji CO2 Prawo unijne Oszczędności dla klienta końcowego Łatwość porównania energooszczędności okien (bez możliwości pogubienia się w gąszczu parametrów i współczynników).

Etykiety energetyczne na okna w budownictwie mieszkaniowym Budynek ogrzewany Najczęściej budownictwo mieszkaniowe Bez mieszkańców podczas dnia Potrzebna wyższa temperatura do komfortu (odpoczynek) Sezon grzewczy trwa około 8 miesięcy Lato z temperaturą > 25 o C max. 1-1,5 miesiąca Brak konieczności używania klimatyzatorów (chłodzenia w okresie letnim)

DYREKTYWA 2010/30/EU Zatwierdzona 19.05.2010 przez Parlament Europejski Dotyczy etykietowania ze standardową informacją produktową o zużyciu energii (rozszerzenie Dyrektywy 92/75/EWG o AGD) Klasyfikacja literowa od A do G (od ciemnozielonego do czerwonego); progi odpowiadają oszczędnościom energii i kosztów dla użytkownika końcowego. Możliwe 3 klasy dodatkowe (A+, A++ i A+++), w przypadku postępu technicznego. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do 20.06.2011 r.

Dyrektywa 2010/30/EU POSITION (UE) N o 9/2010 OF THE COUNCIL AT FIRST READING:

Systemy etykiet w innych krajach europejskich A B C D E F G >0-10 do <0-20 do < -10-30 do < -20-50 do < -30-70 do < -50 < -70 A B C D E F G Wielka Brytania A B C >0-20 > 0-40 > -20-60 > -40-80 > -60-100 > -80 < -100 A B C D E F G >0-20 > 0-40 > -20-60 > -40-80 > -60-100 > -80 > -100 Czechy Słowacja 7 klas od A do G 7 klas od A do G 7 klas od A do G Eref = 218.6*gw-68.5(Uw+L50) Eref = 266,6*gw-96,6(Uw+Lw) Eref = 282,4*gw-98,7(Uw+Lw) A B C D E F G 0-17 > 0-34 > -17 Dania 3 klasy od A do C Eref= 196,4*gw-90,36*Uw < 85 85-105 105-125 125-145 145-165 165-185 > 185 Finlandia 7 klas od A do G Eref = 140*Uw-160*gw+50*L

Etykieta Zawartość etykiety: Klasy energetyczne A-G oznaczona kolorami wykorzystywanymi na etykietach sprzętu gospodarstwa domowego (np. na lodówkach, pralkach itd). Założenia: Porównanie okien w oparciu o te same założenia Standardowy wymiar okien 1,23x1,48 m Jedna strefa klimatyczna (uśrednione dane historyczne z pięciu stref w Polsce)

Etykieta dla Polski

DŹWIĘK IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYNCZNA

Postrzeganie hałasu przez ucho ludzkie 50 db x 2 + 3 db 53 db x 10 50 db 60 db + 10 db

Porównanie parametrów akustycznych różnica 5 db + 3 db = podwojenie hałasu! x 2 50 db + 3 db 53 db

Komfort użytkowania Łatwość czyszczenia DŹWIĘK IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYNCZNA

SGG BIOCLEAN Szkła samoczyszczące Jak to działa? SGG BIOCLEAN Klasyczne szkło Etap 1 : fotokataliza Reakcja chemiczna pomiędzy powłoką SGG BIOCLEAN i promieniami UV Rozkład brudów organicznych Etap 2 : hydrofilia, działanie wody Działanie wody (deszcz, spryskiwanie) Każdego dnia zanieczyszczenia organiczne i woda deszczowa pozostawiana na szybach brud i zacieki. Spłukiwanie pozostałości zanieczyszczeń organicznych i mineralnych Szybsze parowanie bez pozostawiania plam

Zwykłe szkło SGG BIOCLEAN

Rezultat po kilku miesiącach bez mycia Zwykłe szkło SGG BIOCLEAN

SGG BIOCLEAN Zmniejszenie częstotliwości mycia okna pozostają dłużej czyste Łatwe czyszczenie mniejsza ilość zabrudzeń pozostałych na szkle Oszczędność pieniędzy koszt czyszczenie okna jest ograniczony Idealny do trudno dostępnych przeszkleń okna dachowe, tarasy i ogrody zimowe Wizualnie nie różni się od normalnej szyby Trwała powłoka- okres życia powłoki taki sam jak dla okna Przyjazny dla środowiska mniejsze zużycie wody i detergentów Można łączyć funkcyjnie z innymi powłokami np.solar Control i/lub Low-E coatings dla większego komfortu with SGG BIOCLEAN without SGG BIOCLEAN

Ogród zimowy, Francja SGG BIOCLEAN COOL-LITE SKN 165

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ