Wpływ rozwiązań instalacyjnych na wskaźnik EP budynku

Podobne dokumenty
Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Zastosowanie pomp ciepła w świetle nowych warunków technicznych w 2014, 2017 i 2021 r. oraz programu NF40 dr inż.

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

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

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

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

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

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

Projektowana charakterystyka energetyczna

Warunki techniczne. do poprawy?

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&880

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

1. Poprawienie izolacyjności cieplnej przegród otaczających kubaturę ogrzewaną budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&806

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

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

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&326

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1104

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Energia pomocnicza Energia pierwotna

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Transkrypt:

Konferencja budowlana Murator Projektowanie budynków od 2017 roku Nowe wymagania w zakresie EE Wpływ rozwiązań instalacyjnych na wskaźnik EP budynku Szymon Firląg Buildings Performance Institute Europe Wydział Inżynierii Lądowej PW

Plan prezentacji Wprowadzenie Wymagania 2017 - wpływ rozwiązań instalacyjnych Wymagania 2021 - wpływ rozwiązań instalacyjnych Wymagania optymalne Podsumowanie

Metodyka obliczania EP - ogrzewanie QP,H = wh QK,H + wel Eel,pom,H, kwh/rok w współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii końcowej do ocenianego budynku, QK,H roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system ogrzewania, kwh/rok, Eel,pom,H roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania, kwh/rok.

Wskaźniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Analizowany projekt - Murator M133/M133L Optymalny Powierzchnia użytkowa 136,7 m2

Założenia Spełnia wymagania WT2017 dotyczące izolacyjności cieplnej Analizowano wpływ lokalizacji, obrotu i różnych źródeł ciepła Dla każdego przypadku określono wartość EP Wariant bazowy: kocioł kondesacyjny gazowy, Warszawa, elewacja ogrodowa zwrócona na południe Analizowane źródła: kocioł na węgiel kamienny, kocioł na biomasę, pompa ciepła grunt/woda, pompa ciepła powietrze/woda, energia elektryczna wykorzystywana bezpośrednio

Wariant bazowy - obrót 180 EPmax=95 kwh/m2rok 160 kwh/m2rok 140 120 0st(oryginał-front= północ) 90st(front=wschód) 180st(front=południe) 270st(front=zachód) 100 80 60 40 20 0 EP EUco+w EUcwu EK

Wariant bazowy - lokalizacja 192,32 200 160 157,61 134,05 kwh/m2rok 120 80 EPmax=95 kwh/m2rok 40 0 Warszawa Suwałki Świnoujście

kwh/m2rok Warianty instalacji 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EPmax=95 kwh/m2rok Warszawa Suwałki Świnoujście

Zmiany w projekcie Przedmiot wymagań Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła U przegród: ścianyzewnętrzne dach stropy,podłoganagrucie oknaidrzwibalkonowe oknapołaciowe drzwigarażoweibalkonowe Szczelność powietrzna budynku n50 Rodzaj wentylacji Graniczna sprawności temperaturowa odzysku ciepła η EK EP Jednostka WT 2017 WT 2017 + rekuperacja Izolacja + rekuperacja W/m2K 0,23 0,18 0,30 1,10 1,30 1,50 0,23 0,18 0,30 1,10 1,30 1,50 0,09 0,09 0,10 0,90 1,10 1,1 1/h 3,00 1,00 0,60 - naturalnalub hybrydowa % brak 90 90 kwh/m2rok kwh/m2rok 130,3 157,6 108,3 126,8 80,5 94,8 mechanicznaz mechanicznazodzyskiem odzyskiem ciepła ciepła

Wykorzystanie PV Wykorzystanie energii elektrycznej produkowanej przez PV do zasilania pomp ciepła lub ogrzewania i podgrzewania c.w.u. elektrycznie Konieczność podłączenia do sieci i bilansowania rocznego Instalacja EP, kwh/m2rok Wymagany (Warszawa) udział energii z PV Ilość wyprodukowane j energii, kwh/rok Pompaciepła grunt/woda 136,8 31% 2200 Pompaciepła powietrze/woda 166,2 43% 3748 Ogrzewanieic.w.u. 329,4 elektryczne 71% 12343

Wykorzystanie PV Ilość wyprodukowanej energii, kwh/rok Wymagana moc instalacji, kwp Wymagana powierzchnia dachu, m2 2200 2,3 15 3748 3,9 26 12343 13,0 86

Zapotrzebowanie a produkcja

Wymagania WT2021

Wymagania WT2021

Wymagania WT2021 - analiza

Wymagania WT2021 - analiza

Wymagania WT2021 - analiza

Wymagania optymalne Przedmiot wymagań Jednostka WT 2014 WT 2021 NF 40 NF 15 Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła U przegród: ścianyzewnętrzne 0,25 0,20 0,15 0,10 dach 0,20 0,15 0,12 0,10 stropy,podłoganagrucie 0,30 0,30 0,20 0,15 oknaidrzwibalkonowe 1,30 0,90 1,00 0,80 W/m2K oknapołaciowe 1,50 1,10 1,00 0,80 drzwi garażowe i 1,70 1,30 1,30 0,80 balkonowe Graniczne wartości liniowych brak brak 0,10 współczynnika strat ciepła Ψ W/mK (wymaganiena (wymaganie (0,30dlapłyt 0,01 mostków cieplnych frsi 0,72) nafrsi 0,72) balkonowych) Szczelność powietrzna 1/h 3,00 3,00 1,00 0,60 budynku n50 Rodzaj wentylacji mechanicznaz mechanicznaz naturalnalub naturalnalub odzyskiem odzyskiem hybrydowa hybrydowa ciepła ciepła Graniczna sprawności % brak brak 85 90 temperaturowa odzysku ciepła η

Wymagania optymalne Jedn. EP EK kwh/(m2 rok) EnEL pomocnicza Koszty użytk. PLN co+cwu Koszty energii PLN urządzeń pom. Koszty PLN użytkowania 1 rok Koszty PLN użytkowania 30 lat Koszty budowy PLN Koszty PLN skumulowane WT2014 169,09 147,54 Standardy (Gaz ziemny) WT2021 NF40 153,02 103,00 134,78 81,80 NF15 77,17 58,38 2,27 1,59 4,34 4,32 3763 3438 2086 1489 165 116 316 315 3928 3553 2403 1804 138441 125230 84676 63565 350655 364932 384700 415116 489096 490162 469376 478681

Wymagania optymalne

Podsumowanie Wybór rozwiązań instalacyjnych ma decydujący wpływ a wartość EP Spełnienie wymagania na EP jest możliwe dzięki znacznemu pokryciu zapotrzebowania na energię z OZE przy jednoczenym podwyższeniu standardu energetycznego budynku Praktyka pokazuje że niestety OZE jest stosowane tylko na papierze kotłownie gazowe są przerabiane na kotłownie biomasowe będące w rzeczywistości kotłowniami węglowymi Wzrost wkorzystania kotłów węglowych przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza w Polsce

Konferencja budowlana Murator Projektowanie budynków od 2017 roku Nowe wymagania w zakresie EE Dziękuję za uwagę Szymon Firląg Szymon.firlag@bpie.eu Buildings Performance Institute Europe Wydział Inżynierii Lądowej PW