CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podobne dokumenty
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka Energetyczna Budynków

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

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

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu ,

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

TOM 4H EGZ. 1 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek Nowych Koszar ADRES: Gradowa, 11 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza

EFEKT EKOLOGICZNY. Opracowanie:

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA INWESTORA: Gmina Bojszowy ADRES: ul. Gaikowa, 35 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bojszowy

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Skierniewice

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Skierniewice

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię dla CO i CWU.

Transkrypt:

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003, TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 96 59-720 RACIBOROWICE GÓRNE INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 96 59-720 RACIBOROWICE GÓRNE

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek oceniany: Nazwa obiektu ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE Adres obiektu TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 96 Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (A f, m 2 ) Powierzchnia zabudowy (A g, m 2 ) całość 381,40 457,00 Kubatura budynku (V, m 3 ) 1166,75 Zdjęcie budynku Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,20 0,25 Tak II. Przegrody dach Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Dach D 1 0,17 0,20 Tak III. Przegrody podłogi na gruncie Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Podłoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak IV. Przegrody drzwi zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,50 1,70 Tak Parametry przegród przezroczystych V. Okna zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] Wsp. g Wsp.U wg WT 2014 [W/m 2 K] Wsp.g wg WT 2014 1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,00 0,75 1,30 0,35 Tak Warunek spełniony U max g Nie dotyczy 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien Przeznaczenie budynku Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku U >= 0,9 [W/m 2 K] Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych Budynki użyteczności publicznej A 0 = 44,24m 2 A z = 1186,00m 2 Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego A w = 57,00m 2 Graniczna wartość powierzchni okien A 0max = 0,15 A z + 0,03 A w = 179,61m 2 Sprawdzenie warunku powierzchni okien A 0 A 0max Warunek spełniony 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród zewnętrznych Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród: SZ 1, D 1 Miesiąc f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Styczeń 0,738 2 Luty 0,730 3 Marzec 0,648 4 Kwiecień 0,452 5 Maj -0,056 6 Czerwiec -0,556 7 Lipiec -0,908 8 Sierpień -0,908 9 Wrzesień 0,179 10 Październik 0,486

11 Listopad 0,684 12 Grudzień 0,732 Miesiąc krytyczny: Styczeń Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max =0,74 3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród stykających się z gruntem Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród: PG 1 Miesiąc f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Styczeń 0,852 2 Luty 0,852 3 Marzec 0,852 4 Kwiecień 0,852 5 Maj 0,852 6 Czerwiec 0,852 7 Lipiec 0,852 8 Sierpień 0,852 9 Wrzesień 0,852 10 Październik 0,852 11 Listopad 0,852 12 Grudzień 0,852 Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max =0,85 3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2 K)] f Rsi [W/(m 2 K)] f Rsi >f Rsi,max [W/(m 2 K)] Warunek 1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,20 0,973 0,973 > 0,738 Spełniony 2 Dach D 1 0,17 0,978 0,978 > 0,738 Spełniony 3 Podłoga na gruncie PG 1 0,29 0,961 0,961 > 0,852 Spełniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla każdej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 Temperatura wewnętrzna strefy θ i 20,0 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 381,4 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 10,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m 62931000 J/K Stała czasowa budynku τ 69,8 h Udział granicznych potrzeb ciepła γ H,lim 1,2 - - a H 5,7 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna θe, o C -2,6-1,9 3,2 9,2 14,4 16,2 16,9 16,9 12,8 8,5 1,3-2,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,th =10-3 H tr (θ i - θ e ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Q H,zy =10-3 H zy (θ i - θ i,yz ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,ht =Q H,t +Q H,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 10-3 A f t m kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int kwh/m-c 4213 3687 3132 1948 1044 685 578 578 1299 2144 3373 4119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4213 3687 3132 1948 1044 685 578 578 1299 2144 3373 4119 563 675 1243 1726 2249 2434 2468 2178 1556 985 600 473 2838 2563 2838 2746 2838 2746 2838 2838 2746 2838 2746 2838 3400 3238 4080 4472 5087 5180 5306 5015 4302 3822 3346 3311 γ H =Q H,gn /Q H,ht 0,81 0,88 1,30 2,30 4,87 7,56 9,18 8,68 3,31 1,78 0,99 0,80 γ H,1 0,81 0,84 1,09 1,80 3,58 0,00 0,00 0,00 2,55 1,39 0,90 0,81 γ H,2 0,84 1,09 1,80 3,58 6,22 0,00 0,00 0,00 6,00 2,55 1,39 0,90 f H,m 1,00 1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η H,gn 0,92 0,90 0,72 0,43 0,21 0,13 0,11 0,12 0,30 0,55 0,85 0,93 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - 1069, 63 776,3 0 197,1 0 10,08 0,11 0,01 0,00 0,00 1,04 36,62 518,9 2 o C 1055, 43

η H,gn Q H,gn kwh/m-c Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd =Σ(Q H,nd,n ), kwh/rok 3665,2 Zestawienie stref Numer strefy Część budynku Nazwa strefy A f V θ i Zapotrzebowanie na ciepło Q H,nd - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Strefa O1 381,40 1182,34 20,0 3665,24 Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQ H,nd [kwh/rok] 3665,24 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q W,nd Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej Część budynku Ciepło właściwe wody, c w 4,19 kj/(kg K) Gęstość wody, ρ W 1000 kg/m 3 Temperatura ciepłej wody, θ W... Temperatura zimnej wody, θ O 10 Współczynnik korekcyjny, k R 0,55 - Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A f 381,40 m 2 Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, V W 0,80 dm 3 /(m 2 dzień) Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., Q W,nd 3202,66 kwh/rok o C o C 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji Część budynku Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania Nr źródła 1 - Udział procentowy 100 % Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Współczynnik W H 1,10 - Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa Q H,nd 3665,24 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Kotły gazowe kondensacyjne (70/55oC) o mocy nominalnej do 50kW Sprawność wytwarzania η H,g 0,91 -

Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K Sprawność regulacji η H,e 0,88 - Wybrany wariant przesyłu C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej Sprawność przesyłu η H,d 0,96 - Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 70/55 C w przestrzeni ogrzewanej Sprawność akumulacji η H,s 0,93 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika η H,tot 0,71 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,h% 831,84 kwh/rok 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody Część budynku Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody Nr źródła 1 - Udział procentowy 100,00 % Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Współczynnik W W 1,10 - Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa Q W,nd 3202,66 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy do 50 kw Sprawność wytwarzania η W,g 0,85 - Wybrany wariant przesyłu Centralne podgrzewanie wody systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 Sprawność przesyłu η W,d 0,85 - Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. Sprawność akumulacji η W,s 0,85 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika η W,tot 0,51 -

Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,w% 188,86 kwh/rok 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia Część budynku Nazwa źródła Nowe źródło światła Nr źródła 1 - Rodzaj nośnika energii Współczynnik W L 3,00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa E l,i% 9800,00 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 381,40 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 2250,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 250,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego F D 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% - kwh/rok 9) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej Nie Część budynku Ogrzewanie i wentylacja Nr źródła Nazwa źródła Q K,H Q P,H kwh/rok kwh/rok 1 Nowe źródło ogrzewania 5126,53 8134,71 Suma 5126,53 8134,71 Przygotowanie ciepłej wody Nr źródła Nazwa źródła Q K,W Q P,W kwh/rok kwh/rok 1 Nowe źródło ciepłej wody 6332,50 7532,33 Suma 6332,50 7532,33

Oświetlenie wbudowane Nr źródła Nazwa źródła Q K,L Q P,L kwh/rok kwh/rok 1 Nowe źródło światła 9800,00 29400,00 Suma 9800,00 29400,00 Zestawienie energii pierwotnej Q P =Q P,H +Q P,W +Q P,L 45067,04 kwh/rok Zestawienie energii końcowej EK=(Q K,H +Q K,W +Q K,C +Q K,L +E el,pom ) / A f 58,42 kwh/(m 2 rok) Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=Q P /A f 118,16 kwh/(m 2 rok) Budynek referencyjny wg WT 2014 Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku A f 381,40 m 2 Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia EP H+W 65,00 kwh/(m 2 rok) Δ EP L 100,00 kwh/(m 2 rok) EP max 165,00 kwh/(m 2 rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m 2 rok) EP max kwh/(m 2 rok) Uwagi 118,16 < 165,00 Warunek spełniony 10) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak

zewnętrznych Warunek powierzchni okien Tak Warunek EP < EP max Tak Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak 11) Bilans mocy Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc E pom [kwh/rok] 1 Ogrzewanie 490,20 2 Wentylacja 341,64 3 Przygotowanie ciepłej wody 188,86 Uwagi PROJEKTOWANA ANALIZA ŚRODOWISKOWO - EKONOMICZNA dla budynku 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji 1.1.1. System projektowany Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q H,nd [kwh/rok] 1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 3665,2 1.1.2. System alternatywny Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q H,nd [kwh/rok] 1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 50,0 1832,6 2 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 50,0 1832,6 1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody 1.2.1. System projektowany Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q W,nd [kwh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 3202,7 1.2.2. System alternatywny Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q W,nd [kwh/rok] 1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 50,0 1601,3 2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 50,0 1601,3 Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny 1 System ogrzewania 2 System wentylacji 3 System ciepłej wody TAK, Źródło 'Nowe źródło ogrzewania' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o wh=1,10, typu Kotły gazowe kondensacyjne (70/55 o C) o mocy nominalnej do 50kW o sprawności wytwarzania ηh,g=0,91, Ogrzewanie wodne z grzejn. członow. lub płytow. w przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o sprawności regulacji ηh,e=0,88, C.o. z lokal. źródła ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturą i urządzen. w przestrz. ogrzew. o sprawności przesyłu ηh,d=0,96, Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 70/55 C w przestrzeni ogrzewanej o sprawności akumulacji ηh,s=0,93. TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=0,00 m 3 /h, Vve2=0,00 m 3 /h. TAK, Źródło 'Nowe źródło ciepłej wody' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o ww=1,10, typu Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy do 50 kw o sprawności wytwarzania ηw,g=0,85, Centr. podgrz. wody sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu ηw,d=0,70, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji ηw,s=0,85. TAK, Źródło o udziale procentowym 50,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie (35/28 o C) o sprawności wytwarzania ηh,g=4,00, Ogrzewanie wodne z grzejn. członow. lub płytow. w przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o sprawności regulacji ηh,e=0,88, C.o. z lokal. źródła ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturą i urządzen. w przestrz. ogrzew. o sprawności przesyłu ηh,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji ηh,s=1,00. TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=0,00 m 3 /h, Vve2=0,00 m 3 /h. TAK, Źródło o udziale procentowym 50,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna, typu Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej do 100 kw o sprawności wytwarzania ηw,g=0,98, Centr. podgrz. wody sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu ηw,d=0,70, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji ηw,s=0,85. 3. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 3.1. Budynek projektowany Rodzaj paliwa Udział % η H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. Miejscowe wytwarzanie energii w 100,0 0,71 9,97 kwh/m 3 5126,5 514,2 m 3 /rok

budynku - Gaz ziemny 3.2. Budynek z alternatywnymi źródłami Rodzaj paliwa Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Udział % η H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 50,0 0,71 9,97 kwh/m 3 2563,3 257,1 m 3 /rok 50,0 3,38 1,00 kwh/k Wh 542,3 542,3 kwh/ro k 3.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji 4. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 4.1. Budynek projektowany Rodzaj paliwa Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Udział % η W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 100,0 0,51 9,97 kwh/m 3 6332,5 635,2 m 3 /rok 4.2. Budynek z alternatywnymi źródłami Rodzaj paliwa Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna Udział % η W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 50,0 0,51 9,97 kwh/m 3 3166,3 317,6 m 3 /rok 50,0 0,58 1,00 MJ/kg 2746,2 9886,4 kwh/ro k

4.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu przygotowania ciepłej wody 5. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku projektowanym

Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku ze źródłami alternatywnymi Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku

6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii Informacje uzupełniające:... 6.1. Budynek projektowany System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny kg/1,0e6 m 3 0,000120 1280,000 000 360,0000 00 1964000, 000000 System przygotowania ciepłej wody 15,00000 0 0,000000 0,000000 Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny kg/1,0e6 m 3 0,000120 1280,000 000 6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 360,0000 00 1964000, 000000 15,00000 0 0,000000 0,000000 System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna kg/1,0e6 m 3 0,000120 1280,000 000 360,0000 00 1964000, 000000 15,00000 0 0,000000 0,000000 kg/kwh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 System przygotowania ciepłej wody Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna kg/1,0e6 m 3 0,000120 1280,000 000 360,0000 00 1964000, 000000 15,00000 0 0,000000 0,000000 kg/gj 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 7.1. Budynek projektowany System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji kg/rok 0,0000 0,6582 0,1851 1009,881 0 0,0077 0,0000 0,0000 System przygotowania ciepłej wody kg/rok 0,0000 0,8130 0,2287 1247,446 0 0,0095 0,0000 0,0000 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 0,0000 1,4712 0,4138 2257,327 0 0,0172 0,0000 0,0000 7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 4,9351 1,5764 0,4668 945,3069 0,8173 0,0015 0,0000 kg/rok 0,0000 0,4065 0,1143 623,7230 0,0048 0,0000 0,0000 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 4,9351 1,9829 0,5811 1569,030 0 0,8221 0,0015 0,0000 8. Bezpośredni efekt ekologiczny 8.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego Emitowane zanieczyszczenie Budynek projektowany [kg/rok] Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] Efekt ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%] SO 2 0,000000 4,935141-4,935141-3578206150,08 NO X 1,471170 1,982929-0,511758-34,79 CO 0,413767 0,581086-0,167320-40,44 CO 2 2257,326998 1569,029964 688,297034 30,49 PYŁ 0,017240 0,822105-0,804865-4668,51 SADZA 0,000000 0,001464-0,001464... B-a-P 0,000000 0,000029-0,000029...

8.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego

9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 9.1. Obliczenia współczynników toksyczności Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(dz.u. nr 87/2010 poz.16). K SO2 = e SO2 /e t = 20/20 mg/m 3 = 1,00 K NOx = e SO2 /e t = 20/40 mg/m 3 = 0,50 K CO = e SO2 /e t = brak wymagań K CO2 = e SO2 /e t = brak wymagań K PYŁ = e SO2 /e t = 20/40 mg/m 3 = 0,50 K SADZA = e SO2 /e t = 20/8 mg/m 3 = 2,50 K B-a-P = e SO2 /e t = 20/0,001 mg/m 3 = 20000,00 9.2. Tabela emisji równoważnej Emitowane zanieczyszczenie Współczynnik toksyczności K Emisja - Budynek projektowany [kg/rok] Emisja - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] Emisja równoważna - Budynek projektowany [kg/rok] Emisja równoważna - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] SO 2 1,00 0,000000 4,935141 0,000000 4,935141 NO X 0,50 1,471170 1,982929 0,735585 0,991464 PYŁ 0,50 0,017240 0,822105 0,008620 0,411052 SADZA 2,50 0,000000 0,001464 0,000000 0,003661

B-a-P 20000,00 0,000000 0,000029 0,000000 0,585709 9.3. Wykres emisji równoważnej Łączna emisja równoważna 0,744205 6,927028 9.4. Wybór systemu Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 830,8% ( 6,18 kg/rok) korzystniejszym niż wariant alternatywny. 10. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 10.1 Budynek projektowany Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 3.60 zł/m 3 10.2 Budynek z alternatywnymi źródłami energii Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 1 2 3 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna 3.60 zł/m 3 0.60 zł/kwh 0.00 zł/kwh

11. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji Dodatkowe informacje:... Koszty eksploatacyjne Budynek projektowany Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Koszty inwestycyjne Całkowite koszty eksploatacyjne K H,E= 12 O m + 12 Ab + ΣB Cena jedn.= 514.20 m 3 /rok 1851.11 Opłaty stałe O m zł/m-c 0.00... Abonament Ab zł/m-c 0.00... zł/rok 1851.11 Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 1 1.0 30000.00 36900.00 Dodatkowe informacje:... Koszty eksploatacyjne Całkowite koszty inwestycyjne K H,I= zł 36900.00 Budynek z alternatywnymi źródłami energii Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 1 2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Koszty inwestycyjne Całkowite koszty eksploatacyjne K H,E= 12 O m + 12 Ab + ΣB Cena jedn.= 257.10 m 3 /rok 925.55 542.32 kwh/rok 325.39 Uzasadnienie przyjętych kosztów Opłaty stałe O m zł/m-c 0.00... Abonament Ab zł/m-c 0.00... zł/rok 1250.95 Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 1 1.0 30000.00 36900.00 2 1.0 100000.00 123000.00 Całkowite koszty inwestycyjne K H,I= zł 159900.00 Uzasadnienie przyjętych kosztów

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 12. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody Dodatkowe informacje:... Koszty eksploatacyjne Budynek projektowany Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Koszty inwestycyjne Całkowite koszty eksploatacyjne K W,E= 12 O m + 12 Ab + ΣB Cena jedn.= 635.16 m 3 /rok 2286.56 Opłaty stałe O m zł/m-c 0.00... Abonament Ab zł/m-c 0.00... zł/rok 2286.56 Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 1 1.0 10000.00 12300.00 Dodatkowe informacje:... Całkowite koszty inwestycyjne K W,I= zł 12300.00 Budynek z alternatywnymi źródłami energii Uzasadnienie przyjętych kosztów

Koszty eksploatacyjne Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 1 2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna Koszty inwestycyjne Całkowite koszty eksploatacyjne K W,E= 12 O m + 12 Ab + ΣB Cena jedn.= 317.58 m 3 /rok 1143.28 9886.38 kwh/rok 0.00 Opłaty stałe O m zł/m-c 0.00... Abonament Ab zł/m-c 0.00... zł/rok 1143.28 Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 1 1.0 20000.00 24600.00 2 1.0 40000.00 49200.00 Całkowite koszty inwestycyjne K W,I= zł 73800.00 Uzasadnienie przyjętych kosztów Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 13. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energię

Wykres kosztów inwestycyjnych Wykres kosztów eksploatacyjnych 15. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat Wykres zestawienia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat Przedział czasowy Koszty inwestycyjne [zł] Wariant projektowany Koszty eksploatacyjne [zł] Koszty inwestycyjne [zł] Wariant alternatywny Koszty eksploatacyjne [zł] 0 49200.00-233700.00-1 49200.00 8275.33 233700.00 4788.45

2 49200.00 12413.00 233700.00 7182.68 3 49200.00 16550.67 233700.00 9576.91 4 49200.00 20688.33 233700.00 11971.14 5 49200.00 24826.00 233700.00 14365.36 6 49200.00 28963.67 233700.00 16759.59 7 49200.00 33101.33 233700.00 19153.82 8 49200.00 37239.00 233700.00 21548.05 9 49200.00 41376.67 233700.00 23942.27 10 49200.00 45514.33 233700.00 26336.50