Nízkoenergetické a pasivní domy Ing. Karel Srdečný Mgr.K.Murtinger EkoWATT středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
DOMY Otázky a odpovědi.
Advertisements

Pasivní dům Marek Švestka.
Kotlíkové dotace – výzva pro fyzické osoby Ing. Martin Plucha.
1 KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI Seminář pro žadatele.
Škola Střední odborné učiliště a střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 AutorIng. Ivana Bočková Číslo NázevKotle ve vytápění Téma hodinyKotle.
Žofínské fórum Plyn – důležitá součást energetického mixu ČR 27. října 2015.
Ing. Milan Balcer oddělení obnovitelných zdrojů energie Energetická legislativa Novela vyhlášky č. 194/2007 Sb.
Kogenerace Soběslav-Svákov Zkušenosti s výstavbou, optimalizací a provozem nového kogeneračního zdroje Ing. Ivan Tůma. Ph.D. (E.ON Energie, a.s.) 6. Mezinárodní.
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje.
Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Elektrická kamna 1.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Elektrická kamna 2.
Sdružení podnikatelů v teplárenství Setkání s novináři Zhodnocení topné sezóny a výsledky průzkumu u členů Ing. Mirek Topolánek 10. dubna 2014,
Udržitelný rozvoj a lidská civilizace Význam energeticky úsporného životního stylu a využívání obnovitelných zdrojů pro další rozvoj lidské civilizace.
Možnosti úspor energie při osvětlování Jednoduché tipy a triky využitelné ve škole i v domácnosti.
Vytápění Teplárny. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Bydlíme s fyzikou včera, dnes i zítra. Povídání o genezi problému, motivaci a inspiraci Návrh pro standard pasivního domu vznikl mezi stavebními fyziky.
Obsah Generátor střídavého proudu Trojfázová soustava střídavého napětí Transformátor Přenos elektrické energie Střídavý proud v energetice 1.
Centrum energeticky efektivních budov Základní informace o projektu.
Vytápění Elektrické kotle. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 AutorIng. Ivana Bočková Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo.
Praha Praha VÝROČNÍ KONFERENCE K PODPOŘE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ V ČR STAV REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÉHO.
© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Plyn – energie budoucnosti? Tomáš Varcop, CEO RWE Energie, s.r.o. innogy · Žofínské fórum·19 září 2016.
Vliv výběru a kvality tepelné izolace komponentů a potrubí na energetickou náročnost systému předávání tepla Joule Zdeněk HERMAN Předávací stanice.
Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY
Ekologické stavby Vypracoval: Martin Poledníček
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ústav technicko - technologický ZHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI DOTAČNÍCH TITULŮ.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY
Ústav technicko-technologický
PŘÍKLADY vše převzato ZELENÁ ÚSPORÁM PŘÍKLADY vše převzato
Ing. Karel Sedláček, Ph.D., Isover
Termika – Fotovoltaika
Výroba elektrické energie - obecná část
Energetická náročnost budov
STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ Požadavky na okna
Netradiční zdroje elektrické energie
VYTÁPĚNÍ MÍSTNÍ, ÚSTŘEDNÍ, DÁLKOVÉ, CZT vypracovala: Ing
Teplovodní otopné soustavy Vypracovala: Ing
Vytápění Teplovodní otopné soustavy samotížné
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Katedra finančního práva a národního hospodářství
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Úspory energie u VZT zařízení
Současná společnost a životní styl, generační problémy
Nová metodika emisní bilance malých zdrojů znečiš. ovzduší
KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI
Nová Zelená úsporám - podpora obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Infotherma Ostrava 22. ledna 2018 Ing. Lukáš Minařík Odbor energetiky a.
FOTOVOLTAICKÉ HYBRIDNÍ MODULY
Inovační a výzkumné centrum MSDK
Seminář k tématice: Nevyjmenované zdroje a odpojování od CZT
Školení – představitelé příspěvkových organizací
Nestacionární šíření tepla: teplotní útlum a pokles dotykové teploty.
Výroba pelet z biomasy v Habrech
Lineární činitel prostupu
CHYTŘEJŠÍ BYZNYS „Chytřejší budovy“
Operační program Životní prostředí 2014+
Tepelná technika Elektrické vytápění.
Stavebně truhlářská výroba
Aktuální informace k dotačním titulům MŽP
Typy tepelných čerpadel dle odběru okolního tepla
Současné trendy výstavby-nízkoenergetické objekty
Energetický management budov
Monitorování provozní účinnosti
Transkript prezentace:

Nízkoenergetické a pasivní domy Ing. Karel Srdečný Mgr.K.Murtinger EkoWATT středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Rozdělení domů podle spotřeby tepla na vytápění starší výstavba současná norma nízko - energetický dům pasivní dům nulový dům [kWh/m 2 ] Roční spotřeba tepla na vytápění

Proč stavět domy s nízkou spotřebou? 1. Úspora provozních nákladů (náklady na vytápění tvoří významnou část nákladů na provoz domu) 2. Zvýšení nezávislosti a bezpečnosti (neohrozí nás růst cen energií nebo výpadek dodávky) 3. Zvýšení komfortu (rovnoměrné teplo v zimě a snesitelná teplota v létě) 4. Zmenšení emisí skleníkových plynů 5. Úspora nákladů na vytápěcí systém 5. Zmenšení namáhání konstrukce domu 6. Zhodnocení úspor (pasivní dům je nejlepší důchodové spoření ! )

Spotřeba energie v domě

Spotřeba energie na vytápění běžný dům nízkoenergetický pasivní kWh

Spotřeba energií pro vytápění běžný dům nízkoenergetický pasivní kWh toto se platí!

Proč stavět domy s nízkou spotřebou? emise

Proč stavět domy s nízkou spotřebou? skleníkový efekt - emise CO 2

Proč stavět domy s nízkou spotřebou? náklady na vytápění

Jak stavět dům s nízkou spotřebou 1. Faktory mající vliv na spotřebu energie: ● Velikost domu ● Tvar domu ● Provedení stěn domu (tepelná isolace, akumulace) ● Okna (tepelné ztráty, sluneční zisky) ● Stropy, podlahy ● Tepelné mosty ● Větrání ● Způsob vytápění ● Životní styl obyvatel

Další atributy nízkoenergetického a pasivního domu solární systém pro ohřev vody a přitápění zimní zahrada podzemní vzduchový kolektor fotovoltaický systém

Celkové náklady za 50 let

Vliv tvaru Využíváme prostor domu (a 3 ), ale teplo uniká obálkou (6a 2 ) Využíváme prostor domu (a 3 ), ale teplo uniká obálkou (6a 2 ) Měrná tepelná ztráta klesá s velikostí domu Osamělý rodinný domek Osamělý rodinný domek Dvojdomek Dvojdomek Řadový domek Řadový domek Činžovní dům Činžovní dům

Energie zabudovaná a provozní (Celková spotřeba energie v domě za 50 let)

Izolace vnitřní omítka nosná stěna (cihla, plynosilikát) izolace vnější omítka/obklad vnitřní desky izolace vnější desky Příklad nosné stěny – „běžný dům“ Příklad nenosné stěny

Energie zabudovaná a provozní (Celková spotřeba energie v domě za 50 let)

Izolace Důsledné řešení tepelných mostů

Okna Součinitel prostupu tepla U < 0,15 W/m 2.K

Větrání s rekuperací tepla

Podzemní vzduchový kolektor zimní předehřev vzduchu = přínos 500 až 1000 kWh letní chlazení = přínos cca 1000 kWh nutno pravidelně čistit!

Podzemní vzduchový kolektor

zimní předehřev vzduchu Podzemní vzduchový kolektor

letní chlazení větracího vzduchu Podzemní vzduchový kolektor

Další atributy nízkoenergetického domu rozpor mezi funkcí a komfortem musí dobře spolupracovat s vytápěcícm systémem vyžaduje hmotu pro akumulaci tepla nevhodný návrh = zhoršení funkce i komfortu Zimní zahrada

zejména pro ohřev užitkové vody využití pro vytápění na jaře a na podzim zvyšuje nezávislost na vnějších dodávkách energií Další atributy pasivního domu Solární systém podlahové vytápění

zejména pro ohřev užitkové vody využití pro vytápění na jaře a na podzim zvyšuje nezávislost na vnějších dodávkách energií Další atributy pasivního domu Solární systém radiátory

zejména pro ohřev užitkové vody využití pro vytápění na jaře a na podzim zvyšuje nezávislost na vnějších dodávkách energií Další atributy pasivního domu Solární systém ohřívač teplovzdušného vytápění

Další atributy pasivního domu Fotovoltaický systém zvyšuje nezávislost objektu snižuje emise

elektřina topná patrona v akumulační nádrži elektrický ohřívač vzduchu podlahové topení s el. kabely přímotopné panely Zdroje tepla + výhodná sazba pro domácnost a TUV + dobrá a snadná regulace + dostupnost + prostorově nenáročné + nízká investice - vysoká ekologická zátěž - nepříznivý vývoj cen

zemní plyn kotel napojený na systém ústředního vytápění Zdroje tepla + nízké emise + dobrá a snadná regulace - omezený výběr kotlů - lokálně nedostupné - vyšší investice (komín, kotelna, akumulační nádrž)

biomasa kotel napojený na systém ústředního vytápění kachlová kamna/pec interiérová kamna s teplovodním vyýměníkem Zdroje tepla + ekologicky vhodné palivo + nízká cena + dostupnost - lokální zdroje paliva - obtížnější regulace - potřeba skladovacího prostoru - příprava paliva - relativně nákladné

elektřina pro tepelné čerpadlo teplovodní TČ napojené na systém ústředního vytápění vzduchové TČ napojené na teplovzdušné vytápění a větrání Zdroje tepla + výhodná sazba pro domácnost a TUV + dobrá regulace + dostupnost - vysoká investice - potřeba zdroje tepla

Znaky pasivního domu Kompaktní tvar Kompaktní tvar Prosklené plochy orientovány na jih Prosklené plochy orientovány na jih Nadstandardní tepelné izolace Nadstandardní tepelné izolace Důsledné řešení tepelných mostů Důsledné řešení tepelných mostů Regulace vytápění využívající tepelné zisky Regulace vytápění využívající tepelné zisky Strojní větrání s rekuperací tepla Strojní větrání s rekuperací tepla Využití obnovitelných zdrojů energie Využití obnovitelných zdrojů energie Vyvážení komponent Vyvážení komponent Funkce celku Funkce celku Naladění na potřeby uživatele Naladění na potřeby uživatele Optimalizace investičních a provozních nákladů Optimalizace investičních a provozních nákladů

Pasivní domy v praxi

V pasivním domě se musí dobře bydlet! EkoWATT středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie

V pasivním domě se musí dobře bydlet! EkoWATT středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie