Současné trendy výstavby-nízkoenergetické objekty

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/ / ČERPADLA Autor: Vojtěch Rozsíval.
Advertisements

Škola Střední odborné učiliště a střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 AutorIng. Ivana Bočková Číslo NázevKotle ve vytápění Téma hodinyKotle.
Obnovitelné (recentní) zdroje energie zdroje energie Slunce, voda, vzduch.
Ing. Milan Balcer oddělení obnovitelných zdrojů energie Energetická legislativa Novela vyhlášky č. 194/2007 Sb.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Ing. Hana Zmrhalová Název: VY_32_INOVACE_06_CH9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: PALIVA Anotace:
1 „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ Teplárenství v ČR: možnosti a překážky dalšího rozvoje Miroslav Krejčů.
Stroje a zařízení pro výrobu a přenos energií 3.Přednáška BW06/56 – STAVEBNÍ STROJEIng. Svatava Henková, CSc.
Nízkoenergetické a pasivní domy Ing. Karel Srdečný Mgr.K.Murtinger EkoWATT středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie
Udržitelný rozvoj a lidská civilizace Význam energeticky úsporného životního stylu a využívání obnovitelných zdrojů pro další rozvoj lidské civilizace.
SPALOVACÝ MOTORY – DIESELOVÉ. OBSAH Úvod Vynález dieselového motoru
Možnosti úspor energie při osvětlování Jednoduché tipy a triky využitelné ve škole i v domácnosti.
DUM:VY_32_INOVACE_IX_1_12 Výkon a příkon Šablona číslo: IXSada číslo: IPořadové číslo DUM: 12 Autor:Mgr. Milan Žižka Název školyZákladní škola Jičín, Husova.
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.
VY_52_INOVACE_05_03_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk.
METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
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/
Elektronické učební materiály – II. stupeň Chemie 9 Autor: Mgr. Radek Martinák TERMOCHEMICKÉ REAKCE Lavoisier Laplace Hess Hoření, spalování Tepelná elektrárna.
Zamýšlené a nezamýšlené důsledky Jan Málek.  Definice  Důvody pro používání OZE  Druhy OZE  OZE v rámci Energetické politiky EU  Negativní dopady.
Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 AutorIng. Ivana Bočková Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo.
UDRŽITELNÝ ROZVOJ JAKO PRINCIP POLITICKÉHO ROZHODOVÁNÍ.
Hospodářský proces Hospodářský proces. Hospodářský proces Hospodářský proces rozdělujeme na následující fáze: a) výroba b) rozdělování a přerozdělování.
© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
1 MNOHONÁSOBNÉ ODRAZY 1. Činitel vazby  12 svíticí plochy 1 s osvětlovanou plochou 2 2. Činitel vlastní vazby  11 vnitřního povrchu duté plochy 3. Mnohonásobné.
Přírodověda Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jiřina Jeršovová.
Elektronické učební materiály – II. stupeň Fyzika 9 Autor: Mgr. Zuzana Vimrová 1. ? Co všechno může sloužit jako zdroj energie?
VY_32_INOVACE_08_32_NEOBNOVITELNÉ A OBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE
Ekologické stavby Vypracoval: Martin Poledníček
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Ústav technicko-technologický
PŘÍKLADY vše převzato ZELENÁ ÚSPORÁM PŘÍKLADY vše převzato
Ing. Karel Sedláček, Ph.D., Isover
Termika – Fotovoltaika
Výroba elektrické energie - obecná část
V Českých Budějovicích, únor 2017
Energetická náročnost budov
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Vytápění Tepelné ztráty
STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ Požadavky na okna
Snížení nákladů na vytápění budov
Regulace teplovodních otopných soustav vypracovala: Ing
VYTÁPĚNÍ MÍSTNÍ, ÚSTŘEDNÍ, DÁLKOVÉ, CZT vypracovala: Ing
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu:
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
Normály elektrických veličin
Kalorimetrie měření tepla
Prezentace – výklad učiva
Autor: Olga Kociánová Datum (období): září 2011 Ročník: 5
Rezistory a jejich řazení.
Obor: Elektrikář slaboprod Ročník: 2. Vypracoval: Bc. Svatopluk Bradáč
Nová Zelená úsporám - podpora obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Infotherma Ostrava 22. ledna 2018 Ing. Lukáš Minařík Odbor energetiky a.
Seminář k tématice: Nevyjmenované zdroje a odpojování od CZT
Školení – představitelé příspěvkových organizací
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Výroba pelet z biomasy v Habrech
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace AUTOR: Jiří Toman NÁZEV: VY_32_INOVACE_24_18 Fyzika,
Designed in Czech Republic by David Šulc Made in Czech Republic
NEŽIVÁ PŘÍRODA Základní škola a Mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín projekt č. CZ.1.07/1.4.00/ Č. DUMu VY_12_INOVACE_01_32_Člověk a příroda.
Stavebně truhlářská výroba
Energetický management budov
ATMOSFÉRA - vzdušný obal Země.
Monitorování provozní účinnosti
Transkript prezentace:

Současné trendy výstavby-nízkoenergetické objekty

Hlavní příčiny nízkoenergetické výstavby ubývání neobnovitelných zdrojů energií požadavky na snížení spotřeby energií zachování přirozené funkce ekosystému snaha o získání energie z přírodních obnovitelných zdrojů snížení skleníkových plynů

Pozn.: Obnovitelný zdroj energie – je to zdroj energie, který se za určitý časový úsek znovu vytvoří -> sluneční energie, větrná energie, vodní energie, biomasa… Neobnovitelný zdroj energie – zdroj, který se vyčerpává několik stovek let, ale jeho obnova trvá mnohonásobně déle -> ropa, zemní plyn, uhlí.. Skleníkový efekt - je proces, při kterém dochází k nadprůměrnému ohřívání planety

Současné trendy při projektování nízkoenergetických budov lze pozorovat znatelný nárůst zájmu o nízkoenergetické bydlení nejde jen o módní záležitost Trendy soudobé výstavby jsou založeny na požadavcích komfortního bydlení: akustické pohodě kvalitě vnitřního prostředí dostatku denního světla trvalém přísunu čerstvého vzduchu a příjemných teplotách vnitřního prostředí a to vše s důrazem na energetickou úspornost

Charakteristika budov Tři kategorie budov: nízkoenergetické pasivní Nulové Jednotlivé kategorie se od sebe liší závislostí na roční měrné spotřebě energie na vytápění. Existuje i „energeticky nezávislý“ dům, který nemá žádné nároky na energii z vnějších zdrojů a veškerou potřebnou energii na provoz si produkuje sám

Nízkoenergetické objekty objekty s roční měrnou spotřebou energie na vytápění maximálně 50 kWh z hlediska architektonického a konstrukčního se příliš neliší od běžných staveb k dosažení požadované energetické úrovně se využívá hlavně slunečního záření Doležité je i zábránit vzniku tepelných mostů

Pasivní objekty budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění maximálně 15 kWh další požadavek je neprůvzdušnost budovy celkové množství energie spojené s provozem budovy nesmí překročit 120 kWh

Nulové objekty budovy, které mají vybalancovány tepelné ztráty a teplené zisky téměř nepoužívají energii z topného zdroje a pracují hlavně se solárními a vnitřními tepelnými zisky roční tepelná spotřeba energie těchto domů je 5 kWh Využívají: Solární systém Tepelnou izolaci Větrací systém

Zásady pro navrhování nízkoenergetických budov Volba pozemku nadmořskou výšku orientaci pozemku ke světovým stranám směr a zatížení větrů množství slunečního záření Umístění stavby na pozemku – správné natočení na světové strany Tvar domu – co nejméně členitý, fasáda tmavých barev Konstrukce – musí splňovat požadavky průstupu tepla Tepelná izolace – co nejmenší unik tepla Vlastnosti konstrukcí - jsou nejvíce ovlivněny obvodovým pláštěm

Energetická hospodárnost nízkoenergetických budov Vytápění – paliva: zemní plyn – využití kondenzačního kotle dřevo, dřevní hmoty, biomasa – jedná se o obnovitelný zdroj energie, lze využít i pro ohřev vody elektrická energie - výhodou je řízení výkonu topidel alternativní zdroje – např. solární energie Solární energie energie získaná ze slunečního záření fotovoltaické systémy přeměňují sluneční energii na stejnosměrný elektrický proud a to bezhlučně a bez emisí proud se ihned spotřebovává nebo se uchovává v bateriích pro maximální produkci je nejlepší umístění ve sklonu 35° směrem na jih

Řízené větrání a rekuperace funguje na principu nasávání čerstvého vzduchu z vnějšího prostředí, který je rozváděn do jednotlivých místností přes rekuperační jednotku a opačným směrem je odváděn odpadní vzduch hlavním úkolem rekuperační jednotky je obnova a úprava vzduchu v místnosti a zároveň reguluje vlhkost, brání šíření plísní, škodlivin a zápachů V zimě je vzduch předehříván, v létě částečně chlazen Druhy rekuperačních jednotek Centrální – obsluhují celou stavbu Lokální – pro určitou místnost Decentrální – používá se u bytových domů Semicentrální – pro určité celky objektu

Porovnání – pasivní X klasický dům Vzhledem k teplotním ztrátám