Představení společnosti  Vznik společnosti r. 1992  Počet zaměstnanců – 50  Centrum pasivního domu (CPD)  Moravskoslezského energetického klastru.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vzorové příklady a inspirace pro úspěšné realizace
Advertisements

Solární systémy pro aktivní topení
Nízkoenergetické domy
DOMY Otázky a odpovědi.
TZ 21 – navrhování otopných soustav
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
• Vliv výběru a kvality tepelné izolace komponentů a potrubí na energetickou náročnost systému předávání tepla Joule 2010 Září Zdeněk HERMAN Předávací.
Tepelné čerpadlo 1.
Pasivní dům Marek Švestka.
Solární systémy pro aktivní topení Ing. Tomáš Kopecký 10:30.
TZ přednáška Otopné soustavy
Rekuperační jednotka ISIS Recover
VIP – vakuové izolační panely Prezentace společnosti VIRTUAL, s.r.o. Připravil: Zdeněk Hastrman.
Tepelné čerpadlo 3.
Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie A5M13VSO-7.
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit VYHLÁŠKA.
VÝSLEDKY STUDIE ZALOŽENÉ NA POROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH BILANCÍ PŘI POUŽITÍ IZOLAČNÍCH DVOJSKEL S ODLIŠNÝMI HODNOTAMI Ug (1,0 resp. 1,1 W/(m2.K) ) a SF ( 50.
Alternativní energie Úspora energie Lenka Janouchová (asistentka)
Seminář: DOTACE NA ZATEPLENÍ, ZDROJE TEPLA A PASIVNÍ DOMY Výstaviště Č
Úspora energií v domácnostech - Tomáš Bílý -
NZÚ – BD návrh Programové schéma je navrženo na základě analýz účasti vlastníků BD v ZÚ 2009, rozložení zájmu o jednotlivé oblasti podpory, jejich.
VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR
Veřejné budovy v pasivním standardu
Zelená úsporám Aktuální informace o podmínkách programu, zkušenosti s dosavadními žádostmi (České Budějovice ) Dr. Blanka Veltrubská Markéta.
Rekuperace pro rodinné domy a byty. Hana Zemanová 02/2011
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Návrh a konstrukce otopných ploch II
Úspora elektrické energie
Seminář pro Svaz obcí a měst Ostrava, 9.dubna 2009.
JAK NEJLÉPE IZOLOVAT DŮM
Inovace systémů vytápění Možnosti úspor při vytápění a přípravě teplé vody TRONIC CONTROL® s.r.o. Ing. Vít Mráz.
Revitalizace panelových domů Porovnání spotřeby tepla.
1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Rozdělení ekologických domů Znaky ekologických domů Zjišťování úniku tepla Zateplování domů.
Solární systémy Solární systémy, které využívají jako hlavní zdroj energie SLUNCE, jsou v současné době jednoznačně nejefektivnějším a nejekonomičtějším.
Partnerství a spolupráce v oblasti bydlení PCRBF.
Ekonomické aspekty fotovoltaiky A5M13FVS-12. Ekonomické hodnocení PV systémů Cena elektřiny vyrobená nějakým systémem (např. fotovoltaickým) se obvykle.
Výpočetní nástroj bilančního hodnocení energetické náročnosti budov
Vytápění Literatura: Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20, 2001 Brož K.: Vytápění, 1995 Normy ČSN.
POROVNÁNÍ VYBRANÝCH SYSTÉMŮ KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ Z POHLEDU SPOTŘEBY ENERGIE A NÁVRATNOSTI 2VV s.r.o. 8/08.
Úspory energie a regenerace
Pasivní stavitelství jako ekonomický koncept. Východiska Výstavba a provoz budov je hltoun energetických zdrojů Každá budova má být v takovém stavu, aby.
Varianty řešení nízkoenergetického domu pro bydlení
NÁRODNÍ METODIKA VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
Využití energie Slunce
Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy
Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie... l pobočka Liberec
Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4
ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ.
Dotační program Zelená úsporám Ing. Zbyněk Bouda Energetická Agentura Vysočiny, z.s.p.o.
Bod v mapě – areál Otevřená zahrada Tomáš Růžička výkonný ředitel Nadace Partnerství.
ROTEX Solaris pokrokový solární systém Ing. Ivo Zabloudil product manager.
zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.
Energetický audit a Průkaz energetické náročnosti budovy – Opava – Bruntál – Karviná Frýdek-Místek
TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ VE VŠECH ODVĚTVÍCH průměrné auto vs. šetrné auto spotřeba 6,5 l/100km spotřeba 1,5 l/100km, příp. 6,5 kWh/100km.
Vytápění Větrání. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu:
PASIVNÍ DOMY V ČR A ZAHRANIČÍ Větrání s rekuperací tepla › čerstvý vzduch bez průvanu › hygiena vnitřního prostředí › úspora energie.
Litoměřice 20. října 2016 Energeticky soběstačné obce.
Zakládající partneři Významní partneři Partneři Energetická optimalizace bytové domy Výroční konference MMR Ing. Michal Čejka
Praha Praha VÝROČNÍ KONFERENCE K PODPOŘE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ V ČR OČEKÁVANÉ EFEKTY PODPORY BYTOVÝCH.
Název školy Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa školy Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
VOŠ A SPŠ JIČÍN ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE FIRMY
Bydlíme s fyzikou včera, dnes i zítra.
Operační program životní prostředí
PROJEKT OSTROVNÍHO DOMU V PODMÍNKÁCH ŠUMAVY
SPJ TEPELNÁ DYNAMIKA BUDOV V LETNÍM OBDOBÍ
Energetické úspory pro veřejné budovy s podporou OPŽP
Montáž oken a tepelně technické souvislosti
Montáž oken a tepelně technické souvislosti
Transkript prezentace:

Představení společnosti  Vznik společnosti r  Počet zaměstnanců – 50  Centrum pasivního domu (CPD)  Moravskoslezského energetického klastru (MSEK)  Člen Krajské hospodářské komory MSK

ENERGIE A BUDOVY Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst světové spotřeby energie až o 55 %. Další prognóza z téhož roku uvádí dokonce nárůst světové spotřeby energie o 85 % do roku 2020, přitom v zemích Evropské unie se předpovídá nárůst „pouze“ o 30 %. V současné době jsou největším spotřebitelem energie v Evropě právě budovy. Během svého ročního provozu vytápění, klimatizování, větrání, úpravy vzduchu, přípravy teplé vody či osvětlení spotřebují až 40% celkové energetické spotřeby evropského společenství.

Základní vlastnosti pasivního domu Koncepce pasivního domu představil již v roce 1988 Dr. Wolfgang Feist - tepelná ochrana domu musí být tak kvalitní, aby bylo možné vynechat konvenční systém vytápění a tím snížit investiční náklady na výstavbu  Měrná potřeba tepla na vytápění PD ≤ 15kWh/m 2 a  Celková potřeba primární energie ≤ 120kWh/m 2 a  Celková neprůvzdušnost domu n50≤ 0,6h-1

Pasivní dům a jeho výhody nízké provozní náklady na vytápění, úspora až 90 % nákladů oproti běžným stavbám energie ze slunce a elektrických spotřebičů Vám po značnou část topné sezóny vytopí dům vysoký komfort bydlení - stálý přívod čerstvého vzduchu do objektu, rekuperace tepla z odpadního vzduchu zdravé bydlení - příjemné teploty v zimním i letním období, vyšší komfort života, zdravé vnitřní prostředí Rychlý návrat investice – vyšší cena nemovitosti na trhu

Příklady pasivních staveb v praxi

zdroj:

Příklady pasivních staveb v praxi

Školicí středisko INTOZA Ostrava  MÍSTO STAVBY: Ostrava – Mariánské Hory  AUTOR: Ing. arch. Radim Václavík – ATOS 6  ÚČEL STAVBY: Administrativní budova a školicí středisko  TERMÍN DOKONČENÍ: Červen 2011  DÉLKA VÝSTAVBY: 10 měsíců  PARAMETRY BUDOVY: Základní rozměry objektu (1.NP): 16,24 x 23,74 m Zastavěná plocha (1.NP): 385,6 m2 Obestavěný prostor: 6194,7 m3 Podlahová plocha: 1267,7 m2

Vzhled budovy a vývoj projekčních prací  čtyřpodlažní nepodsklepená budova  ŽB montovaný skelet, obvodové zdiva z VPC tl. 175mm  Vnitřní dispozice - variabilita díky SDK příčkám

Půdorysy jednotlivých podlaží

Vývoj – cca po dobu 2 let

Energetická bilance – podlahová plocha dle PHPP 1062m 2 – tepelné ztráty objektu 16 kW – měrná potřeba tepla na vytápění 11,5 kWh/(m 2 a) – celková potřeba primární energie111kWh/(m 2 a) – celková neprůvzdušnost n 50 : 0,17 h -1 BLOWERDOOR TEST: měření průvzdušnosti (vzduchotěsnosti budovy) dle ČSN EN Dne byl proveden test průvzdušnosti budovy a po provedení měření byla stanovena výsledná hodnota n 50 =0,17 h -1. – faktor tvaru budovy A/V 0,35

Technické parametry a vlastnosti U [W/(m 2 K)] Základové konstrukce 0,126 Obvodová stěna0,118 Plochá střecha 0,062 Výplně otvorů - okna průměrná/střední hodnota U všech oken U w =0,80 Zdroj tepla a chladu Hlavním zdrojem tepla a chladu pro vytápění a chlazení řešeného objektu a rovněž pro ohřev teplé vody (TV) je tepelné čerpadlo vzduch/voda Větrání Pro zajištění nuceného větrání objektu je navrženo pět samostatných zařízení.

Konstrukční systém ŽB montovaný skelet – termín výstavby cca 4 týdny

Obvodové zdivo Obvodové výplňové zdivo je z VPC bloků tl. 175mm

Výplně otvorů REHAU GENEO® MD plus - rámy jsou osazeny izolačním trojsklem, okna jsou napojeny na obvodovou konstrukci (ostění, nadpraží a parapet) pomocí těsnícího systému TREMCO illbruck i3

Tepelná izolace ISOVER EPS Greywall a Greyroof – k zateplení objektu jsou použity izolační desky Isover EPS GreyWall a Greyroof. Montáže tepelné izolace střechy Montáž ETICS

Technické zařízení budovy  Větrání - pro zajištění nuceného větrání objektu je navrženo pět samostatných zařízení, které zajistí větrání jednotlivých prostor.

– Vytápění - vytápění a pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem je zajištěno otopnými tělesy, která jsou umístěné v každé místnosti. Tepelná ztráta infiltrací je kryta pomocí instalovaného větracího zařízení s rekuperací tepla. – Chlazení - chlazení vzduchu je zajištěno ve vodním chladiči, který je integrován ve větrací jednotce. – Ohřev TV - Ohřev teplé vody (TV) je zajišťován v zásobníkovém ohřívači teplé vody o objemu 570 litů s elektrickou topnou vložkou. Zásobník je napojen i na solární ohřev

– Osvětlení a řízení žaluzií žaluzie a osvětlení v kancelářích, přednáškovém sále, na chodbách, v recepci a na fasádě objektu je ovládáno řídicím systémem LUXMATE. Osvětlení i žaluzie jsou řízeny podle denního světla, časových plánů a je možné je ovládat i ručně.

LETNÍ ŘEŽIM ZIMNÍ ŘEŽIM

Celkové náklady na provoz Spotřeba energie KWh Rozdíl % Vytápění objektu – spotřeba TČ a pomocné elektrospirály kWh8 854 kWh -12,95% Chlazení objektu – spotřeba TČ kWh1 488 kWh -20,00% Ohřev TV – spotřeba TČ, elektrospirály kWh3 147 kWh 20,71% Spotřeba energie na osvětlení objektu kWh kWh -3,52% Spotřeba elektrické energie na spotřebiče (PC, tiskárny, ledničky, oběhová čerpadla) kWh kWh -3,82% Celkový odběr elektrické energie z distribuční sítě kWh kWh-5,30% Vyrobená elektrická energie z fotovoltaických panelů kWh9 434 kWh -15,40% Vyrobená energie ze solárních kolektorů a podporu ohřevu TV kWh1 350 kWh -10,66%

Porovnání nákladů na vytápění kWh ( Kč) kWh ( Kč)

Porovnání nákladů na chlazení kWh (5 581 Kč) kWh (4 464 Kč)

Porovnání nákladů na osvětlení kWh ( Kč) kWh ( Kč)

Porovnání nákladů výroby FVE kWh kWh

Děkuji za pozornost INTOZA s.r.o. Varšavská 1583/99 Ostrava - Hulváky