EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY – DOLNÍ BAVORSKO
Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
Viz www.novinky.cz ze dne 21.11.2011
Rekordní hodnoty skleníkových plynů předčily i nejčernější odhady vědců Koncentrace plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování, dosáhla rekordních hodnot. Vyplývá to ze zprávy Světové meteorologické organizace (WMO), která byla zveřejněna v pondělí. Množství těchto plynů podle ní dokonce překračuje nejčernější odhady vědců. 21.11.2011. 12:36 Koncentrace oxidu uhličitého dosáhla 389 částic v miliónu částic atmosféry (ppm), což je nejvyšší hodnota od začátku průmyslové revoluce v polovině 18. století. Vedle koncentrace oxidu uhličitého, která od doby před průmyslovou revolucí stoupla o 39 procent, se o 20 procent zvýšila také koncentrace oxidu dusného, a dokonce o 158 procent koncentrace metanu. Podle zprávy může za zvýšené hodnoty především spalování fosilních paliv, úbytek lesů a používání hnojiv. Zpráva také uvádí, že naměřené koncentrace jsou vyšší, než byly nejčernější odhady odborníků OSN před deseti lety. Skleníkové plyny jsou podle převažujícího vědeckého názoru odpovědné za globální oteplování. Z 63 procent se na něm podle vědců podílí CO2, podstatný vliv ale mají i oxidy dusíku nebo metan. Loni byl meziroční nárůst emisí šestiprocentní Již začátkem listopadu informovalo americké ministerstvo pro energetiku o tom, že za loňský rok bylo do ovzduší vypuštěno rekordní množství oxidu uhličitého. „Čím víc mluvíme o potřebě omezit emise, tím víc rostou,“ komentoval to tehdy John Reilly z programu Massachusettského střediska technologií. Země světa v roce 2010 do ovzduší vypustily o 564 miliónů tun oxidu uhličitého více než v roce předchozím, což představuje šestiprocentní nárůst. Největšími výrobci emisí zůstávají Čína, Spojené státy a Indie, přičemž nárůst v prvních dvou jmenovaných zemích představuje více než polovinu celkového zvýšení objemu. Produkce CO2 spalováním uhlí, které v Číně i Indii zůstává jedním z hlavních zdrojů energie, v minulém roce vzrostla o osm procent. Reilly ale začátkem listopadu pozitivně hodnotil snížení emisí rozvojových zemí, které roku 1997 přijaly Kjótský protokol a zavázaly se tak k omezení skleníkových plynů. Své emise snížily o osm procent oproti úrovním z 90. let. Zatímco tehdy rozvojový svět vyráběl asi 60 procent skleníkových plynů, dnes je to zřejmě pod 50 procenty, uvedl vědec. 23.11.2011
© Ing. Zdeněk Zikán
České Budějovice
Daniel Munoz, Reuters
11
Co je třeba pro PASIVNÍ nebo NULOVÝ DŮM ?
PRINCIPY : 1. Architektonický návrh budovy nejen tvaru ale i začlenění do okolí, vnitřní dispozice místností, množství a velikosti oken a jejich stínění 2. Zateplení o síle – 280-400 mm standardní izolace (polystyrén, minerální
vlna, celulóza, konopí, len, ovčí vlna, dřevovlákniny nebo sláma, atd….) ……U obvodového pláště = 0,14-0,10 Wm-2K-1 3. Důsledné odstraňování tepelných mostů konstrukce 4. Kvalitní okna s trojsklem a přizatepleným rámem okna U celého okna = 0,710,86 Wm-2K-1 (opatrné zacházení s velikostí prosklených ploch, které i v nejvyšší kvalitě budou vždy zdrojem nejvyššího úniku tepla) 5. Kvalitní provedení těsné stavby (pokud má být větrání pod kontrolou je to nezbytné) prověřené Bloowerdoor testem těsnosti na hodnoty 0,6 h-1 6. Vysoce účinné větrání s rekuperací a zároveň s teplovzdušným vytápěním (nejlépe v jednom zařízení) 23.11.2011
© Ing. Zdeněk Zikán
České Budějovice
20
Tepelné ztráty objektů
23.11.2011
© Ing. Zdeněk Zikán
České Budějovice
21
Tepelná ochrana Příroda nás učí: celistvost a tloušťka izolační obálky zmenšuje tepelné ztráty.
23.11.2011
© Ing. Zdeněk Zikán
České Budějovice
Zdroj: IMPULS Programm Hessen
22
Výpočet tepelných ztrát objektu
Q = Qk + Qinf + Qvětr Q Qk
… celkové tepelné ztráty … ztráty stavebními konstrukcemi – stěny, podlahy, stropy, střechy, okna, dveře Qinf … ztráty infiltrací – netěsnosti oken a stavby Qvětr … ztráty větráním 23.11.2011
© Ing. Zdeněk Zikán
České Budějovice
23
Průvzdušnost objektu + účinnost rekuperace Infiltrace = 0
Qvětr Qinf=0
Účinnost rekuperace
Qvětr Tepelná ztráta odváděná vzduchem
Ušetřeno rekuperací
Qrek Qvětr
Q
Qk
Q Účinnost η = Qrek / Qvětr
23.11.2011
© Ing. Zdeněk Zikán
České Budějovice
36
Průvzdušnost objektu + účinnost rekuperace Infiltrace ≠ 0
Qvětr Qinf
Účinnost rekuperace
Tepelná ztráta odváděná vzduchem
Q
Qk
23.11.2011
© Ing. Zdeněk Zikán
Ušetřeno rekuperací Qrek Qvětr + Qinf
Q Účinnost η = Qrek / (Qvětr + Qinf)
České Budějovice
37
Účinnost rekuperace VZT jednotky 90% účinnost rekuperace_zavětří
VLIV VZDUCHOTĚSNOSTI (n50) A UMÍSTĚNÍ OBJEKTU NA CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGIE Z ODPADNÍHO VZDUCHU
účinnost rekuperace_návětr. Q_dohřev_zavětří Q_dohřev_návětr.
14
100%
12
80%
10
70% 60%
8
50% 6
40% 30%
4
20% 2
10%
0
0% n50=0,6
23.11.2011
spotřeba energie na dohřev vzduchu při větrání (kWh/den)
celková provozní účinnost rekuperace (%)
90%
© Ing. Zdeněk Zikán
n50=0,88
n50=1
České Budějovice
n50=1,5
n50=2,5
n50=3,5
n50=4
38
PROBLÉMY VĚTRÁNÍ Velké větrání : − Vzrůstá spotřeba energií na větrání − V zimě se vysušuje prostor – relativní vlhkost je nízká − Odéry, CO2 jsou nízké koncentrace
- ŠPATNĚ - ŠPATNĚ - DOBŘE
Malé větrání : − Spotřeba energií je nízká − Může vzrůstat relativní vlhkost − Odéry, CO2 jsou vysoké koncentrace
- DOBŘE - ŠPATNĚ - ŠPATNĚ
Je potřeba vyvážit větrání s produkcí škodlivin a zejména vlhkosti v budovách !!! 23.11.2011
© Ing. Zdeněk Zikán
České Budějovice
68