Közel nulla energiaigényű épületek értelmezése az EU országaiban d r. M a g y a r Z o l t á n
Pollack EXPO
t a n s zé k v e ze t ő , egyetemi docens
2015. február 26.
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
1
Globális felmelegedés
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
2
EU 2020-2020-20
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
3
Tartalom • Épületenergetikai direktíva 91/2002 EK és hazai rendeletei • EPBD „recast” 2010/31/EU direktíva és hazai rendeletei • A közel nulla energiaigényű épületekkel kapcsolatos fogalmak • Közel nulla energiaigényű épületek értelmezése Európában RePublic_ZEB project • Esettanulmányok
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
4
Épületenergetikai direktíva 91/2002 EK és hazai rendeletei Új szabályozás ◦ Számítási módszer és követelményrendszer Épületek energetikai minőségtanúsítása ◦ Új épületek használatba vétele ◦ Meglévők tulajdonos / bérlő változása esetén ◦ Középületeknél Kazánok rendszeres energetikai felülvizsgálata Klímaberendezések rendszeres energetikai felülvizsgálata
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
5
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet Hármas követelményrendszer ◦ Hőátbocsátási tényező maximum értéke (W/m2K) ◦ Fajlagos hőveszteség tényező maximum értéke (W/m3K) ◦ Összesített energetikai jellemző (kWh/m2év) ◦ Fűtés, HMV, légtechnika termikus fogyasztása ◦ Ventilátorok, szivattyúk energia fogyasztása ◦ Nyereségáramok hasznosított hányada Valamennyi tételt primer energiahordozóra átszámítva
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
6
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
7
264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
8
EU 2020-2020-20
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
9
EPBD „recast „recast” recast” 2010/31/EU direktíva Az energiahatékonyságra vonatkozó minimum követelményeket költségoptimalizált szinten kell meghatározni 2018. december 31. után épülő új középületeknek, valamint minden 2020. december 31. után épülő új épületnek közel nulla energiaigényű épületnek kell lennie. Az épületek különböző rendszereire – amelyek nem részei ez Ecodesign direktívának – követelményrendszereket kell kialakítani.
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
10
EPBD „recast „recast” recast” 2010/31/EU direktíva Az épületek fűtési rendszerét (> 20 kW) 2-4 évenként felül kell vizsgálni – kazánok, hőtermelők, szivattyúk, szabályozás Felülvizsgálatok központi tárolása Független ellenőrzési rendszer bevezetése Szankciókat kell alkalmazni Pénzügyi ösztönzők bevezetése Hatályba lépés ◦ Nemzeti szabályozás: 2012. július 19-ig ◦ Alkalmazás: 2013. január 9-től BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
11
EPBD definíciók A direktíva fogalmakat általánosan definiál. A tagállamok feladata a pontos definíció megfogalmazása a helyi adottságok figyelembe vételével. Nagy különbségek alakultak, alakulhatnak ki a tagállamok között!
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
12
EPBD definíció: költségoptimalizált szint Az energiahatékonyság azon szintje, amely egy épület becsült gazdasági élettartama folyamán a legalacsonyabb költséget eredményezi. A legalacsonyabb költséget a befektetési, karbantartási és üzemeltetési költségek (energiaköltségek, megtakarítások, előállított energia bevételét is ide számolva), valamint az ártalmatlanítási költségek figyelembevételével kell meghatározni. A költségoptimalizált szintnek a teljesítőképesség azon szintjei között kell elhelyezkednie, ahol a becsült gazdasági élettartamra vonatkozó költség-haszon elemzés eredménye pozitív.
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
13
EPBD definíció: nZEB Közel nulla energiaigényű épület: igen magas energiahatékonysággal rendelkező épület, melyben a felhasznált közel nulla vagy nagyon alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló forrásokból kell származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásokból származó energiát is. Az energiafogyasztást primerenergiára egységben kell meghatározni.
vonatkozóan
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
kWh/m2év
14
EPBD definíció: nZEB Közel nulla energiaigényű épület: igen magas energiahatékonysággal rendelkező épület, melyben a felhasznált közel nulla vagy nagyon alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló forrásokból kell származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásokból származó energiát is.
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
15
Tagállami implementáció • Jogszabályba ültetés teljes hiánya (pl. Spanyolország, Macedónia) • Az EPBD általános definíció átvétele konkrét követelmények nélkül (pl. Görögország, Portugália) • A követelmények kidolgozása megtörtént, a jogszabályok elfogadása folyamatban van (pl. Románia, Bulgária) • A tagállami definíció, és a számszerű követelményértékek is hatályos jogszabályba foglaltak (pl. Egyesült Királyság, Magyarország)
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
16
Mit jelent a „magas energiahatékonyság”? A számítás alapját képezheti többféle mutató is: • Az épület nettó energia igénye: • Valamennyi igény beszámításával: fűtés, hűtés, HMV, légtechnika, világítás • Nem tartalmazza az alkalmazott gépészeti rendszerek veszteségeit • Nem tartalmazza a megtermelt megújuló energiákat • Az épület primer energia fogyasztása megújulókkal / nélkülük • A számítás tartalmazza a beépített gépészeti rendszerek hatékonyságát, veszteségeit • Tartalmazhatja a megtermelt megújuló energiákat
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
17
Mit jelent a „jelentős részben” megtermelt megújuló energia? Megállapítható a megújuló energiák aránya többféle elv alapján: • Követelményérték megállapítása a primer energiafogyasztásra megújuló energiákat nem beleszámolva, és a megtermelt energiákat beleszámolva is. • Opció: az épület által megtermelt, de fel nem használt energia vizsgálata órás, havi vagy éves elszámolás alapján. • Megújuló energiák százalékos arányának megállapítása • Például Magyarországon a primerenergiában kifejezett éves energiaigény legalább 25%-a kell az épületben, az ingatlanon, vagy a közelben előállított megújuló energia legyen.
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
18
Mit jelent a „helyszínen” vagy a „közelben” előállított energia? A rendszerhatár meghúzható több helyen is: • Az épület határoló szerkezeteinél: • A falra, tetőre szerelt pl. hőkollektorokat még beleszámítjuk. • Az épület mellé telepített pl. napelemeket pl. a kerékpár tároló tetején már nem. • A telekhatáron belül/kívül található rendszereket választjuk szét • Ha a telken belül több épület található, nehézségekbe ütközhet a megtermelt energia szétosztása: fűtött alapterület / térfogat, energia igény, funkció alapján? • Az épülettel csőhálózattal összekötött rendszerek figyelembe vétele • Lehetővé teszi a távfűtés, távhűtés figyelembe vételét, ha az megújuló alapon termel. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
19
Rendszerhatár helyben előállított energiák esetében
Forrás: REHVA Report No 4. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
20
Rendszerhatár telephelyen előállított energiák esetében
Forrás: REHVA Report No 4. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
21
Rendszerhatár a közelben előállított energiák esetében
Forrás: REHVA Report No 4. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
22
nZEB követelmények megállapítása A számszerű követelmények megállapítása során számos helyi tényezőt figyelembe kell venni: • A helyi klimatikus viszonyok • Éves fűtési és hűtési hőfokhíd • Napsugárzás intenzitása
• Gazdasági mutatók • Energia árak • GDP • Pályázati lehetőségek
• Műszaki szempontok • Meglévő épületállomány műszaki, energetikai állapota • Az országban elérhető szaktudás, műszaki megoldások
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
23
RePublic_ZEB RePublic_ZEB projekt REFURBISHMENT OF THE PUBLIC BUILDING STOCK TOWARDS NZEB Résztvevő országok: • Olaszország (CTI - koordinátor, POLITO) • Portugália (LNEG) • Spanyolország (IREC) • Szlovénia (ZRMK) • Magyarország (BME) • Románia (URBAN-INCERC) • Bulgária (BRES) • Horvátország (EIHP) • Macedónia (MACEF) • Görögország (CRES) • Anglia (BRE) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
24
RePublic_ZEB RePublic_ZEB projekt REFURBISHMENT OF THE PUBLIC BUILDING STOCK TOWARDS NZEB Fő tevékenységek: • A középület állomány elemzése, referencia épületek meghatározása • A meglévő állapot értékelése és a középületek közel nulla energia szintű felújítási lehetőségeinek vizsgálata • A közel nulla energiaigény szintet biztosító felújításokhoz tartozó intézkedéscsomagok költség-haszon elemzése • A közel nulla energiaigényű épületek kialakításának stratégiái és irányelvei • Tájékoztatás
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
25
Teljes primer energia felhasználás nZEB követelményei néhány közeli országban
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
26
A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések Primary energy requirement for residental buildings / (heating day degree + cooling day degree) 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
27
A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések Primary energy requirement for residental buildings / (heating day degree + cooling day degree) 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
28
A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések Primary energy requirement for residental buildings / (heating day degree + cooling day degree) 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
29
Teljes primer energia felhasználás nZEB követelményei néhány közeli országban
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
30
A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések Primary energy requirement for office buildings / (heating day degree + cooling day degree) 0,1000 0,0900 0,0800 0,0700 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
31
A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések Primary energy requirement for office buildings / (heating day degree + cooling day degree) 0,1000 0,0900 0,0800 0,0700 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
32
A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések Primary energy requirement for office buildings / (heating day degree + cooling day degree) 0,1000 0,0900 0,0800 0,0700 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
33
Teljes primer energia felhasználás nZEB követelményei néhány közeli országban
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
34
A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések Primary energy requirement for educational buildings / (heating day degree + cooling day degree) 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
35
A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések Primary energy requirement for educational buildings / (heating day degree + cooling day degree) 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
36
A megújuló energiaforrások aránya A vizsgált országokban a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya: • Románia: 10 % • Magyarország: 25 % • Horvátország: 30 % • Olaszország: 35 – 50 % • Szlovénia: 50 % • Bulgária: 55 %
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
37
Az alkalmazás nehézségei felújítások esetében Számos akadályozó tényező figyelhető meg a tagországokban: • A beruházások magas kezdeti költségei vagy a hosszú megtérülési idő • A középületek energiahatékonysági felújításához alacsony költségvetési keret áll rendelkezésre • Az alacsony energiaárak hátráltatják az energiahatékonysági projektek megvalósulását • Nagyon kevés az olyan minta projekt, amely a közel nulla energiaigényű épület definíciója szerint valósult meg • A definíciók, algoritmusok és követelmények között országon belül is nagy különbségek vannak (pl. Olaszország)
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
38
Esettanulmányok
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
39
Esettanulmányok
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
40
Example: ENERGYbase, Vienna, Austria (2008) ◦ The project is a reference project highlighting the compatibility of ecological and economic considerations in the construction of state-ofthe-art commercial and office properties ◦ Fulfil the Passive House Standard ◦ Geothermal energy fully covers the heat and cooling need ◦ A photovoltaic plant (400 m²) at the folded south façade supplies a part of the electricity need ◦ Passive use of solar energy ◦ Ventilation system allows the use of solar energy in summer for solar cooling.
[www.intendesign.com]
[www.google.com]
[www.intendesign.com]
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
41
Example: ENERGYbase ◦ Plant buffer rooms naturally condition the air even during the winter ◦ During regular workshops architect, research institutions, engineers and the building owner discussed concepts and agreed on further steps ◦ To analyse the characteristics of the building and to set measures to further lower the energy need and to rise the comfort, simulations were done during the concept phase ◦ More information: www.energybase.at
[www.intendesign.com]
[www.intendesign.com] BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
42
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr. Magyar Zoltán
[email protected]
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK
43