190 likes | 278 Views
Energetický management budov. K126. Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze jiri.karasek@fsv.cvut.cz. Širší pohled na otázku energetické náročnosti . Představuje energetickou náročnost v souvislostech nových poznatků Klesající zásoby stávajících energetických zdrojů Změny klimatu
E N D
Energetický management budov K126 Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze jiri.karasek@fsv.cvut.cz
Širší pohled na otázku energetické náročnosti Představuje energetickou náročnost v souvislostech nových poznatků • Klesající zásoby stávajících energetických zdrojů • Změny klimatu • Mezinárodní závazky • Energetická bezpečnost • Energetická závislost
Udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Gro Harlem Brundtlandová Our Common Future (Naše společná budoucnost, Academia 1987) Energetické aspekty správy majetku KARÁSEK 2011
Motivace • Jaká je optimální tloušťka zateplení? • Jaký velký je energetický dopad prosklených konstrukcí budov? • Může být stavba s prosklenými stěnami ekologická? • Jaká je ideální konstrukce z hlediska energetických bilancí? • Jak dlouhý je životní cyklu stavby? • Je energetická náročnost jediným ekologickým hlediskem posuzování staveb? • Jaká je návratnost stavebně–energetických investic?
Dlouhodobý vývoj v problematice • Římský klub (1968) • Our Common Future (1987) • Kjótský protokol (1997) • European Union Strategy for Sustainable Development (2001) • Stern review: The Economics of Climate Change (2006) CO2- Stern review
Strategie v EU • Strategie 20-20-20
Strategie v EU • Strategie 20-20-20
NAP OZE ČR • Strategie do roku 2020
Vývoj OZE • Produkceelektřiny z obnovitelnýchzdrojů
Současný stav energetické náročnosti stavebnictví • Výpočetní modely pro energetickou náročnost během životního cyklu stavby Bauloop,Legep, Eco-quantum • Stavební objekty a energetická spotřeba Spotřeba energie související ze stavebním průmyslem je uváděna okolo 40% celkové spotřeby primární energie Stavebnictví je jedním z největších spotřebitelů energie a zároveň významným producentem CO2 • Nárůst cen energie podle (Stern, 2006)
Energetická spotřeba [GJ] Změna dokončené stavby Demolice, recyklace Stroje a zařízení Stavební materiály Pracnost t [roky] Demolice Výstavba Fáze užívání Energetická spotřeba v čase
70 60 50 SRN 40 USA Poměr postavených bytů [%] 30 Česká Republika 20 10 0 -1919 1919-1945 1946-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Období výstavby [roky] Stáří bytového fondu
Energetické úspory budov • Návrh budov a konstrukcí • Výroba stavebních materiálů (technologie) • Výstavbový proces • Vytápění • Ohřev vody • Osvětlení • Větrání • Chlazení • Spotřebiče Recyklace • Chování uživatele Které mají největší potenciál?
Zvyšování energetické účinnosti • Energetická účinnost η je podíl využité energie ku vložené energii • Představuje technologický pokrok Vývoj stavebních hmot Vývoj účinnějších topných systémů Užívaní obnovitelných zdrojů
Užívání obnovitelných zdrojů energie • Solární panely pro ohřev TUV • Fotovoltaické články • Malé vodní elektrárny • Malé větrné elektrárny • Tepelná čerpadla • Biomasa
Lepší využívání primárních zdrojů energie Účinnost systému výroby elektřiny je okolo 40ti % • KVET • Palivové články • Stirlingůvmotor • Obnovitelná paliva Cíl: Výroba elektřiny co nejblíže k spotřebě.
Diskuse • Přecházíme dostatečně rychle na obnovitelné zdroje? • Je správný do budoucna energetický MIX z využitím vysokého podílu jaderné energie? • Bude uskutečnitelný přechod na lokální výrobu elektřiny? • Má význam v současné době tepelné čerpadlo pro rekonstrukce?