Virtuál és valóság korszerű építészeti tervezés. Az Austrotherm és a Graphisoft konferenciája BME,

Hasonló dokumentumok
Döntés támogatás különböző tervezési fázisokban Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia, Pécs

Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap 2017 Nagy léptékű épületek energetikája Tapasztalatok nagy projektek klimatikai szimulációiból

Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap 2017 Nagy léptékű épületek energetikája Tapasztalatok nagy projektek klimatikai szimulációiból

EED implementation in Hungary

Új technikák, technológiák az épületgépészetben Korszerű épületek az automatika oldaláról, EN

SOLANOVA - Situation 1

MUNKAHELYEK ÉPÍTÉSZETE 1.

Nagykőrösi telephely részletes adatai

A zöldépítés legfrissebb gyakorlata Aktívház-elmélet a gyakorlatban - Geometria irodaház vagy Vision Towers?

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

For the environmentally aware

open air design ÚJPESTI PLÉBÁNIA

A S z e n t á g o t h a i J á n o s K u t a t á s i K ö z p o n t i n n o v a t í v é p í t é s z e t i m e g o l d á s a i

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Energetika az építész kezében

Building Energy Efficiency

Közel nullenergiás lakóépület-felújítások

Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings

A H2020 munkacsoport munkájának bemutatása Pályázati lehetőségek

Közel nulla energiaigényű épületek értelmezése az EU országaiban

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella

ENERGETIKAI- ÉS KOMFORTSZIMULÁCIÓ

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling

Ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek

Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities

Zumtobel Lighting - ecocalc. Csizmadia Zoltán

A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében. Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató

TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL

Spóroljunk együtt! Az energiahatékonyság forrásai vállalkozásoknál Az épületautomatika hatása épületek energiahatékonyságára, EN15232

Bela Bartok Boulevard 2014

Jelentős energiamegtakarítási potenciál a keverők és áramláskeltők alkalmazása terén

Erőművi technológiák összehasonlítása

Exportinitiative. Budapest Május. Folie 1

Fotovillamos helyzetkép

PASSIVE HOUSE THEORY. Tőkés Balázs BME Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési Tanszék

ENERGIAHATÉKONYSÁGI TIPPEK KONFERENCIA Energiatudatos építészet/felújítás egy konkrét, megvalósult példán keresztül BME MET

Energiatakarékos szellőzési rendszerek

Nagydiófa"Irodaház" Információk" Az"Ingatlan" A"terület" Az"ár" 1&507,9&m 2,

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium

A hőtároló tömeg energetikai szerepe elv és (meg)szokások

Outlook - SmartGrid; SmartMetering

PARK ATRIUM IRODAHÁZ PARK ATRIUM OFFICE BUILDING

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai Szentendrén

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

A fotovillamos (és napenergia ) rendszerek egyensúlyának (és potenciálbecslésének) kialakításakor figyelembe veendő klimatikus sajátosságok

Hogy áll a hazai energiatanúsítás? Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Süle Zoltán publikációs listája

Napenergia hasznosítás

22 S. Carroll Street. The Hotel Existing Images

Energiatudatos építészet Szikra Csaba, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai

Utasítások. Üzembe helyezés

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI)

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Épületgépészeti rendszerek benchmarking -ja

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Szemléletváltás az energiahatékony tervezésben. Kovács Kornél GRAPHISOFT

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása

rpát-medence Kincsei Egerben Eger, Csiha András rtő Debreceni Egyetem Műszaki M

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra

A napenergia fotovillamos hasznositása

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése

The system of mobile tank fire-fighting equipment A mobil tartály tűzoltás technikai eszközrendszere

Implementation of water quality monitoring

Danfoss HS fűtéstechnika divízió

LED BULB IL-XC 3W E27

Felújítás Épületgépészet

A gépészeti rendszer hatása a különböző hőszigetelési teljesítményű könnyűszerkezetes épületek energiafelhasználására

Tatai Eötvös József Gimnázium Űrkutató szakkör. Bemutatkozás a 2008-as LPSC konferencián

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű):

Napelemek és napelemes berendezések - hazai és nemzetközi helyzetkép

Felvonók Energiahatékonysága Schindler Hungária Kft. Honvári Gábor

Medgyasszay Péter PhD

LED alkalmazások. Schanda János

MUNKAHELYEK ÉPÍTÉSZETE 1.

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

KOGGM614 JÁRMŰIPARI KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FOLYAMATA

ECOTHERM. Szolár-, melegvíz- és gőz rendszerek

Megvalósítható-e közel nulla energiafogyasztású épület megújulók alkalmazása nélkül?

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia

ÉPÜLETENERGETIKA MUNKACSOPORT. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

Épületenergetikai számítás 1

Why residential energy efficiency moves slowly

Prologis Park Budapest-Gyál. Gyál M5. Hungary

LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Átírás:

Virtuál és valóság korszerű építészeti tervezés Az Austrotherm és a Graphisoft konferenciája BME, 2018.03.01. Energia Design Az épületenergetika jövője Prof. Dr. habil Kistelegdi István DLA, Ph.D. Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont, Energia Design kutató csoport Virtuál és valóság korszerű építészeti tervezés, Az AUSTROTHERM és a GRAPHISOFT konferenciája, BME, 2018, Energia Design új szemlélet és módszerek az építészeti tervezésben / Prof. Dr. habil Kistelegdi István DLA. Ph.D.

Rólunk Építész tanulmányok Würzburg, Kassel, Németország Kutatás München, Németország (Fa kutató intézet, Weihenstephan, München) ClimaDesign Master TU München - Mester: Prof. Dr. Gerhard Hausladen Energy Design professzor, Kutató csoport vezető, Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont, Pécs Tulajdonos, ügyvezető, Kistelegdi 2008 Építész-Tervező Kft., Pécs Energia Design Tervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Pécs Díjak: Pro Architectura 2017 / Active House Award 2017 / Gábor Dénes Díj 2015 / Csarnok Ngaydíj 2013 Holcim Award 2011 Szenvedélyünk ENERGIA DESIGN 1.0: saját fejlesztésű épület tervező módszer Aktív házak: Épületek,melyek többet adnak, mint vesznek Prototípus épített környezet fejlesztés termikus és aerodinamikai szimulációkkal Megvalósult projektek monitorozása ENERGiA DESIGN 2.0: Optimális épület megoldást kereső matematikai szintézis modell fejlesztése BIM BEM BAM (Building Information Energy Architecture Modeling)

Activities Pécsi Tudományegyetem, Szetnágothai János Kutatóközpont Energia Design Kutatócsoport Tervezése és fejlesztés (kutatás)

Tevékenységünk Megvalósult épületek Mester projekt PROJEKTEK Science Building Tervek Díjak Épületszerkezetek Energia Design Tanszék Kooperáció Ph.D. oktatás OKTATÁS Workshop Nyári akadémia B.Sc., M.Sc. oktatás Termikus szimulációk Szélcsatorna modell kísérletek CFD Monitoring Smart City Adaptív épület burok KUTATÁS

Az ENERGIA DESIGN elmélet kulcselemei

Megközelítés attraktivitás attraktivitás komfort komfort

Új tervezési faktorok Funkció Geometria Szerkezet Esztétika Épület Klimatika Épület Technológia Épület Energetika Környezet Tudatosság Termikus komfort Vizuális komfort Akusztikai komfort Olfaktorikus komfort Haptikus komfort Helyi időjárás viszonyok Helyi földrajzi viszonyok Épület Bionika Low-tech vernakuláris technológiák High-tech Épület burok Innovatív tervezési módszerek Idő Hőtechnika, energetika Aerodinamika, szellőztetési technológiák Hőtroló tömegek Veszteségek - Nyereségek Energetikai teljesítmény Hidraulika Üzemeltetés Hatékonyság, megtérülés LCA, LCCA Természetes anyagok, szerkezetek Beágyazott Energia és CO2 Ökológiai lábnyom

Épület klimatika Szélességi kör Nappálya Szoláris sugárzás Hőmérséklet Pszichometrikus grafikon Szél Klíma analízis 5 jellemző klímazóna Külső: klíma adaptív tervezés Belső: komfort 8

Épület klimatika Belső komfort

Épület bioika Természetbő transzferálható szerkezeti működésbeli princípiumok és technológiák A bionikai, természetes rendszerek működésének elemzése és megértése után alkalmazzuk a nyert tudásanyagot terveinkben, épületekben.

Épület burok Az épület egy olyan organizmus, amely burka a külső és belső tér anyag- és energiacseréjét szabályozza. Ehhez a buroknak a különböző külső klimatikus behatásokra, valamint az épületbelsőből jövő kihatásokra reagálni, változni, az energetikai, ill. komfortigényeket pedig kielégíteni kell. Védelem Szabályozás Alkalmazkodás Érzékiség - Esztétika 1. burok 2. burok 3. burok Védelem Szabályozás Érzékiség - Esztétika Szabályozás Védelem Alkalmazkodás Architektonika

Low-tech vernakuláris technológiák Tradicionális építészet magas energia hatékonyságú építéstechnológiáinak alkalmazása Hatékonyság = Input / Output Optimált építés technológiák, üzemeltetés és karbantartás Tradícionális (kultúra, örökség) Fenntartható szerkezetek (helyi, természetes anyagok)

Épület energetika Település Épület Helyiség

Az ENERGIA DESIGN tervezés technika fogásai

Klíma koncepciók: az épület szezonális működésének tervezése klíma zónák passzív szellőztetés passzív megvilágítás passzív-hibrid hűtés hőtároló tömeg gépi szellőztetés geotermika (levegő) geotermika ( sólé )

Tervezési módszer (saját fejlesztés) Algritmikus probléma megoldó mátrix Modellezési útvonal: útleírás (roadmap) a feladat meghatározásától a végső eredmény eléréséig Tervező döntési lépései: fejlesztési fokozatok Nyugtázott tervezői lépések dokumentálása: Használati utasítás a tervezéshez ENERGIA DESIGN Roadmap ENERGIA DESIGN know-how: PTE levédette (registered trademark). A licenciát az Energia Design Tervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. spin-off vállalat hasznosítja EREDMÉNY: Energia-pozitív aktív-házak Adaptív épület szerkezetek Smart cities

Vagy egyszerűbben

Tervezés támogatás: Szimulációk komfort energia szélcsatorna CFD fény termikus modell aerodinemikai modell fény modell

Szimulációk = 4 dimenziós tervezés fotó videó

Szimulációkkal támogatott épület + gépészet tervezés Konvencionális tevezés Szimulációkkal támogatott tervezés Tervezési pontatlanság 50% Tervezési pontatlanság 95% Túlméretezés (bizonytalanság) Precíz méretezés (biztonság)

Energia-pozitív referencia épület: ipari és iroda létesítmény (RATI Kft.), Komló, 2012

2500 m2 hasznos alapterület fűtetlen-hűtetlen raktárcsarnok rész és egy kondicionált főépület rész 3 fehér feszítet ponyva-tányérszerkezettel ellátott üveg- ill. polikarbonát bevilágító torony Venturi - tányérszerkezetei aerodinamikailag optimált széláramlást gyorsító Bernoulli effektus alapján a csarnokból a használt levegőt kiszellőztetik alacsony hőmérsékletű, magas energiahatékonyságú felületi sugárzó rendszer 3 hőszivattyú 100 kw talajszonda mezővel mesterséges szellőzés, keresztáramú lemezes hővisszanyerő kb. 60% 1 km hosszúságú talaj-levegő kollektor (tudomásunk szerint Magyarország leghosszabb rendszere) 10 síkkollektor, 51 polikristályos PV modul 235 Wp (tervezett 420) A projekt 2011-ben még terv állapotban Holcim Awards for Sustainable Construction különdíjat nyert 2013 Csarnok Nagydíj (szakmai zsűridíj és közönségdíj) 2017 Pro Architectura díj

Termikus szimuláció operatív hőmérsékletek (animáció) 3rd Oriental Design Forum & 2017 International Symposium on Belt and Road and Oriental Design, Shanghai Simulated Architecture An Approach of Energy Design / Prof. Dr. habil István Kistelegdi DLA. Ph.D.

Termikus szimuláció szellőzési légtérfogat áramok (animáció) 3rd Oriental Design Forum & 2017 International Symposium on Belt and Road and Oriental Design, Shanghai Simulated Architecture An Approach of Energy Design / Prof. Dr. habil István Kistelegdi DLA. Ph.D.

Termikus szimulációk gépészeti rendszerek

Termikus szimulációk eredmények: komfort

Termikus szimulációk eredmények: energia

Elmélet vs. gyakorlat Autóipar (pár hónak fejlesztési időtartam) Építőipar (pár év fejlesztési időtartam) Termikus szimulációs modell M 1:1 megvalósult modell összehasonlítás

MMS - mobile monioring system VAISALA XT 520 meteo station TESTO 6055/0600 9999 radiation temperature measurement equipment DANTEC anemometer Air flow measurment KIMO CP 200 27 x vill.fogyasztasmerok LEGRAND LGR04686 TESTO 882 thermo vision camera TESTO 480 multifunctional measurement set Central server (DELL Precision R5500) 4 x National Instruments CompacRIO

BMS - building monioring system

Elmélet vs. gyakorlat Zóna fűtés LK fűtés Szonad fűtés Összes fűtés Egyezés [%] Összes fűtés mérés Zóna hűtés LK hűtés Szonda hűtés Összes hűtés Egyezés [%] Összes hűtés mérés 2014 Január fűtés (kwh) 2014 Augusztus hűtés (kwh)

Iroda (zóna) 2.em operatív hőmérsékletek Mérés Szimuláció

Turn on potential - Heating Heating to 22 C, no swich off: 302 kwh, 32 h comfort range Preheating to 25 C, weekend 44 h, then swich off at 0:00: 424 kwh (+29 %), 80 h comfort range! (BKT, TABs, no AHU)

Turn on potential - Cooling Cooling to 24 C, no swich off: 533 kwh, 14 h comfort range Precooling to 20 C, weekend 44 h, then swich off at 0:00: 588 kwh (+10 %), 61 h comfort range! (BKT, TABs, no AHU)

Ventilation concept: Vernacular wind tower + solar chimney

Ventilation concept: Termite nest

Ventilation concept: Wind deflector tower top Penguin Aerodynamic quality: drag coefficient cd = 0,03 Boundary layer flow separation Transition of laminar into turbulency after animal Smaller withstand flow acceleretor effect

Wind Tunnel model experiments Passive-hybrid ventilation system production hall 4 tower versions to test

CFD Visualisation of a pengiune s fluidmechanisc system while swimming: Acceleration of the fluid flow in the boundary laver along the pengiune s belly and back. The ventilation tower of the RATI demonstration building operation principle (CFD simulation). MihályVirtuál Kádár, és Architect valóság korszerű építészeti tervezés, Az AUSTROTHERM és a GRAPHISOFT konferenciája, HarbinBME, University 2018 Energia Design Simulated új szemlélet Architecture és módszerek An Approach az építészeti of Energy tervezésben Design / Prof. Dr. habil Kistelegdi István Kistelegdi István DLA. Ph.D.

Objective experience MEASURABLE (simulations) Tasks kwh experience Months

East elevation South elevation West elevation

Main (north) elevation

Production hall

Atrium Skylight roof Glass ventilation towers Glass slabs Wood-concrete heating-cooling balustrade prototypes

Cafeteria, multi-functional room (presentations, events)

Subjective experience NOT Tasks MEASURABLE What are they proud of? (15) Tools Salaries Green Light Space quality (Architecture!) Comfort Products Team games purity Building OEM successes fejlődés planning IT system From Komlo Work result

Awards Rehau Regional Reference Award 2012 Holcim Award 2011 Industry hall Grand Prix Award 2013

Building as boosting part of marketing

1st Hungarian activhouse refurbishment, Pecs, 2015 150 m2 net floor space Complete functional conversion of the indoor space organization Intense thermal insulation (thickness 40 cm) and window refurbishment (3-pane passive house -glazing) Unheated-uncooled garage part and a conditioned dwelling part Roof structure geometry is solar radiation optimized Low temperature surface radiation system with high energy efficiency, Thermal activated adobe plaster and intense internal moisture control Subsequent sealing problems solved by innovative biotechnology Heat pump 8 kw with earth probe system Mechanical ventilation, cross flow pate heat recovery max. 95% 30 m long soil-air heat exchanger collector 1x solar vacuum thermal collector, 12 x polycrystalline PV modules 250 Wp, total 3,5 kwp 1970

1st Hungarian activhouse refurbishment, Pecs, 2015

4 model versions renovation zebra 2 generation Eco-tower (Reborn home)

4 model versions 3d energy and comfort modells renovation zebra 2 generation Eco-tower (Reborn home)

4 model versions final energy demand (kwh/m 2 a) 392,66 334,10-33% +17% 223,12 221,07 2 generation renovation Eco-tower (Reborn home) zebra KÉTGENERÁCIÓ FELJÍTÁS ÖKO-TORONY ZEBRA

East elevation

Kithchen and entrance (ground floor)

Living room and masonry heater (ground floor)

Bath and bedroom (1st floor)

Bath and bedroom (1st floor)

Solar chimney: skylight and ventilation

User satisfaction feedback Very pleasant daylight situations (good mood ) Tair, room = 19 ºC, however feels like 22-24 ºC

Active House Award 2017

Monitoring validation of the thermal model

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249 257 265 273 281 289 297 305 313 321 329 337 345 353 361 369 377 385 393 401 409 417 425 433 441 449 457 465 473 481 489 497 505 513 521 529 537 545 553 561 569 577 585 593 601 609 617 625 633 641 649 657 665 673 [ C] 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249 257 265 273 281 289 297 305 313 321 329 337 345 353 361 369 377 385 393 401 409 417 425 433 441 449 457 465 473 481 489 497 505 513 521 529 537 545 553 561 569 577 585 593 601 609 617 625 633 641 649 657 665 673 [ C] 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249 257 265 273 281 289 297 305 313 321 329 337 345 353 361 369 377 385 393 401 409 417 425 433 441 449 457 465 473 481 489 497 505 513 521 529 537 545 553 561 569 577 585 593 601 609 617 625 633 641 649 657 665 673 [ C] Air temperature ground floor bath 4 model versions final energy demand (kwh/m 2 a) 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 Mért hőmérséklet Stunden 1 month Szimulált hőmérséklet 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 Air temperature ground floor liviing room 22,5 22 21,5 21 20,5 20 19,5 19 18,5 Measurement Nappali léghőmérséklet BMS Stunden 1 month Simulation Nappali léghőmérséklet IDA Air temperature ground floor kitchen Stunden 1 month Mért hőmérséklet Szimulált hőmérséklet

Final energy [kwh] balance 5 month simulations and measurement time interval Világítás + Berendezések + HVAC enegia Napelem energia Fűtés+ HMV energia PV PV production Light + Equipm.+ Equipm. Ventilation consumption Heating + DHW Lighting consumption -1000-500 0 500 1000 1500 SZIMULÁCIÓ Simulation MÉRÉS Measurement

Final energy balance Invoices from supplier [kwh]

Final energy [kwh] balance Invoices from supplier Total 367 Old - Gas [kwh/a] Old - Electricity [kwh/a] -3 994 PV Old - total [kwh/a] Refurbished - Electricity [kwh/a] Lighting + Equipment + Pumps + Ventialtor Heating + DHW (Geothermal Heatpump) [ÉRTÉK] 2 377 Refirbished - PV Electricity [kwh/a] Refurbished - total [kwh/a] Total 7 213 DHW + Lighting + Equipment 2 190 Heating (Gas boiler) 5 023-4 000-3 000-2 000-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

Final energy [kwh] balance Invoices from supplier Total -3 994 PV Lighting + Equipment + Pumps + Ventialtor Heating + DHW (Geothermal Heatpump) Total DHW + Lighting + Equipment Heating (Gas boiler) 367 kwh 0! 2 377 Old - Gas [kwh/a] Old - Electricity [kwh/a] Old - total [kwh/a] Without equipment: energy+ Refurbished - Electricity [kwh/a] Refirbished - PV Electricity [kwh/a] Refurbished - total [kwh/a] With [ÉRTÉK] equipment, less cooking : energy+ 5 023 savings according to literature): -4 000-3 000-2 000-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 7 213 With equipment, more cooking 2 190 but with BMS fine tuning (20-40% energy+

Demonstration building, Energy center, Paks, 2016

Demonstration building, Energy center, Paks, 2016 300 m2 net floor space Prototype: adaptive system consists of 3 parts, which adapt themseves to changing climate boundary conditions 1st Hungarian adobe offiece building Interior is able to extend with a slideable thermal insulated building envelope that changes its posotion in diverse seasons alongside the building body Adobe office building with stationary exhibitions and sanitary rooms: in heating periode the moving skin protects against heat loss Glass house for temporary exhibitions, events: in heating periode serves as air-collector, in cooling season shaded by the skin 3. section: canopied terrasse in transition seasons with canopy building skin (loggia) winter summer transition

Sketch plan versions thermal modells 1-6 01 02 05 03 04 06 06 06

Sketch plan versions thermal modells 1 6 (results kwh) 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 01 Kerengő 02 Négyzet 03 Minimum Heating 04 Mini Opti 05 Kétszintes 06 Adaptív 06 Adaptív - Least 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Cooling 01 Kerengő 02 Négyzet 03 Minimum 04 Mini Opti 05 Kétszintes 06 Adaptív 06 Adaptív - Least 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Heating + Cooling + Ventilation 01 Kerengő 02 Négyzet 03 Minimum 04 Mini Opti 05 Kétszintes 06 Adaptív 06 Adaptív - Least 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Heat + Cool + Vent + Light 01 Kerengő 02 Négyzet 03 Minimum 04 Mini Opti 05 Kétszintes 06 Adaptív 06 Adaptív - Least

Entrance terrace with slidable building skin as a canopy roof

Glasshouse multi-event hall, entrance terrace without slidable canopy

1st Hungarian adobe office building with slideable thermal insulation building skin

Slideable building skin Gallery, 1st floor, adobe office building (exhibitions)

3 parts: 1. adobe office building, 2. glass multi-event hall, 3. terrace with slideable building skin

Award for Energy Design theory and practice Dennis Gabor Award 2015

Thank You www.energiadesign.hu Prof. Dr. habil István Kistelegdi DLA, Ph.D. www.energiadesign.hu kistelegdisoma@mik.pte.hu Mobile + 36 30 517 2 617 Research professor at University of Pécs Faculty od Engineering and Information technology János Szentágothai Research Center Owner and CEO of Kistelegdi 2008 Architecture-Design Ltd., Pécs Owner and CEO of Energia Design Planning, Developing and Consulting Ltd., Pécs Mihály Kádár, Architect Klímastratégia II. Konferencia Záró rendezvény, Kiskunfélegyháza Harbin Városháza, University 2017 Simulated Architecture Energia Design An Approach Az épületenergetika of Energy Design jövője / Prof. Dr. habil István Kistelegdi Kistelegdi István DLA. Ph.D.