Épített környezet a világ széndioxid kibocsátásának közel feléért felelős: klímaváltozás

Hasonló dokumentumok
Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Passzív házak. Ni-How Kft Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.:

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Az épületenergetikai követelmények

Passzívházak, autonóm települések. Ertsey Attila

Takács Tibor épületgépész

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai Szentendrén

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

Kutatásfejlesztés az EU-ban PIME S EU projekt (Concerto III)

MEZŐGAZDASÁGI- ÉS FELDOLGOZÓ ÜZEMEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA VP

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG?

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

ALTERNATÍV V ENERGIÁK

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

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza,

2010. Klímabarát Otthon

Bioklimatikus tervezésű új irodaépület és felújított lakó-, oktatási és iroda épületek Szentendrén

Nyíregyháza, Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

Standard követelmények, egyedi igények, intelligens épület, most légy okos házépítés. Fritz Péter épületgépész mérnök

Élő Energia rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, május 28.

Medgyasszay Péter PhD

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

Martfű általános bemutatása

Épületenergetika oktatási anyag. Baumann Mihály adjunktus PTE Műszaki és Informatikai Kar

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája február 28.

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Kódszám: KEOP /D

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Passzívházakról kicsit másként

A környezeti energiahasznosítás szerkezetei

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Energetikai pályázatok 2012/13

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

A PIME S projekt első éve Szentendrén

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP


Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest,

AZ ORSZÁGHÁZ ENERGIAKONCEPCIÓJÁNAK TERVE A REICHSTAG RENDSZERÉNEK MINTÁJÁRA

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft.

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár november

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA?

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén Kecskemét

A ZÖLD ÉPÍTÉSZET ÁTTEKINTÉSE, SZEREPE, LEHETŐSÉGEI A VIDÉK FENNTARTHATÓ GAZDASÁGÁNAK FORMÁLÁSÁBAN, EGY K+F PROJEKT BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Bioklimatikus tervezés elmélete és gyakorlata

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet

Fenntartható, energiatudatos építés égetett kerámia építőanyagokkal

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Sertéstartó telepek korszerűsítése VP

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás!

Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés,

AZ ELSŐ MAGYAR PASSZÍVHÁZ MINŐSÉGŰ ISKOLA S Z E K É R L Á S Z L Ó DLA

A megújuló energiahordozók szerepe

KEHOP KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE PROJEKT BEMUTATÁSA

Megoldás falazatra 2

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Közelebb a zéróhoz! Medgyasszay Péter PhD. okl. építészmérnök, MBA, vezető tervező

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA eu

NCST és a NAPENERGIA

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

ÖKOLOGIKUS ÉPÍTÉSZET. Ökologikus építészetbev Dr. Lányi Erzsébet

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht Panyola, Mezővég u. 31.

Átírás:

Épített környezet a világ széndioxid kibocsátásának közel feléért felelős: klímaváltozás Épületek 45% Közlekedés 30% Ipar 25 % Mit tehetünk? energiatakarékos épületek létrehozása megújuló természeti erőforrások tudatos használata hagyományok ötvözése a legújabb technológiai vívmányokkal decentralizált, autonóm, természetes, fenntartható házak és települések létrehozása

CÉL: Környezet- és Energiatudatos épületek létrehozása azaz környezetbarát építőanyagokból, energiahatékony, energiatakarékos épületszerkezetek és technológiák alkalmazása megújuló erőforrásokat alkalmazó épületek tervezése

Környezettudatos épület környezetbarát építőanyagok, Környezetbarát, szelíd technológiák, megoldások Energiatudatos épület energiahatékony megoldások, bonyolultabb, összetettebb gépészeti rendszerek, A környezettudatos épületek általában mind energiatudatosak is A világ első energiatudatos toronyépülete

Környezettudatos épület Vályogház Hagyományos népi építészet Vályog mindenhol van, nem kell szállítani Primer energiatartalma kicsi Kitermelés, gyártás nem szennyező 100%-ig visszaforgatható Nem mérgező Lélegző szerkezet Van hőtároló tömeg Nem sugárzik, káros sugárzást elnyeli

Környezettudatos épület Szalmabála ház Olcsó mezőgazdasági melléktermék Alacsony üzemeltetési költség Ökologikus, természetes, egészséges Hőszigetelés U=0,13W/m 2 K Hangszigetelés > 52 db Lélegző szerkezet, páradiffúzió Passzív hűtés: megkötött nedvességet párologtatja

Környezettudatos épület Bio-Szolár ház Újrahasznosított és természetes építőanyagok Alacsony energiaigény: 20-25 kwh/m²év Alacsony üzemeltetési költség Ökologikus, természetes, egészséges

Energiatudatos épület: Alacsonyenergiájú épület (15-50 kwh/m²év ): Jól hőszigetelt, légtömör, hőhídmentes Alacsony fűtési energiaigény Passzív napenergia-hasznosítás Megújuló energiaforrások használata Passzívház (0-15 kwh/m²év ): Kiválóan hőszigetelt, légtömör, hőhídmentes Nincs szükség fűtési rendszerre, mert az emberek, világítótestek, műszaki berendezések hője elegendő Nullenergiás ház, Pluszenergiás ház (0 kwh/m²év) Mini erőművek, melyek több energiát termelnek, mint amennyit üzemeltetésük során fogyasztanak

Energetikai tanúsítvány

Épületenergetikai direktíva: 2002/91/EC Hatályba lépés: 2003. január 4. Bevezetési határidő a tagállamokban: 2006. január 4. (Magyarország 3 év haladékot kapott) Tartalma: Épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása, Energiatakarékosság szükségessége, Tagállamok saját klimatikus, kulturális, gazdasági, szociális adottságaira átültetve fogalmazzák meg a követelményeket

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 2006. szeptember 1-je után induló építési engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni. épületek energetikai jellemzőinek meghatározása, összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények megfogalmazása Lakó- és szállásjellegű épületek A/V < 0,3 0,3 < A/V < 1,3 A/V > 1,3 Irodaépületek E P = 110 E P =120 (A/V) + 74 E P = 230 [kwh/m 2 a] [kwh/m 2 a] [kwh/m 2 a] A/V < 0,3 0,3 < A/V < 1,3 A/V > 1,3 E P = 132 E P = 128 (A/V) + 93,6 E P = 260 [kwh/m 2 a] [kwh/m 2 a] [kwh/m 2 a] Oktatási épületek A/V < 0,3 0,3 < A/V < 1,3 A/V > 1,3 E P = 90 E P = 164 (A/V) + 40,8 E P = 254 [kwh/m 2 a] [kwh/m 2 a] [kwh/m 2 a]

Energetikai tanúsítvány Bevezetés: új épületekre 2008. január 1. meglévőkre 2009. január 1. "A+"tól "I"-ig kategorizálja majd, hogy az egyes családi házak és lakások mennyire felelnek meg az energiahatékonyság XXI. századi követelményeinek. Kategória A B C D E F G Fűtési energia igény kwh/m 2 év 0-30 31-50 51-70 71-120 121-160 161-200 201-től fölfelé Megjegyzés A legjobb hatékonyságú épületek Nagyon jó hatékonyságú épületek Hatékony épületek (javasolt cél) Átlagos épületek Nem kielégítő hatékonyságú épületek Pazarló energiafelhasználású épületek Teljesen inhatékony épületek

Hogyan lesz környezet- és energiatudatos egy épület? 1. épület telepítése 2. épület anyaghasználata 3. épület szerkezetei 4. természetes épületgépészet

Hogyan lesz környezet- és energiatudatos egy épület? 1. épület telepítése ha lehetőség van rá, akkor a meglévő épületállomány megszelídítése, ökologikus szemléletű felújítása építészeti, környezeti kultúra megőrzése a helyi környezeti hatások figyelembevétele (nap, szél, csapadék, légáramlatok, növényzet, égtájak, vízfelületek) az épület megfelelő tájolása klímazónás alaprajzi tervezés (puffer terek, belső klímazónák) kompakt tömegformálás, 2. épület anyaghasználata 3. épület szerkezetei 4. természetes épületgépészet

Hogyan lesz környezet- és energiatudatos egy épület? 1. épület telepítése 2. épület anyaghasználata a helyi erőforrások felhasználása régóta ismert, természetes, tartós anyagok használata minimális anyag-, ivóvíz- és fosszilis energia használata mind az építkezés ideje alatt, mind az épület használata során korlátozott, nem mérgező és visszaforgatható kibocsátás mérgező anyagok távoltartása (építőanyagok, bútorok, lakás textilek, tisztítószerek, kozmetikumok, élelmiszerek) 3. épület szerkezetei 4. természetes épületgépészet

1. épület telepítése 2. épület anyaghasználata 3. épület szerkezetei Hogyan lesz környezet- és energiatudatos egy épület? szerkezeti megoldásai lehetővé teszik a természettel való kommunikációt, a ház bekapcsolódik a körülötte zajló folyamatokba: lélegző (porózus, páraáteresztő) anyagok használata pára és nedvességgazdálkodó anyagok használata hő-kiegyenlítő, hőtároló anyagok, szerkezetek növényi árnyékolás, szélvédelem, hőszigetelés napcsapda kialakítása hőveszteség csökkentése: hőszigetelés megfelelő vastagsága 20-40 cm, 3-4-szeres üvegezésű nyílászárók zöldtető és zöld homlokzatok alkalmazása: nyári hőterhelés csökkentése, télen hőveszteség csökkentése nyári hővédelem: árnyékolással, zsalugáterrel, növényzettel, földdel, tornáccal, nehéz anyagokkal, vastag falakkal Természetes világítás időhosszabbítása 4. természetes épületgépészet

Hogyan lesz környezet- és energiatudatos egy épület? 1. épület telepítése 2. épület anyaghasználata 3. épület szerkezetei 4. természetes épületgépészet alternatív energiaforrások felhasználása: biomassza, nap, szél, geotermális energia, napterek passzív napenergia-hasznosítás építészeti integrálása vízellátás, szennyvízkezelés: fúrt kutak, csapadékvíz hasznosítás, víztakarékos berendezések, gyökérzónás szennyvíztisztítók szellőzés, klímatizálás: nyitható felületek, vízfelületek, zöld homlokzatok, zöld tetők, árnyékolók, célzott növénytelepítés természetes világítás: transzparens és reflexiós felületek, napterek, fényaknák, vízfelület

Megújuló energiák alkalmazása környezet- és energiatudatos házakban Energia hatékonyság vagy megújuló energia felhasználás? A megújuló energia felhasználás irányába akkor kell elindulnunk, ha az adott területen, a hagyományos módon meghozható energia-takarékossági intézkedések már nem jelenthetnek plusz energia nyereséget! Napsugárzás Szélenergia Biomassza Víz energia Geotermikus Technológia/ Megjelenési forma Napkollektor Napelem Áram termelő szélturbina Vízhúzó szélkerék Tűzifa Biogáz Bioüzemanyag Víz erőmű/ Víz kerék Hőszivattyú Milyen energiát termel? Hő Villamos Villamos Mechanikai hő és/v. villamos hő és/v. villamos Mechanikai mechanikai v. villamos hő v. villamos

Tapasztalatok a megújuló energiákról a hárskúti Ökoházban

Napkollektoros rendszerek telepítése

Napkollektoros rendszerek telepítése óvodákra, iskolákra Megvalósult projektek: Hárskúti Óvoda, Bakonybéli iskola Financiális háttér: magáncégek, CO 2 semlegesítésből befolyt jövedelmek

CO2 semlegesítés Hogyan csökkenthetjük széndioxid kibocsátásunkat? 1. energiafelhasználásunk mérséklésével 2. energiahatékonysági beruházások megvalósításával, 3. megújuló energiaforrások alkalmazásával. Hogyan csökkentheti a Hárskúti Megújuló Energia Központ az Ön széndioxid kibocsátását? megújuló energia beruházások megvalósításával (Megújuló Vidéki Óvodák és Iskolák (MVOI)) Mi a menete egy adott rendezvény karbon mentessé tételének? 1. kibocsátások felmérése (utazás és szállítás igény, ajándék tárgyak, ételek gyártási energia felhasználása 2. összes semlegesítendő széndioxid mennyiség kiszámolása 3. Megújuló energia beruházás révén megtakarított kibocsátás kiszámítása Az első CO2 semleges konferencia Magyarországon 2007-ben a XII KÖVET-konferencia semlegesítését a Hárskúti Megújuló Energia Központ végezte

www.megujulo.info www.zoldbolt.hu

Köszönöm figyelmüket! Kazinczy Gyöngyvér okl. építészmérnök