Költségoptimum, közel nulla energetikai szint, passzívház: hol van az optimum?

Hasonló dokumentumok
Építési termékek és épületek életciklusa

Megéri-e közel nulla energiaigényű épületeket építeni? BME MET Előadó: Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Magasépítési Tanszék

Épületek életciklus szemléletű optimalizációja

Családi ház felújításának életciklus szempontú vizsgálata

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA?

Optimális épületenergetikai felújítás

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

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

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

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

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

Közel nullenergiás lakóépület-felújítások

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

Medgyasszay Péter PhD

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

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

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

Szalay Zsuzsa Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Életcikluselemzés.

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

Takács Tibor épületgépész

épületenergetikai szakmérnök mobil: web:

ZÖLDÜLŐ ÉPÜLETEK. Király Zsuzsanna Energiaklub.

Közel nulla energiafelhasználású szintre felújítandó középületek (RePublic-ZEB projekt)

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan

ZÖLD (KÖZ)BESZERZÉS AZ ÉPÜLETSZEKTORBAN

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Közel nulla energiafogyasztású épületek európai uniós követelményrendszere és annak várható hazai adaptációja a 2020-as követelmény elérése

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

Fenntartható, energiatudatos építés égetett kerámia építőanyagokkal

Különböző komfortkategóriájú irodaépületek energetikai vizsgálata

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Medgyasszay Pe ter, Cserna k Attila: Mege ri-e ho szigetelni csala di ha zak ku lso falait?

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

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

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Az épületenergetikai követelmények. Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék


Szabadon álló családi házak utólagos hőszigetelése szalmabála elemekkel Kulcsszavak: Absztrakt. Key-words: Abstract. 1. Bevezetés

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

A fenntartható ház koncepció továbbfejlesztése avagy elérhető-e országos szinten a fenntartható ház minőség?

az ÉMI Nonprofit Kft. részvétele

A Solanova projekt és a kapcsolódó lehetőségek

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás!

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

Közel nulla energiaigényű épületek értelmezése az EU országaiban

MIÉRT VOLT SZÜKSÉG EGYSÉGES EURÓPAI SZABÁLYOZÁSRA? HOL TART MAGYARORSZÁG A GYAKORLATBAN?

Az épületautomatizálás szerepe az épületek energia teljesítményének növelésében

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

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

Megoldás falazatra. Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó

Közel nulla épületek követelményei: amitől tartani kell, és amitől nem

Hogyan tervezzünk és hajtsunk végre épületenergetikai projekteket? Jó gyakorlatok. Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége

A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008-as kormányrendeletek problémái, korszerűsítési lehetőségei

Energiatudatos családi ház tervezése, építészeti és gépészeti optimalizációval

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Hogyan tovább energetikai követelmények?

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

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei.

MET.BME.HU 20124/ 2015 II. Szemeszter Előadó: Dr. DUDÁS ANNAMÁRIA BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Nyílászárók helyszíni ellenőrzése, hőtechnikai szempontok az épületek tekintetében

ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia. Passzív Ház: pro és kontra

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSAI ÉS VÁRHATÓ HATÁSUK A TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARRA

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

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

Épület energiahatékonyság és a nyílászárók hőátbocsátási tényező követelményértékei

Az épületek energiahatékonyságáról szóló, új 2010/31/EU parlamenti és tanácsi irányelv és a hazai bevezetés kérdései. Soltész Ilona október 14.

Karbon lábnyom. dr. Biczó Imre László. Környezetvédelmi tréning a fémipari szektor szereplőinek HITA. Eger, március 8.

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

Wattok, centik, határidők.

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

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

VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013

Győr- Moson- Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Energia- hatékonysági Műhely

Épületek életcikluselemzése

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í

Fehér Szerkezetek Xella Magyarország Kft. 1

ö ő ő ü ü Ó ü ö ű Á ő ő ö ő Á Ó ű ö ü ő ő ű

Magasépítéstan alapjai 13. Előadás

Ü

ú Ü Í ú ú ú ú ú ú

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü

Elegáns hőszigetelés.

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Épületek, épületelemek. Severnyák Krisztina okleveles építészmérnök Budapest, december 11.

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű

Átírás:

EM. BME. Költségoptimum, közel nulla energetikai szint, passzívház: hol van az optimum? BME EM 2016.10.27. Előadó:, adjunktus, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 1. dia /

EM. BME. 2. dia /

EM. BME. Milyen az optimális épület? 2006-os követelmények szerinti? Költségoptimalizált szintű? Közel nulla? Passzívház? Nulla energiaigényű? Aktívház? 3. dia /

EM. BME. Milyen az optimális épület? Korlátos erőforrások 4. dia /

KÖRNYEZETI HATÁS?

EM. BME. A környezetterhelés vizsgálatának le kell fednie az épület teljes életciklusát 6. dia /

EM. BME. Életciklus elemzés Life Cycle Assessment Cél Tárgy Kitermelés, nyersanyagok Gyártás Forgalmazás, beépítés Használat, karbantartás Hulladékkezelés Erőforrások Leltárelemzés Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Emissziók Hulladékok Hatásbecslés Éghajlatváltozás, toxikus emissziók, ózonréteg vékonyodása, energiahordozók, erőforrások kimerülése Értelmezés Termékfejlesztés, rendeletek, marketing stb. 7 7. dia /

Nyersanyag kitermelése Szállítás Gyártás Szállítás Építési folyamat, kivitelezés Használat Karbantartás Javítás Csere Felújítás Bontás Szállítás Hulladékfeldoglozás Deponálás EM. BME. Életciklus elemzés - Az épületek életútja EN 15978 ÉPÜLET ÉRTÉKELÉS AZ ÉPÜLET ÉLETCIKLUSA AZ ÉPÜLET ÉLETCIKLUSÁN TÚL A 1-3 A 4-5 TERMÉK SZAKASZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 B 1-7 HASZNÁLAT C 1-4 ÉLETÚT VÉGE D ELŐNYÖK ÉS TERHELÉSEK, A RENDSZERHATÁRON KÍVÜL Újrahasználati-, újrahasznosítási- ill. energetikai hasznosítási potenciál szcenáriószcenárió szcenáriószcenáriószcenáriószcenáriószcenárió szcenáriószcenáriószcenáriószcenárió Üzemeltetési energia B6 felhasználás szcenárió B7 Használati víz felhasználás szcenárió Forrás: EN 15978 8. dia /

EM. BME. Építőanyagok környezetvédelmi terméknyilatkozata Tartalma: - Termék leírása - Épületfizikai jellemzői - Alapanyagok, azok eredete - Gyártási folyamat leírása - Használat időszaka - Hulladékkezelés életszakasz - Ökológiai mérleg www.bau-umwelt.com https://epd-online.com 9. dia /

Eredmények Kumulatív nem megújuló energiaigény (kwh/m2a) K Ö L T S É G O P T 250 200 150 100 50 0-50 -100 v00 v01 v02 v03 v04 v05 v06 v07 v08 Építés Felújítás Bontás Ép.gépészet Fűtés HMV Szellőzés PV termelt Kétszintes családi házak vizsgálata Forrás: Szalay Zsuzsa: Megéri-e közel nulla energiaigényű épületeket építeni? - Életciklus elemzés. Magyar Épületgépészet 61:(11) pp. 3-6. (2012) EM. BME. V01: jobb tájolás 40-60% D, 20-30% K- Ny, többi É V02: jobb hőszig. U fal =0,2; U padlás =0,15; U pince =0,25; U ablak =1,0 W/m 2 K V03: kondenzációs kazán V04: hővisszanyerős szellőzés 80% hatásfok, villamos energiaigény 0,45 Wh/m 3 10. dia /

Eredmények Kumulatív nem megújuló energiaigény (kwh/m2a) P A S S Z Í V H Á Z 250 200 150 100 50 0-50 -100 Kétszintes családi házak vizsgálata v00 v01 v02 v03 v04 v05 v06 v07 v08 Építés Felújítás Bontás Ép.gépészet Fűtés HMV Szellőzés PV termelt EM. BME. V05: még jobb hőszig U fal =0,15; U padlás =0,13; U pince =0,16; U ablak =0,8 W/m 2 K V06: még jobb hőszig U fal =0,1; U padlás =0,1; U pince =0,11; U ablak =0,8 W/m 2 K Forrás: Szalay Zsuzsa: Megéri-e közel nulla energiaigényű épületeket építeni? - Életciklus elemzés. Magyar Épületgépészet 61:(11) pp. 3-6. (2012) 11. dia /

Eredmények Kumulatív nem megújuló energiaigény (kwh/m2a) K Ö Z E L 250 200 150 100 50 EM. BME. N U L L A 0-50 -100 v00 v01 v02 v03 v04 v05 v06 v07 v08 Építés Felújítás Bontás Ép.gépészet Fűtés HMV Szellőzés PV termelt V07: napkollektorok és napelemek V08: pelletkazán 12. dia /

KÖLTSÉG?

Életciklus költség Globális költség EM. BME. 20/ 30 éves számítási időszakra Globális költség 30 évre = Kezdeti beruházási költség Összegzett éves költség, jelenértéken + - Maradványérték az időszak végén, jelenértéken Az Európai Bizottság 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete 14. dia /

EM. BME. Költséghatékonyság az EPBD recastban 2010/31/EU irányelv az épületek energiahatékonyságáról Az épületek energiahatékonyságának további javítására irányuló intézkedéseknek figyelembe kell venniük a klimatikus és a helyi feltételeket, valamint a beltéri klimatikus viszonyokat és a költséghatékonyságot is. Kizárólag a tagállamok felelőssége, hogy minimumkövetelményeket határozzanak meg az épületek és az épület- elemek energiahatékonyságára vonatkozóan. A követelményeket arra tekintettel kell meghatározni, hogy a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített energiaköltség-megtakarítás között, a tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a költségoptimalizált energiahatékonysági szinteknél nagyobb energiahatékonyságot biztosító minimumkövetelményeket határozhassanak meg. 15. dia /

Költséghatékonyság az energetikai tanúsításban 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról, 2013-ban hatályba lépett új paragrafus: EM. BME. A tulajdonos kérésére az adott épület gazdasági élettartama alatti költséghatékonysági számítás is készíthető a) az MSZ EN 15459 szabványban leírt vagy azzal egyenértékű módszerrel, vagy b) az Európai Bizottság 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott módszertan szerint. A számításban a legalacsonyabb költséget az energiához kapcsolódó befektetési költségek, a karbantartási és üzemeltetési költségek (ezen belül az energiaköltségek és -megtakarítások, az épület fajtája és adott esetben az előállított energiából származó bevételek), valamint az ártalmatlanítási költségek figyelembevételével kell meghatározni. Amennyiben a tanúsítvány javaslata nem tartalmaz költséghatékonysági számítást, a tanúsítványban fel kell tüntetni, hol kaphat a tulajdonos, illetve a bérlő további információt a felújítások gazdaságosságára és megvalósítására. 16. dia /

EM. BME. Forrás: Iránymutatás (2012/C 115/01) 18. dia /

EM. BME. Költségoptimalizálás Energiaklub tanulmánya Forrás: Energia Klub 19. dia /

Kádár-kocka felújítása Severnyák Krisztina 2012 20 felújítási változat EM. BME. Legalacsonyabb globális költség: (20) költségoptimalizált szintű szerkezetek, faelgázosító kazán 2014 2014-es rezsiárak mellett a legalacsonyabb globális költség: (5)-(6) költségoptimalizált szintű vagy annál kevésbé hőszigetelt szerkezetek, ablakcsere nincs, fűtéskorszerűsítés nincs Forrás: Severnyák Krisztina, Overhead reduction or energy efficiency measures, 20. dia /

EM. BME. Kádár-kocka felújítása Severnyák Krisztina Energiaköltség megtakarítás (2012) Forrás: Severnyák Krisztina, Overhead reduction or energy efficiency measures, Megtérülési idő 21. dia /

Global cost (HUF) EM. BME. Globális költség 30 évre (Ft) 130 m2-es kétszintes családi ház, szerkezetek a közel nulla követelményszinten 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1) cond. boiler kond. kazán 2) cond + MVHR 3) cond + solar coll kond. kond. + szell + napkoll 4) cond + MVHR + solar coll kond. + napkoll + szell Investment and maintenance, building 5) wood faelg. boiler + MVHR 6) wood boiler + solar coll 7) wood + MVHR + solar 8) heat pump, borehole Investment, service system Replacement, service system Energy costs Forrás: Szalay Zsuzsa, Csoknyai Tamás: Life cycle costs and environmental impacts of a nearly zero-energy detached house. INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING 4:(2) pp. 163-169. (2013) faelg. + napkoll + szell 9) heat pump + MVHR faelg. + szell + napkoll talajszonda talajszonda + szell 22. dia /

CED n.r. (MJ) EM. BME. Kumulatív nem megújuló energiaigény 30 évre (MJ) 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1) kond. cond. 2) kond. cond + 3) kond. cond + 4) kond. cond + boiler MVHR solar coll MVHR + kazán + szell + napkolkoll + + nap- solar coll szell Investment and maintenance, building Replacement, service system 5) wood boiler + MVHR 6) wood boiler + solar coll 8) heat pump, borehole Investment, service system Energy faelg. faelg. + szell + napkoll faelg. 7) wood + talajszonda MVHR + napkoll solar + szell talajszonda + szell 9) heat pump + MVHR Forrás: Szalay Zsuzsa, Csoknyai Tamás: Life cycle costs and environmental impacts of a nearly zero-energy detached house. INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING 4:(2) pp. 163-169. (2013) 23. dia /

GWP (kg CO2-eq) Globális felmelegedési potenciál 30 évre (kg CO2-eq) EM. BME. 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1) cond. 2) cond + 3) cond + 4) cond + kond. kond. kond. kond. boiler MVHR solar coll MVHR + kazán + szell + napkolkoll + solar + coll nap- Investment and maintenance, building szell Replacement, service system 5) wood boiler + MVHR 7) faelg. wood + MVHR + napkoll solar + szell 8) heat pump, borehole Investment, service system Energy 9) heat pump + MVHR 6) faelg. wood boiler + solar + nap- coll faelg. + szell koll talajszonda talajszonda + szell 24. dia /

AP (kg SO2-eq) Savasodási potenciál 30 évre (kg SO2-eq) EM. BME. 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1) cond. 2) cond + 3) cond + 4) cond + kond. boiler kond. kond. kond. MVHR solar coll MVHR + kazán + szell + napkolkoll + solar + nap- coll szell Investment and maintenance, building Replacement, service system 5) wood faelg. boiler + MVHR + szell 7) wood faelg. + MVHR napkoll solar + szell 8) heat pump, borehole Investment, service system Energy 9) heat pump + MVHR 6) wood faelg. boiler + solar + nap- coll koll talajszonda talajszonda + szell 25. dia /

Milyen az optimális energiahatékony épület?

Cumulative energy demand (MJ/a) Hol van az optimum? EM. BME. 13500 190000 Global cost [1000 HUF] (1000 HUF = 3,44 EUR) 13000 12500 12000 11500 11000 10500 180000 170000 160000 150000 140000 10000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Thickness of insulation material[cm] PUR on the slab rockwool on the slab cellulose on the slab straw on the wall reed on the wall EPS with graphite on the wall Globális költség 130000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Thickness of insulation material [cm] PUR on the slab rockwool on the slab cellulose on the slab straw on the wall reed on the wall EPS with graphite on the wall Kumulatív nem megújuló energiaigény Forrás: Medgyasszay Péter, Szalay Zsuzsa: Optimization of the building envelope based on life cycle environmental impacts and costs 27. dia /

Fűtési energiaköltség Életciklus költség/ Életciklus környezeti hatás EM. BME. Optimális felújítás beruházás költsége 28. dia /

EM. BME. Köszönöm a figyelmet szalay.zsuzsa@epito.bme. 29. dia /

Globális költség 30 évre [Ft] Globális költség 30 év alatt EM. BME. 23 500 000 Globális költség - Grafit EPS falra 22 500 000 21 500 000 20 500 000 19 500 000 18 500 000 17 500 000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Hőszigetelés vastagsága [cm] A külső régi fal hőszigetelése EPS hőszigetelő anyaggal, eredeti U=1,23 W/m2K Forrás: Váraljai Eszter, MSc szakdolgozat, BME 2014 31. dia /

EM. BME. Egy fal különböző anyagok A külső régi fal hőszigetelése különböző hőszigetelő anyagokkal Forrás: Váraljai Eszter, MSc szakdolgozat, BME 2014 32. dia /

Egy fal különböző anyagok EM. BME. Hőszigetelés kőzetgyapottal a régi (U=1,23 W/m2K) és az új rész falán (U=0,4 W/m2K) Forrás: Váraljai Eszter, MSc szakdolgozat, BME 2014 33. dia /