Megvalósítható-e közel nulla energiafogyasztású épület megújulók alkalmazása nélkül?

Hasonló dokumentumok
Az épületenergetikai követelmények

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

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

A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

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

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

V. A Kormány tagjainak rendeletei

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

Takács Tibor épületgépész

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

Medgyasszay Péter PhD

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

Az épületenergetikai követelmények

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

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

Közel nullenergiás lakóépület-felújítások

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

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

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Az épületenergetikai jogszabályok változásai, közel nulla energiafelhasználású épületek Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és

ÉPÜLETEK REKONSTRUKCIÓS TERVEZÉSE Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

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

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Korszerősítési javaslatok M I N T A

Épületenergetika: szabályozási környezet és abszolút alapok

Fenntartható, energiatudatos építés égetett kerámia építőanyagokkal

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Közel nulla energiaigényű épületek értelmezése az EU országaiban

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA?

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

2 nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén a lépcsıházak hı- és füstelvezetésének korszerősítését is el kell végezni.

Számítási példák. Baumann Mihály, Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Csoknyai Tamás

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

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum Homlokzat 2 (dél)

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra

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

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI KÖZEL NULLA KÖVETELMÉNYEK. Közel nulla energiaigényű épületek kihívásai. tudatos építés égetett kerámia

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

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

Épület energiahatékonyság és a nyílászárók hőátbocsátási tényező követelményértékei

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Gyakorlat. Tóth Péter ÉMI Nonprofit Kft. Épületszerkezeti Tudományos Osztály

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

Épületek hatékony energiaellátása

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Innovatív épületgépészeti megoldások a kórházépítészetben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

Készítette az FHB. Készült Budapesten, Február 21-én.

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája február 28.

Energiahatékonysági szemléle ormálás. Magyarország csatlakozo az EU Energiahatékonysági Irányelvéhez EED (Energy E ciency Direc ve) 2012/27 EC

Azt használjuk, ami van és annyi amennyi jut : Fenntartható ház koncepció

Az épületek hıtechnikai tanúsítása

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937

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

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

Épületenergetika I. ÉPÜLETFIZIKA. Horváth Tamás. építész, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás!

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

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel:

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, szeptember Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Az épületautomatizálás szerepe az épületek energia teljesítményének növelésében

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

176/2008. (VI. 30.) Korm. az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályos:

Átírás:

Megvalósítható-e közel nulla energiafogyasztású épület megújulók alkalmazása nélkül? Medgyasszay Péter PhD okl. építészmérnök, MBA Belsı Udvar Építész és Szakértı Iroda 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 1. dia /21

TARTALOM 1. Háttér, közel nulla energiaigény 2. Megújuló energia számítása a 7/2006 TNM rendeletben 3. Esettanulmányok, konklúzió 4. Irodalomjegyzék 1. Háttér 2. Megújuló energia 3. Esettanulmányok 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 2. dia /21

EU szakmapolitika 1. Háttér 2. Megújuló energia 3. Esettanulmányok Ába forrása: EC, 2011 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 3. dia /21

EU rendeletalkotás 2002/91/EK irányelv, amely a következı fontosabb kötelezettséget írta elı a tagországoknak: 1. dolgozzon ki számítási módszert épületek energetikai teljesítményének (hatékonyságának) kiszámításához, 2. határozzon meg energetikai követelményszinteket mind új, mind meglévı épületekre, 3. dolgozza ki az épületek energetikai teljesítményére (hatékonyságára) vonatkozó igazolás kiállításának rendszerét, 4. dolgozzon ki eljárásokat kazánok valamint légkondicionálók ellenırzésére, 5. biztosítsa az 1000 m 2 -nél nagyobb épületekben az alternatív energetikai rendszerek alkalmazhatóságának vizsgálatát. 2010/31/EU rendeletet, amely a következı fontosabb kötelezettséget írta elı a tagországoknak: 1. Módszertant kell kidolgozni épületek energiahatékonyságának kiszámításához. 2. Energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelményeket kell meghatározni. 3. Tagországi szinten elemzést kell végezni az energiahatékonyságra vonatkozó minimumszintek és az épületek költségoptimalizált energetikai teljesítményszintjének összehasonlításáról és lépéseket kell tenni az esetleges eltérések megszüntetésére. 4. Tagországoknak ki kell dolgozni az adott országra érvényes közel nulla energiaigényő épületek számszerő követelményeit és fogalmait úgy hogy 2020 után e követelményeket kell teljesíteni új épületek építése esetén. 5. A tagországoknak pénzügyi ösztönzıket kell kidolgozzanak az energia hatékony épületekre történı korszerősítések segítésére. 6. Pontosítja és felhasználó-barátabbá teszi az épületek energetikai tanúsításának szabályait. 1. Háttér 2. Megújuló energia 3. Esettanulmányok 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 4. dia /21

Hazai rendeletalkotás Számítás, követelmények Tanúsítás 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról. 39/2015 Mvm rendelet 7/2006 TNM módosítása (közel nulla energiaigény definiálása) : 2016. január 1-tıl beépült a rendeletbe, különbözı hatállyal lép életbe. 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról. 216/2015 K.rendelet : a tanúsítás alapja a közel nulla energiaszint. 1. Háttér 2. Megújuló energia 3. Esettanulmányok 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 5. dia /21

7/2006 TNM Rendelet (39/2015 Mvm rendelet módosításaival) 1. Jogszabály elıírásai, az eljárás leírása röviden 7.ban, amely definiálja a használt fontosabb alapfogalmakat és leírja mely esetekben, milyen követelmények teljesítésével, milyen hatállyal kell a rendeletet alkalmazni. 2. 1. sz. Melléklet: az épületekre vonatkozó 4+1 szintes mőszaki követelmények meghatározása. 3. 2. sz. Melléklet: a számítási módszer leírása. 4. 3. sz. Melléklet: Jelölések, a számítás során használt fogalmak és tervezési adatok. 5. 4. sz. Melléklet: Az új épületek alternatív energiaellátásának megvalósíthatósági elemzésérıl. 6. 5. sz. Melléklet: Költségoptimalizált követelményszint 7. 6. sz. Melléklet: Közel nulla energiaigényő épület követelményszintje I. Szerkezet II. q III. E IV. Túlmelegedés V. Gépészet 1. Háttér 2. Megújuló energia 3. Esettanulmányok 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 6. dia /21

6. sz. melléklet (7/2006 TNM rendelet, 39/2015 Mvm rendelet módosításaival) I. Szerkezeti követelmény (visszautal költség optimalizált szintre). II. Fajlagos hıveszteség tényezı. III. Összesített energetikai mutató IV. Felhasznált megújuló energia minimális részaránya 1. Háttér 2. Megújuló energia 3. Esettanulmányok 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 7. dia /21

7/2006 TNM Rendelet közel nulla követelmények új épületre 1. Épületszerkezetekre vonatkozó követelmények. (5. melléklet I. rész) 2. Épület fajlagos hıveszteség-tényezıre vonatkozó követelményértékek. (6. melléklet II. rész) 3. Az összesített energetikai jellemzıre vonatkozó követelmények. (6. melléklet III. rész) 4. Az épületek nyári túlmelegedésének kockázatára vonatkozó követelmények. (1. melléklet IV. rész) 5. Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó elıírások. (1. melléklet V. rész) 6. Megújuló energia részarány (6. melléklet IV. rész) 1. Háttér 2. Megújuló energia 3. Esettanulmányok 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 8. dia /21

Megújuló energia számítás Megújuló energia amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben elıállított együtt hozták létre, távhı, aminek energiaforrása nem változtatható. Tehát elektromos hálózatból vételezett áram megújuló energia tartalma E sus min = 0,25 E P méretezett E sus min = a minimálisan alkalmazandó megújuló energiaigény mértéke E P méretezett = a épület számított összesített energetikai jellemzıje. 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 9. dia /21

Megújuló energia számítás Forrás: Miniszterelnökség, 2015. 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 10. dia /21

Megújuló energia számítás Egy 520 m 2 -es új lakóépület méretezett összesített energetikai jellemzıje Ep méretezett = 85 kwh/m 2 év. A HMV 60%-át napkollektor 40%-át kondenzációs kazán biztosítja, a rendszerben nincs cirkulációs vezeték, az elosztás főtött térben van. A HMV rendszerben alkalmazott napkollektor elégséges-e a KNE MER követelmény kielégítéséhez? EP sus min = 85 * 0,25 = 21,25 kwh/m2év EHMV sus = 30 * (1 + 43/100 + 10/100) * 60/100 * 1 = 27,54 > 21,25 kwh/m2év; KNE igen (mivel ehmvsus=1 a napenergia megújuló primer energia tartalma, és nincs megújuló elektromos energiahasznosítás, ezért ev sus=0,0 ez a tag elhagyható) Forrás: Miniszterelnökség, 2015. 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 11. dia /21

Megújuló energia számítás? Primer energia átváltási szám (e) 2,5??? 0,6??? 0 OK A gépészeti és elektromos berendezésekkel átalakított napenergián kívül számításba vehetı még a bevilágító felületeken és más passzív hı nyerı felületeken (pl. Tromb fal, tömegfal, transzparens hıszigetelés) belsı téren főtést kiváltó szoláris hınyereség a hıtároló tömeg figyelembevételével vett hatásos hányada. A jellemzıen hıszivattyúzás útján vagy más módon a környezetbıl felvett hı (geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia) akkor vehetı figyelembe, ha az természetes forrásból származik. Épületbıl távozó vagy az épületben keletkezı hı nem vehetı figyelembe, kivéve a más épületekbıl a közcsatornákba engedett víz hıjét. 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 12. dia /21

Megújuló energia számítás? SOLAR ENERGY Solar gains/ loads Heat transmission Internal heat gains/loads BUILDING NEEDS Heating Cooling Ventilation DHW Lighting Appliances Energy need SB ON SITE RENEWABLE ENERGY W/O FUELS ENERGY NEED Heating energy Cooling energy Electricity for lighting Electricity for appliances RE generators Heating en. Cooling en. ENERGY USE Electricity BUILDING TECHNICAL SYSTEMS Energy use and production System losses and conversions Energy use SB DELIVERED ENERGY Electricity District heat District cooling Fuels (renewable and non-renewable) EXPORTED ENERGY Electricity Heating en. Cooling en. AEROTHERMAL ENERGY Condenser (air cooled liquid chiller) 4.0+0.4 = 4.4 aerothermal Solar panels 15.0 PV electricity, from which 6.0 is used in the building and 9.0 exported BUILDING TECHNICAL SYSTEMS Boiler 3.8/0.9 = 4.2 Free cooling 4.0/10 = 0.4 Compressor cooling 7.9/3.5 = 2.3 Fans and pumps 5.6 Appliances 21.5 Lighting 10.0 DELIVERED ENERGY Fuel 4.2 Electricity 33.8 (20% renewable) EXPORTED ENERGY Electricity 9.0 Building site boundary = system boundary of delivered and exported energy (Sum of electricity 39.8) Renewable energy ratio: RER = ( 15.0 + 4.4) + 0.2 33.8 ( 15.0 + 4.4) + 0.2 33.8 + ( 4.2 + 0.8 33.8 9.0) System boundary of renewable energy = 0.54 Ába forrása: REHVA, 2011 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 13. dia /21

Megújuló energia számítás? Épület energetikai veszteségei Teljes energiaigény (kwh/m 2 a; kwh/a) -58,30017933-100,00% Főtés energiaigénye -45,80657933-78,57% Gépészeti berendezések veszteségei, segédenergia felvétele 1,353947517 2,32% Transzmissziós felületi veszteségek hıhidak nélkül -48,23679261-82,74% Hıhíd veszteségek 0 0,00% Filtrációs veszteségek -33,75293516-57,90% Belsı hınyereségek 21,075 36,15% Sugárzási nyereség 14,08179831 24,15% Használati melegvíztermelés energiaigénye -12,4936-21,43% Légtechnikai rendszer energiaigénye 0 0,00% Gépi hőtés energiaigénye 0 0,00% Világítás energiaigénye 0 0,00% Más fogyasztóknak átadott energia 0 0,00% 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 14. dia /21

Minimális megújuló részarány? Pl. egy épület energiaigénye 100 kwh/m 2 a, amit 50%-ban gázzal. 50%-ban biomasszával fedez. Az E P érték ekkor 50*1+50*0,6=80 kwh/m 2 a. A minimálisan alkalmazandó megújuló energia részaránya 25% azaz 80*0,25=20 kwh/m 2 a energiát kell megújuló energiából biztosítani. Az elıírt számítással javasolt számítás alkalmazása esetén a megújuló energiahasználat mértéke 50*0+50*1=50 kwh/m 2 a. Ez 50/80 = 62,5 %-os megújuló energia hasznosítást jelent, holott csak 50%-ban fedeztük biomasszából az épület energiaigényét. 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 15. dia /21

Megújuló energia számítás? Főtési rendszerrel fedezendı nettó főtési energiaigény fajlagos értéke - q f (kwh/m 2 a) 51,79 Főtés primér energiaigénye - E F (kwh/m 2 a) 48,34 Melegvíz ellátás primér energiaigénye - E HMV (kwh/m 2 a) 10,61 Légtechnikai rendszer fajlagos primer energiaigénye - E LT [kwh/m 2 a] Gépi hőtés fajlagos primer energiaigénye - E hő [kwh/m 2 a] A beépített világítás primer energiafogyasztása - E v il (kwh/m 2 a) Más fogyasztókanak átadott primér energia (kwh/m 2 a) Összesített energetikai jellemzı tervezett értéke - E P (kwh/m 2 a) 58,954 - - - - Összesített energetikai jellemzı mértékadó értéke - E P (kwh/m 2 a) 100,000 MEGFELEL Passzív napenergia hasznosítás szoláris nyereség - E passzív (kwh/m 2 a) 16,187 Főtési rendszerben hasznosított megújuló energia - E F sus (kwh/m 2 a) 68,990 Használati melegvíz rendszerben hasznosított megújuló energia - E HMV susv (kwh/m 2 a) 41,245 Más fogyasztókanak átadott megújuló energia - E pny er sus (kwh/m 2 a) - Megújuló energia használat mértékadó értéke - E sus (kwh/m 2 a) 126,421 Megújuló energia használat tervezett értéke - E sus min (kwh/m 2 a) 214% 14,738 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 16. dia /21

Mellé, vagy fölé? HMV 80-100% 35-45% FŐTÉS 100% 95% 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 17. dia /21

Hogy-hogy nincs A/V arány? Zöld, 2012 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 18. dia /21

Megújuló energia használat kötelezettsége Kurtizki, 2014 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 19. dia /21

Konklúzió - Megújuló energiák használata EU sokszor deklarált célja. - Vitatott, hogy szükség van-e a hazai szabályozásban a kötelezı megújuló arányra (szerintem igen). - Megújuló energiák hasznosítása szemléletváltást hozott a hazai szabályozásban. - Nem azt mutatja meg, hogy mekkora arányban használ az épület megújuló energiát! - Nem veszi figyelembe a teljes energiahasználatot. - Vitathatók a megújuló átváltási számok. - A passzív szoláris nyereségek beszámítása a nemzetközi gyakorlattól eltér, elveszik az összehasonlíthatóság elve. - Aktív megújuló energia alkalmazása nélkül megvalósíthatók a közel nulla energiafogyasztású épületek Magyarországon. 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 20. dia /21

Irodalomjegyzék EC: Energy Roadmap 2050. EC, 2011. Jarek Kurnitski: nzeb definitions in Europe, REHVA Jurnal, 2014. Miniszterelnökség: Megújuló részarány számításra vonatkozó segédlet, 2015 REHVA Task Force: Nearly zero energy buildings nzeb definitions and system boundary (working paper, 2011) Zöld András (et. al): Megújuló energiaforrásokat alkalmazó közel nulla energiafogyasztású épületek követelményrendszere. DEMK, 2012. Köszönöm a figyelmüket! belsoudvar@belsoudvar.hu 2016. 03. 17. MEDGYASSZAY PÉTER Közel nulla energia fogyasztás megújuló energia nélkül? 21. dia /21