Közel nulla energiaigényű épületek értelmezése az EU országaiban

Hasonló dokumentumok
Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

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

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Közel nulla energiaigényû középületek követelményrendszere dél- és kelet-európai országokban (RePublic_ZEB projekt)

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

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

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Takács Tibor épületgépész

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Közel nullenergiás lakóépület-felújítások

Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra

Az épületenergetikai követelmények

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA?

Épület energiahatékonyság és a nyílászárók hőátbocsátási tényező követelményértékei

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

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

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

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

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

V-Educa információs nap Pécs,

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

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

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

Fenntartható, energiatudatos építés égetett kerámia építőanyagokkal

Az új épületenergetikai szabályozás Baumann Mihály

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

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

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Tanúsítás, azonosítás, felújítás Épületgépészet

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

Megvalósítható-e közel nulla energiafogyasztású épület megújulók alkalmazása nélkül?

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

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

Pálffy Anikó Elemzési és Statisztikai Főosztály

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

Épületenergetika: szabályozási környezet és abszolút alapok

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás]

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Módszertan és eredmények. Matuz Géza Vezérigazgató-helyettes

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás!

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

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

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

Energiahatékonyság és minőségi építési termékek ÉMI100

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Az épületautomatizálás szerepe az épületek energia teljesítményének növelésében

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Medgyasszay Péter PhD

Energetikai szakreferensi jelentés

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája február 28.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ZÖLDÜLŐ ÉPÜLETEK. Király Zsuzsanna Energiaklub.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Az épületenergetikai követelmények

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Az energiahatékonyság jövője:

EED implementation in Hungary

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

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

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

Épületenergetikai számítás 1. λ [W/mK] d [cm] No. -

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai számítás 1

ÉPÜLETENERGETIKAI TANUSÍTÁS -AUDITÁLÁS- MIT, MIKOR? KÖTELEZŐ,KELL VAGY CSAK LEHET? AKI KÉRDEZ: ÖNÖK AKI VÁLASZOL: ÉN

Nyílászárók helyszíni ellenőrzése, hőtechnikai szempontok az épületek tekintetében

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

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

Energetikai oktatás a Debreceni Egyetem Műszaki Karán. Dr. Kalmár Ferenc, tanszékvezető, f. tanár Dr. Lakatos Ákos, tanszékvezető-helyettes e.

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC)

Átírás:

Közel nulla energiaigényű épületek értelmezése az EU országaiban Pollack EXPO 2015. február 26. dr. Magyar Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens 1

Globális felmelegedés 2

EU 20-20 20-20 3

Tartalom Épületenergetikai direktíva 91/2002 EK és hazai rendeletei EPBD recast 2010/31/EU direktíva és hazai rendeletei A közel nulla energiaigényű épületekkel kapcsolatos fogalmak Közel nulla energiaigényű épületek értelmezése Európában RePublic_ZEB project Esettanulmányok 4

Épületenergetikai direktíva 91/2002 EK és hazai rendeletei Új szabályozás Számítási módszer és követelményrendszer Épületek energetikai minőségtanúsítása Új épületek használatba vétele Meglévők tulajdonos / bérlő változása esetén Középületeknél Kazánok rendszeres energetikai felülvizsgálata Klímaberendezések rendszeres energetikai felülvizsgálata 5

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet Hármas követelményrendszer Hőátbocsátási tényező maximum értéke (W/m 2 K) Fajlagos hőveszteség tényező maximum értéke (W/m 3 K) Összesített energetikai jellemző (kwh/m 2 év) Fűtés, HMV, légtechnika termikus fogyasztása Ventilátorok, szivattyúk energia fogyasztása Nyereségáramok hasznosított hányada Valamennyi tételt primer energiahordozóra átszámítva 6

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 7

264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 8

EU 20-20 20-20 9

EPBD recast recast 2010/31/EU direktíva Az energiahatékonyságra vonatkozó minimum követelményeket költségoptimalizált szinten kell meghatározni 2018. december 31. után épülő új középületeknek, valamint minden 2020. december 31. után épülő új épületnek közel nulla energiaigényű épületnek kell lennie. Az épületek különböző rendszereire amelyek nem részei ez Ecodesign direktívának követelményrendszereket kell kialakítani. 10

EPBD recast recast 2010/31/EU direktíva Az épületek fűtési rendszerét (> 20 kw) 2-4 évenként felül kell vizsgálni kazánok, hőtermelők, szivattyúk, szabályozás Felülvizsgálatok központi tárolása Független ellenőrzési rendszer bevezetése Szankciókat kell alkalmazni Pénzügyi ösztönzők bevezetése Hatályba lépés Nemzeti szabályozás: 2012. július 19-ig Alkalmazás: 2013. január 9-től 11

EPBD definíciók A direktíva fogalmakat általánosan definiál. A tagállamok feladata a pontos definíció megfogalmazása a helyi adottságok figyelembe vételével. Nagy különbségek alakultak, alakulhatnak ki a tagállamok között! 12

EPBD definíció: költségoptimalizált szint Az energiahatékonyság azon szintje, amely egy épület becsült gazdasági élettartama folyamán a legalacsonyabb költséget eredményezi. A legalacsonyabb költséget a befektetési, karbantartási és üzemeltetési költségek (energiaköltségek, megtakarítások, előállított energia bevételét is ide számolva), valamint az ártalmatlanítási költségek figyelembevételével kell meghatározni. A költségoptimalizált szintnek a teljesítőképesség azon szintjei között kell elhelyezkednie, ahol a becsült gazdasági élettartamra vonatkozó költség-haszon elemzés eredménye pozitív. 13

EPBD definíció: nzeb Közel nulla energiaigényű épület: igen magas energiahatékonysággal rendelkező épület, melyben a felhasznált közel nulla vagy nagyon alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló forrásokból kell származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásokból származó energiát is. Az energiafogyasztást primerenergiára vonatkozóan kwh/m 2 év egységben kell meghatározni. 14

EPBD definíció: nzeb Közel nulla energiaigényű épület: igen magas energiahatékonysággal rendelkező épület, melyben a felhasznált közel nulla vagy nagyon alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló forrásokból kell származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásokból származó energiát is. 15

Tagállami implementáció Jogszabályba ültetés teljes hiánya (pl. Spanyolország, Macedónia) Az EPBD általános definíció átvétele konkrét követelmények nélkül (pl. Görögország, Portugália) A követelmények kidolgozása megtörtént, a jogszabályok elfogadása folyamatban van (pl. Románia, Bulgária) A tagállami definíció, és a számszerű követelményértékek is hatályos jogszabályba foglaltak (pl. Egyesült Királyság, Magyarország) 16

Mit jelent a magas energiahatékonyság? A számítás alapját képezheti többféle mutató is: Az épület nettó energia igénye: Valamennyi igény beszámításával: fűtés, hűtés, HMV, légtechnika, világítás Nem tartalmazza az alkalmazott gépészeti rendszerek veszteségeit Nem tartalmazza a megtermelt megújuló energiákat Az épület primer energia fogyasztása megújulókkal / nélkülük A számítás tartalmazza a beépített gépészeti rendszerek hatékonyságát, veszteségeit Tartalmazhatja a megtermelt megújuló energiákat 17

Mit jelent a jelentős részben megtermelt megújuló energia? Megállapítható a megújuló energiák aránya többféle elv alapján: Követelményérték megállapítása a primer energiafogyasztásra megújuló energiákat nem beleszámolva, és a megtermelt energiákat beleszámolva is. Opció: az épület által megtermelt, de fel nem használt energia vizsgálata órás, havi vagy éves elszámolás alapján. Megújuló energiák százalékos arányának megállapítása Például Magyarországon a primerenergiában kifejezett éves energiaigény legalább 25%-a kell az épületben, az ingatlanon, vagy a közelben előállított megújuló energia legyen. 18

Mit jelent a helyszínen vagy a közelben előállított energia? A rendszerhatár meghúzható több helyen is: Az épület határoló szerkezeteinél: A falra, tetőre szerelt pl. hőkollektorokat még beleszámítjuk. Az épület mellé telepített pl. napelemeket pl. a kerékpár tároló tetején már nem. A telekhatáron belül/kívül található rendszereket választjuk szét Ha a telken belül több épület található, nehézségekbe ütközhet a megtermelt energia szétosztása: fűtött alapterület / térfogat, energia igény, funkció alapján? Az épülettel csőhálózattal összekötött rendszerek figyelembe vétele Lehetővé teszi a távfűtés, távhűtés figyelembe vételét, ha az megújuló alapon termel. 19

Rendszerhatár helyben előállított energiák esetében Forrás: REHVA Report No 4. 20

Rendszerhatár telephelyen előállított energiák esetében Forrás: REHVA Report No 4. 21

Rendszerhatár a közelben előállított energiák esetében Forrás: REHVA Report No 4. 22

nzeb követelmények megállapítása A számszerű követelmények megállapítása során számos helyi tényezőt figyelembe kell venni: A helyi klimatikus viszonyok Éves fűtési és hűtési hőfokhíd Napsugárzás intenzitása Gazdasági mutatók Energia árak GDP Pályázati lehetőségek Műszaki szempontok Meglévő épületállomány műszaki, energetikai állapota Az országban elérhető szaktudás, műszaki megoldások 23

RePublic_ZEB projekt REFURBISHMENT OF THE PUBLIC BUILDING STOCK TOWARDS NZEB Résztvevő országok: Olaszország (CTI - koordinátor, POLITO) Portugália (LNEG) Spanyolország (IREC) Szlovénia (ZRMK) Magyarország (BME) Románia (URBAN-INCERC) Bulgária (BRES) Horvátország (EIHP) Macedónia (MACEF) Görögország (CRES) Anglia (BRE) 24

RePublic_ZEB projekt REFURBISHMENT OF THE PUBLIC BUILDING STOCK TOWARDS NZEB Fő tevékenységek: A középület állomány elemzése, referencia épületek meghatározása A meglévő állapot értékelése és a középületek közel nulla energia szintű felújítási lehetőségeinek vizsgálata A közel nulla energiaigény szintet biztosító felújításokhoz tartozó intézkedéscsomagok költség-haszon elemzése A közel nulla energiaigényű épületek kialakításának stratégiái és irányelvei Tájékoztatás 25

Teljes primer energia felhasználás nzeb követelményei néhány közeli országban 26

A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000 Primary energy requirement for residental buildings / (heating day degree + cooling day degree) 27

A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000 Primary energy requirement for residental buildings / (heating day degree + cooling day degree) 28

A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000 Primary energy requirement for residental buildings / (heating day degree + cooling day degree) 29

Teljes primer energia felhasználás nzeb követelményei néhány közeli országban 30

A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések Primary energy requirement for office buildings / (heating day degree + cooling day degree) 0,1000 0,0900 0,0800 0,0700 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000 31

A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések Primary energy requirement for office buildings / (heating day degree + cooling day degree) 0,1000 0,0900 0,0800 0,0700 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000 32

A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések Primary energy requirement for office buildings / (heating day degree + cooling day degree) 0,1000 0,0900 0,0800 0,0700 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000 33

Teljes primer energia felhasználás nzeb követelményei néhány közeli országban 34

A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000 Primary energy requirement for educational buildings / (heating day degree + cooling day degree) 35

A primer energia követelmény, és a fűtési + hűtési hőfokhíd közötti összefüggések 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0,0000 Primary energy requirement for educational buildings / (heating day degree + cooling day degree) 36

A megújuló energiaforrások aránya A vizsgált országokban a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya: Románia: 10 % Magyarország: 25 % Horvátország: 30 % Olaszország: 35 50 % Szlovénia: 50 % Bulgária: 55 % 37

Az alkalmazás nehézségei felújítások esetében Számos akadályozó tényező figyelhető meg a tagországokban: A beruházások magas kezdeti költségei vagy a hosszú megtérülési idő A középületek energiahatékonysági felújításához alacsony költségvetési keret áll rendelkezésre Az alacsony energiaárak hátráltatják az energiahatékonysági projektek megvalósulását Nagyon kevés az olyan minta projekt, amely a közel nulla energiaigényű épület definíciója szerint valósult meg A definíciók, algoritmusok és követelmények között országon belül is nagy különbségek vannak (pl. Olaszország) 38

Esettanulmányok 39

Esettanulmányok 40

Example: ENERGYbase, Vienna, Austria (2008) The project is a reference project highlighting the compatibility of ecological and economic considerations in the construction of state-ofthe-art commercial and office properties Fulfil the Passive House Standard Geothermal energy fully covers the heat and cooling need A photovoltaic plant (400 m²) at the folded south façade supplies a part of the electricity need Passive use of solar energy Ventilation system allows the use of solar energy in summer for solar cooling. [www.intendesign.com] [www.google.com] [www.intendesign.com] 41

Example: ENERGYbase Plant buffer rooms naturally condition the air even during the winter During regular workshops architect, research institutions, engineers and the building owner discussed concepts and agreed on further steps To analyse the characteristics of the building and to set measures to further lower the energy need and to rise the comfort, simulations were done during the concept phase More information: www.energybase.at [www.intendesign.com] [www.intendesign.com] 42

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Magyar Zoltán magyar@egt.bme.hu 43