Építési termékek és épületek életciklusa

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

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

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA?

Családi ház felújításának életciklus szempontú vizsgálata

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

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

Légszennyezők szerepe az

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

az ÉMI Nonprofit Kft. részvétele

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

Épületek életcikluselemzése

Épületek életciklus szemléletű optimalizációja

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat?

Medgyasszay Péter PhD

Életciklus elemzés. Forrásmunkák Szalay Zsuzsa PhD értekezés (BME) Szalay Zs. Zöld A. What is misszing in the EPBD (Building and Environment)

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Közel nullenergiás lakóépület-felújítások

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Optimális épületenergetikai felújítás

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

Pálffy Anikó Elemzési és Statisztikai Főosztály

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

ZÖLDÜLŐ ÉPÜLETEK. Király Zsuzsanna Energiaklub.

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

Takács Tibor épületgépész

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

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

Az életciklus szemlélet gyakorlati megvalósítása a hulladékgazdálkodás területén

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

ZÖLD (KÖZ)BESZERZÉS AZ ÉPÜLETSZEKTORBAN

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

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

LCA - életciklus felmérés

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

Az épületenergetikai követelmények

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Különböző komfortkategóriájú irodaépületek energetikai vizsgálata

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja AMECO június

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

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Az életciklus felmérés lépései

V-Educa információs nap Pécs,

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

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

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

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

Környezetvédelmi Terméknyilatkozatok (EPD-k) és lehetséges használatuk MCsSz - TEPPFA

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

LCA ESETTANULMÁNYOK SIMAPRO SZOFTVERREL. Benkő Tamás BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Épületenergetika: szabályozási környezet és abszolút alapok

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése

Az épületautomatizálás szerepe az épületek energia teljesítményének növelésében

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

A TERMÉSZET ZÁRT, A GAZDASÁG NYITOTT LÁNCA. SWOT - elemzés. SWOT - elemzés SWOT MÁTRIX. S: Strenghts Erısségek E. W: Weaknesses Gyengeségek G

ENERGIA MŰHELY 5. rendezvény. Körkép a létesítmény-energetika energiamérlegbeli szerepéről

LED LCA. LED-ek környezeti értékelése Életciklus-elemzés alapján

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

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

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

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

LCA alkalmazása. Sára Balázs.

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan

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

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra

Az élelmiszeripari termékek környezeti hatásai és számszerűsítésük nehézségei

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Mérlegen a hűtőközegek. A hűtőközegek múltja, jelene és jövője Nemzeti Klímavédelmi Hatóság november 23.

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

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Közel nulla energiaigényű épületek értelmezése az EU országaiban

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

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

Átírás:

Építési termékek és épületek életciklusa BME MET 2014.12.11. Előadó: Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Magasépítési Tanszék EITKIC 12 projekt zárókonferencia

Életciklus-elemzés Az életciklus-elemzés definíciója az ISO 14040 szabvány szerint: Az életciklus-elemzés az egy termékrendszerrel kapcsolatos be- és kimenetek, illetve a potenciális környezeti hatások összegyűjtése és értékelése a teljes életciklust figyelembe véve EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 2. dia /76

EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 3. dia /76 3

Egy probléma megoldása... nem vezethet egy újabb problémához EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 4. dia /76 4

A környezetterhelés vizsgálatának le kell fednie a termék teljes életciklusát EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 5. dia /76

Életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment) EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 6. dia /76

Alapelvek Cél Tárgy Kitermelés, nyersanyagok Gyártás Forgalmazás 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. EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 7. dia /76 7

Környezeti hatások Életciklus-elemzés Jellemzés Osztályozás Normalizálás Súlyozás Leltáreredmények Széndioxid CFC Globális felmelegedés kg CO 2 ekvivalens % előfordulási gyakoriság 10 HCFC Metán Szénhidrogének Nitrogen oxidok Ózon vékonyodás Ózonképződés kg CFC11 ekvivalens kg C 2 H 2 ekvivalens % előfordulási gyakoriság % előfordulási gyakoriság EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 8. dia /76 8 3 Ökopont

Globális felmelegedés (GWP) Hatás: A troposzféra felmelegedése az antropogén üvegházhatású gázok kibocsátása következtében, pl. fosszilis tüzelőanyagok égetése Referenciaanyag: Szén-dioxid (CO 2 ) Referenciaegység: kg CO 2 -ekvivalens Forrás: IPCC (Intergovernmental Panel on Climatic Change) UV-sugárzás - radiation Elnyelés Absorption Reflection Visszaverés Infravörössugárzás Infrared radiation CFCs Trace gases in the atmosphere CO 2 CH 4 EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 9. dia /76

A potenciális hatás számítása Leltáreredmény * GWP tényező = Hatáspotenciál 25 kg CO 2 * 1 = 25 [kg CO 2 -ekvivalens] 2 kg CH 4 * 21 = 42 [kg CO 2 -ekvivalens]... *... =... Total: 67 [kg CO 2 -ekvivalens] 1 kg CH 4 hatása 21 kg CO 2 kibocsátással egyenértékű EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 10. dia /76

Környezeti indikátorok Eutrofizáció Ózonréteg vékonyodása Savasodás Nyári szmog EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 11. dia /76

Kumulatív energiaigény Hűtési energia Világítás villamos energiaigénye Fosszilis Villamos energia Használat Végső energia Szállítás Átalakítás Kitermelés Primer energia EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 12. dia /76

ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK ÉS ÉPÜLETEK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

Az épületállomány és az építőipar szerepe - Az Európai Unió teljes energiafelhasználásának 40%-a - a CO2-emissziók 33 %-a - a faanyag felhasználás 25 %-a - a nyersanyag felhasználás 40-50 %-a - a keletkező lladék 25 %-a ÉPÜLETEKHEZ KÖTŐDIK! Az épületek élettartama nagyon hosszú! EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 14. dia /76

Építőipari LCA szabványok CEN/TC 350 Sustainability of construction works: szabványosítási tevékenység az építőipar fenntarthatósága területén - Termék szinten: EN 15804:2012 Sustainability of construction works. Environmental Product Declarations. Core rules for the product category of construction products - Épület szinten: EN 15978 Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 15. dia /76

Építőipari termékek környezetvédelmi terméknyilatkozata ISO 14025:2006: Environmental Product Declarations (EPD) III. típusú környezeti terméknyilatkozatok: - Életciklus elemzésen alapuló környezeti adatokat tartalmaz. - Termék Kategória Szabályok (Product Category Rules, PCR) alapján EN 15804:2012 Építőipari termékek környezetvédelmi terméknyilatkozatához tartalmaz kategóriaszabályokat Három típusú LCA elemzés: - Csak a gyártási szakasz: bölcsőtől a kapuig - Gyártási szakasz + választott egyéb szakaszok - Teljes életciklus a rendszerhatárnak megfelelően: bölcsőtől a sírig EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 16. dia /76

Leltárelemzés Gyártás Produktion Használat Nutzung Hulladék End of Life Produktion Gyártás Gyártás EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 17. dia /76

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 EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 18. dia /76

Épület minősítő rendszerek DGNB EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 19. dia /76

TELJES ÉPÜLET VIZSGÁLATOK

Az EU céljai 2020-ig - Az energia felhasználás csökkentése 20%-kal - Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 20%-kal - A megújuló energia arányának 20%-ra növelése a teljes energia felhasználásban 2050-ig - Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 80%-kal való csökkentése az 1990-es szinthez képest EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 21. dia /76

CO2 megtakarítási költség görbe 2030-ig Épületszektorban jelentős költséghatékony megtakarítási potenciál 88-91% CO2 csökkentés szükséges 2050-ig EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 22. dia /76

Közel nulla energiaigényű épületek 2010/31/EU irányelv az épületek energiahatékonyságáról EPBD Recast - 2020. december 31-ig valamennyi új épület közel nulla energiaigényű épület legyen; - 2018. december 31. után a hatóságok által használt vagy tulajdonukban levő új épületek közel nulla energiaigényű épületek legyenek; - A tagállamoknak nemzeti terveket kell készíteni a közel nulla energiaigényű épületek számának növelésére A közel nulla energiaigényű épület definíciója: - Energetikai minősége magas - Az energiaigény közel nulla vagy nagyon alacsony - Az energiaigényt nagyon jelentős mértékben megújuló energiából kell fedezni Pontos követelményt a tagállamoknak kell kidolgozni EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 23. dia /76

Épületszerkezeti megoldások Forrás: www.passiv.de EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 24. dia /76

Épületgépészeti rendszerek EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 25. dia /76

MEGÉRI-E? költség környezeti hatás

Módszertan Családi házak vizsgálata MET. BME. Kétszintes családi házak környezetterhelése 50 év alatt Viszonyítási alap: hatályos szabályozásnak éppen megfelelő épület Üzemeltetési energiaigények számítása TNM 7/2006 módszertana szerint Életciklus-elemzés: ecoinvent adatbázis a magyar viszonyokra adaptálva ISO 14040 és 14044 szerint Forrás: Szalay Zsuzsa: Megéri-e közel nulla energiaigényű épületeket építeni? - Életciklus elemzés. Magyar Épületgépészet 61:(11) pp. 3-6. (2012) www.energopt. EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 27. dia /76

Eredmények Kumulatív energiaigény (kwh/m2a) 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 Forrás: Szalay Zsuzsa: Megéri-e közel nulla energiaigényű épületeket építeni? - Életciklus elemzés. Magyar Épületgépészet 61:(11) pp. 3-6. (2012) MET. 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 EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 28. dia /76

Eredmények Kumulatív 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 Forrás: Szalay Zsuzsa: Megéri-e közel nulla energiaigényű épületeket építeni? - Életciklus elemzés. Magyar Épületgépészet 61:(11) pp. 3-6. (2012) MET. 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 EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 29. dia /76

Eredmények Kumulatív energiaigény (kwh/m2a) K Ö Z E L 250 200 150 100 50 MET. BME. N U L L A 0-50 -100 Forrás: Szalay Zsuzsa: Megéri-e közel nulla energiaigényű épületeket építeni? - Életciklus elemzés. Magyar Épületgépészet 61:(11) pp. 3-6. (2012) 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 EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 30. dia /76

HULLADÉKKEZELÉS - ÚJRAHASZNOSÍTÁS

D modul Opcionális modul: az újrahasználatból, újrahasznosításból származó potenciális környezeti előnyöket számszerűsíti EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 32. dia /76

D modul D modul hatásának számítása egy társasház rehabilitáció példáján, Belgium Forrás: Wastiels, Lisa; Van Dessel, Johan; Delem, Laetitia: Relevance of the recycling potential (module D) in building LCA: A case study on the retrofitting of a house in Seraing, WSB 14 Conference, Barcelona, 2014. EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 33. dia /76

Konklúzió - Az életciklus-elemzés a környezeti hatások számszerűsítésének módszere - Az életciklus-elemzés szabványosított vizsgálat, rendelkezésre állnak adatbázisok és szoftverek - Az építőipar és az épületállomány környezetre gyakorolt hatása igen jelentős, az EU a környezeti célok teljesülése érdekében kiemelt szektorként kezeli - Léteznek külön szabványok az építőipari termékek és épületek életciklus-elemzésére - Léteznek LCA-alapú minősítési rendszerek épületek és építőipari termékek környezeti hatásainak figyelembe vételére - Épületek esetén a használati szakasz domináns, de alacsony energiaigényű épületek esetén a gyártás és felújítás hatása is jelentős - Kevés vizsgálat létezik az újrahasznosítási potenciál egész épület léptékű számszerűsítésére, de ezek a fémek esetén mutatnak ki jelentős hatást EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 34. dia /76

Köszönöm a figyelmet! szalay.zsuzsa@met.bme. EITKIC 12 projekt zárókonferencia - 2014.12.11. Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék 35. dia /76