Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék



Hasonló dokumentumok
Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

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

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

Passzívházak. Dr. Abou Abdo Tamás. Előadás Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár, november 23.


MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK AZ ÉPÍTÉSZETBEN. Csoknyai Tamás PhD BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó


Passzívházakról kicsit másként

Takács Tibor épületgépész

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

Passzívházak, energiatudatosság

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

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

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

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

Passzív házak kialakítási lehetőségei, az épületek energiaracionalizálása, energiák hatékony hasznosítása

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

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

Az épületautomatizálás szerepe az épületek energia teljesítményének növelésében

Épített környezet a világ széndioxid kibocsátásának közel feléért felelős: klímaváltozás

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

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA?

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületenergetika: szabályozási környezet és abszolút alapok

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Új energiatudatos építészet felé?

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ENERGIAKÖLTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁS Budapest, Diószegi út 37. C/

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

A pályázat tárgya. Tér- és formaképzés

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület energiahatékonyság és a nyílászárók hőátbocsátási tényező követelményértékei

ÉPÜLETEK REKONSTRUKCIÓS TERVEZÉSE Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása

Az energiatakarékos épületek tervezésének ésszerű stratégiái EURÓPAI ENERGIA SZABVÁNYOK

V. A Kormány tagjainak rendeletei

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Elegáns hőszigetelés.

A Solanova projekt és a kapcsolódó lehetőségek

Medgyasszay Péter PhD

FOKOZOTTAN ENERGIATAKARÉKOS ÉS PASSZÍVHÁZAK SZERKEZETKIALAKÍTÁSA I.

Energiatakarékos lakóépületek Tirolban

Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

Energetikai Jogszabályváltozások, Közel Nulla Energiaigényű Épületek

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Passzívházak speciális hőszigetelési megoldásai. alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó

A környezeti energiahasznosítás szerkezetei

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Díjnyertes passzívházak 2010-ben

Hírlevél Bejelentkezés/kijelentkezés Kapcsolat május 13., péntek FŐOLDAL HÍREK SZAKLAP

Napkollektoros pályázat Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energiatermelő ablakok KLINGER GÁBOR

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületek energiahatékony. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Megújuló energiaforrások az épületgépészetben

Magyarországon. Dr. Ádám Béla PhD Okleveles bányamérnök Megújuló energia szakértő szeptember 25.

ZÖLD (KÖZ)BESZERZÉS AZ ÉPÜLETSZEKTORBAN

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

AZ ORSZÁGHÁZ ENERGIAKONCEPCIÓJÁNAK TERVE A REICHSTAG RENDSZERÉNEK MINTÁJÁRA

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

Wattok, centik, határidők.

Mit és hogyan újítsunk fel egy panelházon? Iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának kérdései Construma

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

SOLANOVA - Situation 1

Energiahatékonyság és minőségi építési termékek ÉMI100

Energiatakarékos szellőzési rendszerek

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

ENERGIAKÖLTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁS

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

Energiatakarékossági lehetőségek a köz- és lakóépületekben

1. Statisztika 2. Földhő potenciál 3. Projektpéldák 4. Hatásfok 5. Gazdaságosság 6. Következtetések

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Debrecen Smart City. XIII. Smart City Meetup Okos épületek, okos otthonok Nagyerdei Víztorony

Magyarországon gon is

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

Átírás:

Passzív házak Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Mi az a passzívház? Minimális fűtési energiafelhasználás Minimális fűtési hőszükséglet Passzív-szolár szolár technikák alkalmazása Vastag hőszigetelés Hőszigetelt nyílászárók Hagyományos fűtés minimális vagy nincs Hővisszanyerős szellőzés Magas komfortszint

Mi a passzívház? Alacsony energiafelhasználású ház: 30 kwh/m 2,év Drei-liter Haus Passzívház: Éves fűtési energiafelhasználás: 15 kwh/m 2,év Fűtési hőszükséglet: : 10 W/m 2 Egy 10m 2 -es szobára ez 1db 100W-os izzó HMV energiafelhasználás, villamos energiafelhasználás is kisebb (összesen 45 kwh/m 2,év alatt, primérben: : 120 kwh/m 2,év)

Kis passzívház-történelem Skandinávia: 70-es évektől szigorú hőtechnikai szabályozás Első alacsony energiafelhasználású épületek: Kína, Kanada, Svédország 1991. első passzívház: Darmstandt, Kranichstein, Wolfgang Feist, Passivhaus Institut jobb, mint várták!! 90-es évek: passzívházak Németo.-ban ban,, Ausztriában, Svájcban, skandináv országokban 2002: 2000 passzívház Németországban 2002. Passivhaus Standard PhPP állami támogatás Ma az új építésű házak 10%-a a passzív- vagy alacsony energiafelhasználású ház

Az első passzívház: Darmstadt Kranichstein

Az első passzívház: Darmstadt Kranichstein

Passzívház elv Az ember kimegy a hidegbe Felvesz egy vastag kabátot Ami benntartja a saját hőjét Így nem fázik Az épület vastag hőszigetelő kabátot kap A veszteségek benn maradnak A hőnyereségek (emberek, napsugár, háztartási gépek) hasznosulnak Eredmény: Magas szintű hőkomfort

Mi kell egy jó passzív házhoz? Magas szintű tervezői munka, speciális követelményekkel, számításokkal Szakági együttműködése Minőségi kivitelezői munka Kevés, de speciális gépészet Minőségi kontroll az építkezés több fázisában A titok a részletekben rejlik

Tervezési alapelvek Kis ΣA/V arány kompakt forma Tájolás Hőhídmentes erkély-,, lodzsa kapcsolódás

Passzívházak szerkezetei Homlokzati falak: U-érték < 0,15 W/m 2 K Jellemző hőszigetelés vastagság: 20-30 cm, Göteborgi példa: 70cm Tetőfödém: U-érték < 0,1 W/m 2 K (40cm) Hőhídmentes csomópontok Kritikus a lábazat és a teraszok, erkélyek, de erre is van megoldás Kritkusak a hőszigetelés áttörések (csövek stb)

Erkélykialakítások

Nyílászárók U w < 0,8 W/m 2 K (üvegezés+keret+távtartó eredője) Háromrétegű, nemesgáztöltet, low-e PVC- vagy fakeret hőszigeteléssel g> 0,5 Nyári hővédelem,, lehetőleg külső árnyékolókkal Hőhídmentes beépítés

Régi épület 7/2006 (V.24) TNM r. Alacsony energiafelh. Passzívház Éves fűtési energiafelh. 150-300 kwh/m 2,a (<70-90 kwh/m 2,a) < 50 kwh/m 2,a < 15 kwh/m 2,a Külső fal U = 0,7-1,8 W/m 2 K Nincs szig. U < 0,45 W/m 2 K 38cm falazóblokk/ 6cm hőszig U < 0,25 W/m 2 K 15 cm U < 0,15 W/m 2 K d>20..30 cm Tető U = 0,7-2,0 W/m 2 K 0-10cm U < 0,25 W/m 2 K 16-20 cm U < 0,15 W/m 2 K 30 cm U < 0,1 W/m 2 K d>40 cm Nyílászárók U < 2,5-6 6 W/m 2 K hagyományos U < 1,6 W/m 2 K 2rétegű low-e U < 1,1 W/m 2 K 2rétegű low-e nemesgáz U < 0,8 W/m 2 K 3rétegű low-e nemesgáz

Légtömörség

Légtömör kialakítás

Minőség-ellenőrzés: blower door Fúvóajtó n 50 : 50 Pa nyomáskülönbség hatására kialakuló légcsereszám n 50 < 0,6 h -1 Szokásos értékek: n 50 = 2..4..8..20.. h -1

Minőség-ellenőrzés: blower door és termovízió

Szellőzés Transzmissziót csökkentettük, rátérhetünk a szellőzési veszteségekre Légtömör épületben a biológiailag szükséges légcserét biztosítani kell Kiegyenlített hővisszanyerős szellőzés Hővisszanyerési hatásfok (PHI: η >75%) Kiegészítő légfűtés Jó hatásfok feltétele a légtömörség Légcsatornában: v < 3 m/s Befújás: v < 1 m/s Hangcsillapítók Egyedi vagy központi Konyhai elszívás vitatott, de van rá példa Egyedi szabályozás lehetősége

Hővisszanyerők

Fűtési rendszerek Minimális hagyományos fűtés Fő cél a túlfűtés elkerülése Hőszigetelt csővezetékek

HMV-rendszer Passzív házakban a HMV energiaigénye nagyobb mint a fűtésé Minden a fűtött burokban Melegvíz- és cirkulációs vezetékek hőszigetelése Nyári túlmelegedés veszélye Napkollektorok létjogosultsága nagyobb Víztakarékos szerelvények

Megújulók alkalmazása Kis hőszükséglet esetén nagyobb a lefedési arány Passzív-szolár szolár Levegő előmelegítés földhőcserélőben Hőszivattyú Napkollektorok Napelemek Biomassza (pellet( pellet) kazánok

Légkollektorok,, napelemek

Levegőelőmelegítés földhőcserélővel Friss levegő előmelegítése télen, előhűtése nyáron Csőkígyó 1-21 2 m-rel m a föld alatt Kondenzátum elvezetés Nyomásveszteség

Biomassza tűzelésű kazánok: fa és pellet

Felújítás passzívház technikákkal Nürnberg < 25 kwh/m 2 év Dunaújváros < 35 kwh/m 2 év

Környezetbarát szemlélet

Összefoglalás Fűtési energiafelhasználás az átlagépület 5-5 10%-a Magasabb hőkomfort télen és nyáron Többlet tervezői munka, gondosabb kivitelezés 10%-os többletköltség (hagyományos fűtés elhagyható) Jobb akusztika a külvilág felé Belső hőáramok jelentősége nagy Tudatos használói magatartás Környezetvédelem