sa II. Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságának juló Energetikai Munkabizottsága

Hasonló dokumentumok
Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú

III. Napenergia-hasznos konferencia és s kiáll. és alkalmazása napkollektoros rendszerekben

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

ALTERNATÍV V ENERGIÁK

Medgyasszay Péter PhD

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Építmények energetikai követelményei

Létesítményenergetikai Klaszter az Észak-alföldi Régióban

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

Takács Tibor épületgépész

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

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

FANTONI: CLIMACUSTIK. POLITECHNIKAI ENERGETIKA A KYOTOI JEGYZŐKÖNYV SZERINT Kellemes és s gazdaságos gos akusztikus climarendszer

Papp Zoltán. BMS Center Kft

Módszertan és számítások

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus.

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA?

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

Napkollektoros pályázat Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG?

tumokban: kezdet HTH HTH módosítása

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

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

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht Panyola, Mezővég u. 31.

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

- Tiszatarján n biomassza programja

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

Passzívházakról kicsit másként

Energy Saving Environmental Program 1

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó január r 31.


A fenntartható energetika kérdései

Az épületautomatizálás szerepe az épületek energia teljesítményének növelésében

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, nov.10

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

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

Energetikai szakreferensi jelentés

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

és s agglomeráci Pápai Mihály elnök Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 70/

Energia- és klímapolitikai stratégiaalkotás és tervezés

Napenergia hasznosítás

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

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

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

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

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

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás!

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ. emelkedő energia árak


A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

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

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

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

A h szivattyús geotermikus energia termelés, h hasznosítás hazai eredményei és lehet ségei

A tanulmány gyakorlati alkalmazása: a szabályozási környezet hatása a környezettudatos beruházási költségekre

Passzívházak, alapfogalmak, tervezés, energetika, PHPP

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

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

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS DOMINIUM-COR ZRT.

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

Épületenergetika és épületmechatronika

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

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Energiahatékony gépészeti rendszerek

LoRe-LCA. Low Resource Consumption Buildings & Constructions by Use of LCA Design & Decision Making. című projekt bemutatása

A megújuló energiahordozók szerepe

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Épületenergetika és épületmechatronika

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai

Újabb lehetőség a felzárkózásra?

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai

Átírás:

Megújul juló energiák k hasznosítása sa az épületek energiaellátásában II. Dr. Tar Károly, K elnök - Csiha András, társelnök Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújul juló Energetikai Munkabizottsága

A megm egújuló energiák hasznosításhat hatósága Elvi potenciál Technikai korlát Reálisan hasznosítható

Magyar sajátoss tosságok az energetikában - Nincs igazi energiastratégia, gia, - nagyfokú gázimport-függőség, g, mesterségesen alacsonyan tartott lakossági gázár g torz energia árszerkezet, - az energiaszektor nagy része r külfk lföldi ldi tulajdonban, - nincsenek tárolt rolós s erőműveink, - a megújul julók k részarr szaránya nagyon kicsi, - elenyész sző állami támogatt mogatás s a megújul julókhoz, -

Francia sajátoss tosságok az energetikában - Grenelle de l environnement 1 : : egy törvt rvénycsomag első része a környezetrk rnyezetről, az energiáról és s a fenntartható fejlődésr sről, - a villamos energia előnyben részesr szesítése se a fosszilisekkel szemben, - az áramtermelésben az atomenergia részarr szaránya majd 80%, a vízé v ~20% (többnyire felső tározós s erőművek, csúcsra csra járathatj rathatók!), - időben kiegyensúlyozott, egyenletes villamosenergia fogyasztási si igény (tarifarendszer, hőszivattyh szivattyúk, tárolt rolós fűtés ), - a gázmg zművek és s a villamos művek m is állami kézben k vannak, egymással jój összhangban, könnyk nnyű rajtuk keresztül l az energiapolitika direkt érvényesítése, se, - könnyen igénybe vehető állami támogatt mogatások az energiatakarékos kos megoldások, környezeti k energiák alkalmazásának előseg segítésére, -

Francia épületenergetikai előírások Bâtiments neufs RT 2005 Fin 2010 Consommationd énergie primaire pour combustible fossiles entre 130 Kwh/m2/an et 80 Kwh/m2/an. Pour le chauffage électrique entre 250 kwh/m2.an et 130 kwh/m2.an Bâtiments publics,tertiaires, et logements dans le cadre du plan national de rénovation urbaine : consommation d'énergie primaire < à 50 kwh/m².an Fin 2012 (date dépôt PC) Fin 2020 (date dépôt PC) Toutes les constructions neuves: consommation d'énergie primaire < à 50 kwh/m².an = niveau BBC Toutes les construction neuves : énergie positive

Sajátos környezeti k megközel zelítés s az épületenergetikában: HQE - Korlátozni az épület külsk lső környezetre való hatását, t, - a természeti erőforr források megőrz rzése fontos cél, c - egészs szséges és s komfortos belső környezet kialakítása a használóknak. Fő céljai 4 célcsoportbanc - Környezettudatos építés - Környezettudatos üzemeltetés - Komfort - Egészs szség

A HQE 14 célja c a 4 célcsoportbanc Környezettudatos építés 1. Az épület és s közvetlen k környezete k harmónikus kapcsolata 2. Az építőanyagok és s eljárások megválaszt lasztása sa (helyi anyagok használata, az életciklus figyelembe vételev tele ) 3. Építkezés s minimális környezeti k hatásokkal (zaj, szemét, száll llítás ) 4. Környezettudatos K üzemeltetés Energiagazdálkod lkodás s (épülettervez( lettervezés, épületgépészet, szabályoz lyozás, megújul julók ) 5. VízgazdV zgazdálkodás s (ivóvíz, esővíz, szennyvizek) 6. Hulladékgazd kgazdálkodás s (szelektív v gyűjt jtés, újrahasznosítás, s, komposztálás, s, energetikai hasznosítás ) 7. Karbantartás és s felújítás s (életciklus,( környezettudatos k használat lat ) Komfort 8. Hő-H és s nedvességkomfort 9. Akusztikai komfort 10. Vizuális komfort 11. KülsK lső és s belső levegő minőség Egészs szség 12. A belső terek egészs szséges kialakítása (vegyi anyagok, mozgáskorl skorlátozottak ) 13. Egészs szséges levegőmin minőség 14. Egészs szséges vízminv zminőség

Pénzügyi támogatt mogatási lehetőségek az épületenergetikában és s a környezeti k energiák hasznosításában - Crédit d'impôt : : szó szerint adóhitel, valóban azonban a költségek egy részr szének automatikus leírása az adóból, - 18.6%-ról 5.5%-ra csökkentett ÁFA bizonyos szolgáltat ltatásokra, - Eco-prêt à taux zéro : : 0% kamatozású kölcsön, - és s még m g sok más m s lehetőség

Az adóhitel crédit d'impôt működése - Az állam évente preferencia listán n közli k a támogatott t célokat (kondenzáci ciós s kazán, épületek hőszigetelh szigetelése, se, hőszivattyú,, napkollektor, PV cella, sőt, s már m esővízhasznos zhasznosítás is) és s megjelöli li a támogatt mogatási mértékeket, - csak a felhasznált lt anyagokra ad (jelenleg átlagosan 40...50%) támogatt mogatást, a munkadíjra nem, - csak akkreditált szakkivitelezőkkel kkel lehet a munkát elvégeztetni, akik természetesen minősített termékeket használnak és teljesítm tménygaranciát is kell adniuk az energiamegtakarításra sra, - az igénybe vevőnek előre kell finanszíroznia minden költséget, de a száml mlák k mellékl klésével az adóbevall bevallásánál egyszerűen en levonja a meghatározott részt r egy összeghatárig, amit jelenleg nem is egy évre, hanem a 2005-2009 2009 időszakra állapítottak meg a család d létszl tszámától függően: egy kétgyerekes k családra jelenleg legfeljebb 17.100 lehet az öt évre összesen.

Az adóhitel crédit d'impôt előnyei - Egyszerűen, en, olcsón és s hatékonyan működőm rendszer, - nem kell pályp lyázatokat kiírni (és( s nem is kell felfüggeszteni hónapokkal a kiírt határid ridő lejárta előtt a pályp lyázható forrás túllépésére-kimerülésére hivatkozva!), - nem kell pályp lyázatokat elkész szíteni / készk szíttetni és s beadni, - nem kell a pályp lyázatokat elbírálni, lni, - a szálak teljesen átláthatóan an összefutnak az adóhivataln hivatalnál. l. Mindezen valódi, össztársadalmi előny nyök k az igen nyomós s okai annak, hogy megítélésem szerint egy ilyen rendszert Magyarországon gon soha az életben nem fognak bevezetni.

A Champagne-Ardenne régió

A Champagne-Ardenne régió adatai - Az ország g terület letének 4.7%-a, - 4 megye alkotja, - 1.340.000 lakosa van (2.2%), - népsűrűsége 52 fő/kmf 2 (46%), - a városi v lakosság g 63%.

Plan Climat Energie Territorial Összes kibocsátás: s: 13.620 kt Egy főre f jutó: kt eq CO 10 t eq CO 2 /a CO 2 /a Szektorok szerint: Épületek Mezőgazdas gazdaság Száll llítás Vállalatok

Plan Climat Energie Territorial Lakások: 25% HLM : alacsony bérűb szociális lakás, a régi r lakóé óépületek különösen vidéken találhat lhatók, energiazabáló épületek: 345 kwh/m²/a /a

Plan Climat Energie Territorial Chalon-en en-champagne agglomeráci cióban légi l hőtérkép készült (182.000 ).

Plan Climat Energie Territorial A felmért épületek hőveszteség szerinti százal zalékos megoszlása sa

Egy helyi mintaépület kenderbetonból 17

Az épület legfontosabb jellemzői - Hagyományos favázas, kenderbeton kitölt ltőfalas épület (A magyar fabetonhoz hasonló,, de apróra ra vagdalt helyben termelt kenderszárat rat használnak benne a faanyag helyett. A fal külsk lső oldalát OSB lappal burkolják, k, majd erre a helyszínen kevert kenderbeton masszát t belülr lről lövik fel több rétegben, r összesen 28-34 cm vastagságban, gban, ez adja az épület hőszigetelh szigetelését t is, U=0.2 0.25 0.25 W/m 2,K), - 28 cm tűzállt lló fagyapot hőszigetelh szigetelés s a tetőhéjazat alatt, - 153 m 2 hasznos alapterület let két k t szinten, az egész épület alatt bújhatb jható szerelőszint szint van.

Az épület legfontosabb gépészeti g jellemzői - Levegő-víz z hőszivattyh szivattyú csak fűtési f üzemmódban, a földszinten padlófűtéssel, az emeleten fan-coil hőleadókkal, - hővisszanyerős központi lakásszell sszellőző egység talajhőcser cserélős s előfűtővel vel-előhűtővel kiegész szítve (ezt a megoldást náluk n puits canadien -nek nek,, vagyis kanadai kútnak nevezik, a nyári hűtést h ez biztosítja), tja), - 6.9 m 2 napkollektoros HMV termelés s 400 l-es l tartállyal, villamos pótfp tfűtéssel, - 35 m 2 polikristályos lyos PV cella a tetőn inverteres direkt hálózati visszatápl plálással (ennek oka, hogy a vásárolt v áram díja 0.17, míg m g a hálózatba h visszatápl plálté 0.60 /kwh, 20 éves szerződéssel ssel garantálva a díjard jarányokat), - esővíz z hasznosítás s a tetőfel felületről l locsolás s céljc ljára 5 m 3 -es tartállyal (a francia előírások jelenleg még m g nem engedik meg lakóé óépületben nem ivóvíz z minőségű vízhálózat zat létesítését t pl. WC öblítés s céljc ljára), - szennyvízkezel zkezelés s olyan minőségben, hogy utána az esővíz elvezetőbe juttatják.

A talajhőcser cserélős s szellőzés - 200 mm átmérőjű,, 75 m hosszú,, kezelt belső felület letű extrudált polietilén n cső ~1,5 m mélyen m 2% lejtéssel a talajba fektetve, szivattyús kondenzeltávol volítás. 20

A levegő-víz z hőszivattyh szivattyú Beltéri egység Kültéri egység

Ezek vannak a tetőn

Az épület energetikai minősítése se Fajlagos primer energia fogyasztás (Consommation d Energie C ep BBC 2005: 28,8 ep EFFINERGIE:29,5 C ep 28,8 kwh/m²,a C ep 29,5 kwh/m²,a C ep ep,ref ep,ref nergie Primaire): : 65,0 KWh/m²,a : 65,0 KWh/m²,a Megfelel a BBC 2005 (Bâtiment Basseasse Consommation / Low ow Energy nergy Building) követelményéneknek - Mindez a környk rnyéken szokásos sos normál 1.200 /m 2 fajlagos építési költsk ltség g helyett 1.850 /m 2 -be került, de a többlet t jój részét t pályp lyázati pénzekbp nzekből l fedezték.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 24