Zrównoważony rozwój w budownictwie

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię.
Advertisements

Dobre polskie praktyki – biomasa
EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 27 października 2009.
Rozwój kogeneracji w Polsce w świetle badania analizy
1 Wzorcowe Partnerstwo Lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Działania podejmowane w ramach projektu: Utworzenie i przetestowanie partnerstwa.
Zaprawy murarskie i tynkarskie - co warto o nich wiedzieć
Seminarium projektu Katowice, 30 czerwca 2010 Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji w gminach Ewa Strzelecka-Jastrząb.
i efektywność energetyczna w walce ze zmianami klimatu
Co możesz zrobić, by walczyć ze zmianami klimatu?
zarządzanie produkcją
Narzędzia pomagające zwiększyć efektywność energetyczną
Wykonały: Sandra Bołądź Dominika Trusewicz
Krzysztof Zaręba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
? krajobraz po czy przed burzą Rynek stali Andrzej Ciepiela
Znaczenie efektywności energetycznej budynków w nowych państwach członkowskich UE A. Kiełbasa.
Ogłoszenie Zamknięcie: dla nowych instrumentów, 6 marca 2003 (pierwszy etap); 26 czerwca, 2003 (drugi etap). Dla pozostałych, 10 kwiecień (jeden.
POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ MŚP
Wpływ kogeneracji na osiągane parametry emisyjności produkcji Warszawa, Październik 2007.
Efektywność Energetyczna
Korzyści ekonomiczne Ochrona Odnawialność
Aleksander Gabryś, Manager, Ernst&Young Warszawa, 3 czerwca 2013 roku
Czyste środowisko - efektywne wykorzystanie energii
Ogniwa fotowoltaiczne (PV)
PERSPEKTYWA EUROPEJSKA DLA PRZYSZŁOŚCI POLSKIEJ ENERGETYKI
Edward Licznerski Optima Invest SA Gdańsk
The best steel solutions for You
Ekojazda.
Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D.
Opracował: Ireneusz Pietruszka, sierpien 2011
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach
Strategia rozwoju kogeneracji Jacek Dreżewski Elektrociepłownie Warszawskie S.A. Prezes Zarządu Salon Energetyki i Gazownictwa ENERGIA Międzynarodowe.
Programy ekologiczne w Powiecie Dzierżoniowskim Katarzyna Złotnicka Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Racibórz, 15 kwietnia 2011 r. Piotr Kukla
Ekologia w gospodarstwie domowym
CZYSTE TECHNOLOGIE WĘGLOWE. TECHNICZNE I EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA WDROŻENIA W POLSCE PALIW CIEKŁYCH I GAZOWYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO Warszawa 2009 Dr inż.
Teza Innowacyjność organizacji jest warunkiem jej sukcesu – istotne jest skupienie wysiłków na kształtowaniu w organizacji atmosfery sprzyjającej inicjatywom.
Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: 1.Ogólna teoria zarządzania. 2.Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych.
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
BUDOWNICTWO PRZYSZŁOŚCI BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
Wniosek do NFOŚiGW Cel realizacji programu
Recykling (ang. recycling) - jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz.
Solarne podgrzewanie wody Wstęp
Energetyka rozproszona i prosumencka
Kierunki rozwoju nowoczesnych technologii urządzeń grzewczych w Polsce
Planowanie przepływów materiałów
PARTNERZY Konsorcja Fundusze inwestycyjne Partnerzy technologiczni Domy mediowe Agencje PR Społeczeństwo jako partner 1.
Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych
Energia słoneczna.
Przygoda Śmiecia Jakub Śmietana kl. 4c.
Nowa Technologia. Nowy Produkt Czym jest U-Parkit U-Parkit jest światowym liderem w projektowaniu i budowaniu systemów parkingowych. Wywodzi się z.
Zielone budownictwo na rynku nieruchomości komercyjnych
Ekologia Wykonała Maja Bocian.
Jak spełnić wymogi certyfikatu energooszczędności
ZPBE ENERGOPOMIAR Sp. z o. o.
Zaprawy murarskie i tynkarskie - co warto o nich wiedzieć
TERMOMODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „MORS” W STEGNIE 1.
Walka o czyste powietrze szansą dla rozwoju energetyki Paweł Smoleń, ERBUD SA Członek Zarządu ds. Energetyki i Przemysłu Październik 2015.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul.
Viessmann 2012 – EicA Realizacja instalacji wykorzystujących kolektory słoneczne w budownictwie gminnym. Inwestycje OZE w projektach gminnych (perspektywa.
Założenia konkursu dla poddziałania Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa.
Przemysław Kulej i Krystian Mzyk Ogniwa paliwowe-napędy wodorowe.
1.KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1.LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WFOŚiGW w KIELCACH.
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Przed realizacją Po realizacji.
Inwestycje OZE w projektach gminnych
Zakończenie inwestycji modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku Gmina Tymbark Zadanie modernizacji energetycznej finansowane z.
TECHNOLOGIA PREFABRYKOWANA - KERAMZYTOBETONOWA
EKSPLOATACJA NIERUCHOMOŚCI
Tytuł projektu Dane kontaktowe zgłaszającego Proszę wstawić zdjęcie
Zapis prezentacji:

Zrównoważony rozwój w budownictwie Subtitle slide with green background Zrównoważony rozwój w budownictwie Slide 1 sama kuin slide 6 Petteri Lautso, Kierownik ds. architektury Październik 2010 r. 1 1

Budownictwo ekologiczne motorem rynku Kuvitukset Budownictwo ekologiczne motorem rynku Przyrost naturalny i rozwój ekonomiczny Dostępność energii Zmiany klimatyczne Prawodawstwo Ceny energii Zachowania konsumentów Zachowania łańcucha wartości "Musimy znaleźć bardziej wydajne metody pozyskiwania zasobów od przemysłu, rządów i środowisk akademickich, aby móc rozwiązywać problemy środowiskowe i społeczne, z jakimi się zmagamy". -Leif Johansson, Prezes i Dyrektor naczelny, Volvo Group Klient & Ruukki "Celem Skanska jest rozwijanie koncepcji budownictwa ekologicznego w zakresie znacznie szerszym, niż jest obecnie wymagany od firm budowlanych".

Najlepsze sposoby na zmniejszenie emisji CO2 - energowydajne budownictwo i mniejsze zużycie paliwa przez pojazdy Izolacja budynków Sekwestracja dwutlenku węgla (CCS): nowy węgiel) Wyższe koszty: redukcja emisji Mniejsze zużycie paliwa przez pojazdy użytkowe 150 Systemy silników przemysłowych Systemy oświetleniowe, klimatyzacja Średnie koszty: zalesianie 100 Sekwestracja dwutlenku węgla na skalę przemysłową Biopaliwo z trzciny cukrowej 50 Jądrowe Koszt redukcji emisji w € na tCO2e Większy potencjał -50 -100 -150 5 10 15 20 25 30 35 Większa, niż dotychczas, redukcja emisji dwutlenku węgla - rocznie GtCO2e w 2030 Dwiema najbardziej opłacalnymi metodami redukcji emisji CO2 są: energowydajne budownictwo i zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy użytkowe Firma Ruukki odnosi sukcesy w obu tych dziedzinach Source: McKinsey/ Vattenfall

Budownictwo ekologiczne Kuvitukset Budownictwo ekologiczne Zmniejszanie oddziaływania na środowisko Budynki stanowią znaczny odsetek zagospodarowanego terenu i w dużej mierze odpowiadają za zużycie energii oraz wody, a także zmiany jakości powietrza i atmosfery Jak wynika z analizy statystyk, zmniejszanie ilości zużywanych przez budynki surowców naturalnych oraz wytwarzanych zanieczyszczeń ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości Cele budownictwa ekologicznego Wydajna lokalizacja i projektowanie Oszczędne zużycie: energii, wody, materiałów Lepsze warunki bytowe wewnątrz budynków Optymalizacja operacji i konserwacji Zmniejszenie produkcji odpadów

“We find systematic evidence that rents for green offices are about two percent higher than rents for comparable buildings located nearby. Effective rents, i.e., rents adjusted for the occupancy levels in office buildings, are about six percent higher in green buildings than in comparable office buildings nearby.” The 2008 study on US office buildings "Doing Well by Doing Good? Green Office Buildings" by Piet Eichholtz

Kuvitukset Czym się zajmujemy?

Jaka jest nasza rola? Kuvitukset Mass /material / transportation Współczynnik przenikania ciepła U Straty i zyski wynikające z M&E Straty i zyski w trakcie użytkowania Szczelność Straty i zyski przez bryłę budynku Otwory Wytwarzanie energii na miejscu Budownictwo ekologiczne Elastyczność/ okres eksploatacyjny Możliwość zmiany planu pomieszczeń; modyfikowalny szkielet Szara energia Masa/materiał/ transport Mass /material / transportation Optymalizacja strukturalna Recykling Stal Gotowe rozwiązania = szybkość Kontekst urbanistyczny Cechy placu budowy Konstrukcje dostosowane do trudnych warunków

Minimalizowanie strat energii w trakcie użytkowania -Współczynnik przenikania ciepła U Trzy systemy Ruukki dla brył budynków: płyty warstwowe, elementy prefabrykowane oraz blachy dachowe zapewniają doskonałą izolację termiczną bez potrzeby stosowania kosztownych rozwiązań specjalnych Konkurencyjność oraz czas potrzebny na zwrot kosztów inwestycji dewelopera zależą wyłącznie od ceny dodatkowej izolacji Projekt: K-Rauta Lahti Najważniejsze wartości współczynnika przenikania ciepła U w omawianym projekcie: 0,23 ściana zew. i 0,15 dach Wartości współczynnika U w roku 2010: 0,17 ściana zew. i 0,09 dach Wartości U przy małym zużyciu energii: 0,12 ściana zew. i 0,08 dach Inne kolumny zostały podane jako odniesienie

Minimalizowanie strat energii w trakcie użytkowania -Szczelność Wydajność systemów odzyskiwania ciepła oraz szczelność konstrukcji to dwa kluczowe czynniki umożliwiające zwiększenie energooszczędności obiektów klienta powyżej poziomu ustalonego normami Duża dokładność wymiarów oraz przewidywalne zachowanie prefabrykowanych elementów dla brył budynków umożliwia nam wykraczanie poza wymogi określone w normach Projekt: K-Rauta Lahti W latach 2008-2008 na uniwersytecie Aalto przeprowadzono badania nad energooszczędnością jednopiętrowych budynków komercyjnych Jak ustalono, badany obiekt (K-Rauta Lahti (2008)) zużywał o 32% mniej energii w porównaniu z poziomami ustalonymi w normach na rok 2010 Wykorzystanie wartości współczynnika U 2010, wentylacji hybrydowej, wymienników gruntowych, ogrzewania podłogowego oraz większej liczby okien pozwoliło na uzyskanie 33% potencjału energooszczędności

Maksymalizacja zysku energii w trakcie użytkowania -Pale energetyczne Kuvitukset Maksymalizacja zysku energii w trakcie użytkowania -Pale energetyczne Gromadzenie energii geotermicznej za pośrednictwem fundamentów ze stalowych pali oznacza oszczędność pracy, redukcję kosztów i mniejsze zużycie materiałów w porównaniu z osobnymi odwiertami Często takie rozwiązanie jest najbardziej opłacalnym sposobem wykorzystania energii odnawialnej w budynkach Symulowany potencjał w energooszczędnym budynku biurowym o powierzchni 5000 m2; cel: 69% energii ogrzewania + 100% energii chłodzenia z ciepła gruntowego Całkowita wymagana długość odwiertu Koszty odwiertu + rury prowadzącej Pale stalowe nie są używane Pale stalowe + dodatkowe odwierty (w razie konieczności) Projekt 2 -warstwa gruntu: 15 m 1630 44000€ (8 x 205 m) 22000€ (4 x 205 m) -warstwa gruntu: 30 m 49500€ (8x 205m) 0€

Kuvitukset Maksymalizacja zysku energii w trakcie użytkowania -Rozwiązania fotowoltaiczne Prototypowe okładziny fotowoltaiczne Ruukki Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych jako okładzin dla budynku jest rozwiązaniem oszczędnym i estetycznym, a ponadto doskonałą alternatywą dla oddzielnych ogniw, których montaż jest nierzadko skomplikowany Zgodnie z najnowszymi prognozami rozwiązania fotowoltaiczne osiągną w ciągu kilku lat neutralność sieciową w Europie. Stanie się tak za sprawą wzrostu cen energii oraz szybszego, niż przewidywany, spadku cen technologii PV. Zdjęcie: Kolibri z południowego wschodu, wykonane przez: Davidson & Tarkela Architects. Wygląd okładzin fotowoltaicznych Ruukki będzie taki sam w przypadku stosowania na szeroką skalę.

Szara energia i CO2 Produkty stalowe Ruukki są zaliczane do najlepszych wyrobów hutniczych pod względem energooszczędności Wykorzystujemy prawie minimalną niezbędną ilość surowców,jaką można osiągnąć przy obecnym stanie technologii Roczna emisja CO2 jest mniejsza o pawie 300000 ton w porównaniu ze średnimi wartościami w Europie Ślad CO2 /kg materiałów budowlanych jest zmienny, ale różnice często się zacierają przy porównywaniu na poziomie budynku lub konstrukcji. Najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne jest inne dla każdego pojedynczego obiektu, ale w większości przypadków dobranie takiego rozwiązania jest kwestią intuicji Kilka przykładów śladów węglowych (g CO2-ekv/kg) Dźwigar spawany: 780 (Ruukki) Płyta betonowa: 210 (RT ympäristöseloste) Klejony dźwigar drewniany: 330 (RT ympäristöseloste) Emisja dwutlenku węgla w wielkim piecu (indeksowana, na podstawie zużycia węgla). Źródło: Stahl-Zentrum 2007

Recykling Upcycling to proces przetwarzania odpadów lub zbędnych produktów na nowe materiały lub produkty o wyższej jakości lub mniejszym oddziaływaniu na środowisko Downcycling to przetwarzanie materiałów i produktów na nowe materiały o niższej jakości Ponieważ stal nadaje się w 100% do recyklingu, jej stosowanie pozwala na zmniejszenie zużycia energii na przestrzeni całego cyklu życia produktu 20-30% stali wykorzystywanej przez Ruukki jako surowiec do produkcji stanowi stal zwrócona do obiegu Tona wykorzystanej ponownie stali oznacza zmniejszenie globalnej emisji CO2 o 1,8 ton Stosowanie przez Ruukki stali zwróconej do obiegu umożliwiło zmniejszenie emisji CO2 o 420000 ton w roku 2007 44% stali zwróconej do obiegu pochodzi z przemysłu budowlanego, a 70% stali dostępnej z budynków poddaje się recyklingowi (dane szacunkowe FI, 2005) Source: VTT 2005

Długi okres eksploatacyjny - elastyczność, jakość, lokalizacja Głównym celem projektowania przyjaznych dla środowiska budynków jest zminimalizowanie oddziaływania na środowisko we wszystkich etapach cyklu życia budynku. Im bardziej intensywnie budynek jest użytkowany, tym mniejsze jest jego oddziaływanie na środowisko.

Kuvitukset Urban context Wiele budynków uznaje się za ekologiczne, nie oznacza to jednak, że nieruchomości, na których stoją, są równie przyjazne dla środowiska. Jeśli na terenie takiej nieruchomości występują częste zatory w ruchu ulicznym, ciężko jest uznać ją za miejsce zagospodarowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Gotowe rozwiązania oznaczają szybkość na placu budowy. Pomagają również zminimalizować ilość odpadów, zwiększyć jakość elementów, lepiej zarządzać kwestiami BHP oraz zmniejszyć hałas i ilość pyłu. Fundamenty dostosowane do trudnych warunków ułatwiają budowanie na gęsto zagospodarowanych obszarach i zwiększają opłacalność takich przedsięwzięć

Ruukki w budownictwie ekologicznym Zalety Bezpieczeństwo na placu budowy i poza nim Wysokie wartości współczynnika U w fasadach Małe oddziaływanie na środowisko w fazie konstrukcji dzięki szybkości działania na placu budowy oraz produktom łatwym do transportowania Trwała wszechstronność wybudowanych obiektów zwiększa ich okres eksploatacyjny Łatwa konserwacja i długi okres eksploatacyjny produktów Względnie niski ślad CO2, w szczególności w przypadku produktów do bryły budynku Optymalne zużycie materiału we wszystkich procesach produkcji i świadczonych usługach Doskonałe właściwości materiałów oraz konstrukcji w całym cyklu życia budynku, a także sprawność działań na placu budowy oznaczają bezpośrednie korzyści dla procesu zatwierdzania budynków jako ekologiczne. Stosowanie naszych rozwiązań oznacza również liczne korzyści pośrednie Brak ryzyka pogorszenia jakości powietrza wewnątrz budynków Możliwości Wysokie kompetencje Elementy na potrzeby lokalnej produkcji energii Kontrola pracy monterów i jakość produktów są gwarancją szczelności Produkty dla wielofunkcyjnych budynków zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju Stale o wysokiej odporności July 26, 2006