Jak vidět, úspory mohou být výše 67%. Vzhledem tomu, největší část energetické spotřeby váže na
vytápění chlazení (více než 50%) ohledem dlouhou životnost budovy musí věnovat
pozornost všem těmto konstrukčním oblastem, aby vynaložené náklady byly opravdu efektivní.
.
Obálka izolace
Dobrá tepelná izolace měla být vždy plánována již během přípravy projektu nové nebo
přestavované budovy.
2. Nicméně starších budov rámci přestavby
Nároky Tradiční Bioklimatický
návrh návrh
(kWh/m2
) (kWh/m2
)
Teplá voda 20
Solární zisky -24 -57
Vnitřní zisky -28 -28
Plynné emise 10
Střecha 10
Stěny 20
Okna 37
Větrání 31
Podlaha 13
Celkem 169 56
Pamatuj: Každá budova může dosáhnout energetických úspor výše 60% zavedením
bioklimatických technologií bez extra nákladů při zachování konečné estetičnosti
projektu.
Následujte typy uvedené níže zvýšíte energetickou účinnost uspoříte peníze.
již stojících budov změna konstrukce záměrem vylepšit izolaci většinou obtížná a
ne vždy ekonomicky výhodná.
Případová studie: příklad, je-li vytápěná podlahová plocha 240 m2
(příklad v
poznámce) energetická náročnost 169 kWh/m2
(jak vidět tabulce),
získáme: 240 m2
x 169 kWh/m2
= 40,56 kWh (což přibližná energetická
náročnost celé budovy).
Tabulka ukazuje příkladu srovnání mezi spotřebou běžného domu domu bioklimatického.4 Tipy nápady pro lepší užívání budovy
Návrh budovy, materiály její obálky, použitá okna dveře jsou rozhodující pro dosažení
pohodlné životní úrovně.17
IUSES Příručka budovám
Energetický standard budovy většinou měřen podle spotřeby energie vytápění chlazení
(kWh) každý čtvereční metr vytápěné podlahové plochy budovy (m2
) většinou během
jednoho roku.3 Spotřeba běžné versus bioklimatické budovy
Každá budova závislosti použitých materiálech svoji vlastní hodnotu energetické
náročnosti. získání odhadu energetické náročnosti budovy určení energetické náročnosti na
jeden čtvereční metr musíte násobit tuto hodnotu vytápěnými podlahovými plochami budovy.
Tab