Žijeme v době, která je z hlediska energetiky poznamenaná zbytečným plýtváním primárních zdrojů energie. Protože podstata aplikace, provozu a předpokládané rentabilnosti systému aktivní tepelné ochrany spočívá ve využívání sekundárních (obnovitelných) zdrojů energie, mohla by se na první pohled zdát aktivní tepelná ochrana jako vhodný pomocník ke snižování energetické náročnosti obytných budov a zároveň významně napomoci plnit přísná kritéria tepelné ochrany budov, stanovená normou.
Energie
Při současném trendu snižování energetické náročnosti budov ve vztahu k potřebě tepla na vytápění vystupuje stále více do popředí potřeba tepla pro přípravu teplé vody. Článek se zabývá možnostmi využití odpadního tepla z připojovacího potrubí zařizovacích předmětů domu. Popisuje základní možnosti lokální rekuperace používané především ve sprchách nebo ve sprchových koutech.
První tři měsíce ostrého provozu má za sebou elektrárna v Kozomíně u Kralup nad Vltavou, která vznikla v brownfieldu bývalého vepřína. Elektrárna vyrobí přes 1000 MWh elektrické energie měsíčně, což pokryje přibližně spotřebu tří tisíc domácností. Ekologická bezemisní technologie, která zplynováním dřevní štěpky vyrábí elektřinu a teplo, je v ČR unikátní. Byla vyvinuta ve spolupráci českých firem a českých vědců z Vysoké školy chemicko-technologické a Akademie věd.
Hlavním východiskem nové administrativní budovy společnosti FENIX Group je ekologická, tj. trvale udržitelná hodnota objektu, která bude svým způsobem demonstrovat možnosti budoucích technologií firmy. Koncepce stavby vyplývá z místních, velmi omezených zastavujících ploch, a z požadovaného typu stavby.
Článek popisuje přínosy energetického auditu z pohledu úspor energie a životního prostředí. Popisuje i varianty řešení úspor energie bez něj, kterými jsou studie energetických úspor, metoda Energy Efficiency Retrofit Survey a studie v rámci EPC projektu (Energy Performance Contracting).
V rozhovoru s Jaroslavem Dolanským z úseku Eco Business, divize Global Engineering společnosti Schneider Electric zjišťujeme, jak to vypadá s hospodařením s energií v dlouhodobém horizontu, jaké jsou trendy v inteligentním řízení budov, jak souvisí s vnitřním prostředím a jak je ovlivní nástup tzv. nulových domů.
Velkokapacitní akumulátorové ostrovní systémy lze využít nejen v průmyslové sféře, ale nově i pro rodinné domy. Nová technologie dokáže akumulovat elektrickou energii vyrobenou z fotovoltaických panelů a chytře ji distribuovat do domácnosti.
Sídlí ve dvoupodlažní vile z 30. let minulého století. Do 70. let sloužila vila k reprezentačním účelům, pak byla přeměněna na mateřskou školu. Historická unikátnost vily zůstala zachována, ale z hlediska energetické hospodárnosti už dnešním nárokům nevyhovovala.
Rozsah možností využití tepla z odpadní vody je velký, otázkou zůstává výběr vhodných spotřebitelů a využitelných míst. Základním prvkem rekuperačních systémů je výměník tepla, který je u energetických systémů využívajících teplo z odpadní vody uložen v kanalizačním potrubí nebo je na ně připojený. Představuje spojovací článek mezi zdrojem tepla a místem využití (vytápění, příprava teplé vody, příp. chlazení). Energetický systém, který využívá tepelnou energii z kanalizace mimo budovy, doplňuje kromě výměníku tepla i tepelné čerpadlo – to přeměňuje odpadní teplo na konečnou tepelnou energii.
Tato studie popisuje princip, funkci a dopad provozu dvou druhů elektrických prostředků k dosahování úspor elektrické energie: prostředku používaného pro běžné typy elektrických spotřebičů a prostředku používaného pro veřejné osvětlení. Měření se týkala praktických rozvodů provedených zákazníky a cílem této studie je popsat princip spořiče naměřené energie, analyzovat chování spořiče z hlediska toku činného a jalového výkonu, vypočítat účinnost spořičů energie, vypočítat úspory dosahované z používání spořiče energie a stanovit napěťový dopad provozu spořičů energie na distribuční síť.
Ztráty pri předávání tepla tvoří důležitou složku energetické bilance budovy, jež je potřeba brát při výpočtu v úvahu. Vysoká efektivita vytápěcího systému je důležitou podmínkou pro dosažení vysoké míry energetické hospodárnosti budovy a zároveň zdravého a komfortního vnitřního prostředí. Vysoké účinnosti vytápěcího systému dosáhneme snížením ztrát energie z jeho jednotlivých podsystémů, jimiž jsou systémy výroby, akumulace (uskladnění), rozvodu a předávání energie.
Naměřené hodnoty výkonů, účinností a především životnosti poukazují na nutnost dalšího vývoje zařízení daného typu. Kogenerace je společná výroba tepla a elektrické energie (CHP – Combined Heat and Power) a představuje jeden z nejlepších způsobů, jak lze využít chemickou energii vázanou v palivu.
Text popisuje vykročení za přerodem města Písek do nové vize Smart Písek. Cílem rozvíjení Smart Písek není tvorba dalšího strategického dokumentu, ale umožnit na území města Písku vznik prostředí, které přinese občanům města možnost profitovat ze zavádění sofistikovaných moderních technologií, které se navzájem systematicky doplňují a překračují pohled jednoho oboru (doprava, energetika, životní prostředí aj.).
Už nyní je možné na základě úspěšných pilotních projektů konstatovat, že přístup recommissioningu (Re-Co) – popsaný v minulém vydání časopisu TZB Haustechnik –, funguje velice dobře a je připraven uplatnit se v praxi. Aktuální však zůstává otázka možnosti případného zdokonalování tohoto konceptu tak, aby zlepšení klienti vnímali jako další přidanou hodnotu, což by služby Re-Co zpřístupnilo širší cílové skupině.
Od roku 2012 je v platnosti norma ČSN EN ISO 50001: Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití. Norma má sloužit organizacím k vytvoření systému a procesů, které mají vést ke snižování nákladů na energie.