26
Sustainable engineering and design KLIMA- og MILJØVENNLIG BYGGING Voss Kulturhus 05. april 2013 Energi - Hva vil prege fremtidens bygg ?

Sustainable engineering and design

  • Upload
    giulia

  • View
    53

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sustainable engineering and design. KLIMA- og MILJØVENNLIG BYGGING Voss Kulturhus 05. april 2013 Energi - Hva vil prege fremtidens bygg ?. Voss kulturhus 11.04.2013 – miljøvennlig bygging. SINTEF NTH NORGES FORSKNINGSRÅD HØYSKOLEN I BERGEN, INGENIØRUTDANNINGEN SIV.ING. JOHAN THUNES A/S - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design

KLIMA- og MILJØVENNLIG BYGGINGVoss Kulturhus 05. april 2013

Energi - Hva vil prege fremtidens bygg ?

Page 2: Sustainable engineering and design

SINTEF

NTH

NORGES FORSKNINGSRÅD

HØYSKOLEN I BERGEN, INGENIØRUTDANNINGEN

SIV.ING. JOHAN THUNES A/S

THUNES PARTNERS A/S

OPTICONSULT AS

SWECO NORGE AS

Siv.ing. Jon-Viking Thunes

VVS NTH (NTNU) 1984

Teknisk Sjef Sweco Norge – Div-Vest

Voss kulturhus 11.04.2013 – miljøvennlig bygging

Page 3: Sustainable engineering and design

◄ ►

Sweco internasjonalt

• Etablert i 12 land

• Pågående oppdrag i rundt 80 land

• Sterk markedsposisjon i Norden og ledende innen visse segment i Øst-Europa

• Internasjonal vekst

• Flerfaglig synergi lokalt og globalt

Norge

Sverige

Finland

Estland

Russland

Latvia

Litauen

Polen

Tsjekkia

Slovakia

Bulgaria

Danmark

Oppdatert 01.10.2012

Page 4: Sustainable engineering and design

◄ ►

Om Sweco

7 700 medarbeidere i 12 land

5,800 MNOK i omsetning*

30.000 oppdrag per år

10.000 kunder

Sweco-aksjen er børsnotert

*2011

Oppdatert 01.10.2012

Page 5: Sustainable engineering and design

◄ ►

Sweco i Norge

• Nærmere 1 100 ansatte

• 30 kontorsteder

• 7 500 oppdrag per år

• 2 000 kunder

• Hovedkontor på Lysaker/Oslo

Oppdatert 01.10.2012

Page 6: Sustainable engineering and design

Våre forretningsområder•Vann, plan og samferdsel•Bygg og konstruksjoner•Energi

•Tekniske installasjoner•Prosjektadministrasjon / prosjektledelse

Oppdatert 01.10.2012

Page 7: Sustainable engineering and design

7

Resultatet av vårt arbeid er• ren luft og rent vann• vakre og funksjonelle boliger og arbeidsplasser • samferdselsanlegg som gjør trafikken sikrere og reisetiden kortere • mer effektiv produksjon, distribusjon og bruk av energi• produksjon som er rasjonell, lønnsom og miljøtilpasset

Oppdatert 01.10.2012

Page 8: Sustainable engineering and design

◄ ►

Hva vil prege fremtidens byggebransje ?

Lover og forskrifter; Hva kan vi forvente ?

Hvordan skal vi oppnå dette ?

Bygningskropp

Tekniske installasjoner (IT,el,vvs)

Energidesign

kostnader

Energimessig infrastruktur

Voss kulturhus 11.04.2013 – miljøvennlig bygging

Page 9: Sustainable engineering and design

◄ ►

9

Energibegrep – definisjon og sammenheng

Netto energi (N)• Definerer byggets godhet / energikvalitet. Denne tar hensyn til passiv utnytting av sol, dagslys og ev

passiv kjøling. For mekanisk kjøling regnes det med kjølebehovet på stedet (egentlig levert fra fordamper inkl virkn.grader). Dette angir byggets energibehov . Det er denne energimengden det refereres til i TEK10 beregnet etter reglene i NS3031.

Tilført energi• Tar hensyn til energisystemets effektivitet / virkningsgrader (eks. Fyringsteknisk virkningsgrad,

distribusjon, regulering,….)

Levert energi (L)• Dette er betegnelsen på den energimengden som må produseres og leveres til bygningen. Her

hensyntas byggets totale energidesign. Levert energi blir tilført energi minus tilskudd fra ev. VP eller solfangere / solenergipaneler. Energimerkeordningen refererer til beregnet levert energi til bygget. (Noen ganger vil man kunne se begrepet tilført energi benyttet her, men dette er en hybrid som ikke er nærmere definert)

Vektet levert energi (eg.: Energipolitisk vektet levert energi)

• Dette er levert energi vektet med en miljøfaktor gjeldende for den enkelte primærenergibærer. Miljøfaktoren settes ut fra den miljøbelastning i form av CO2-produksjon som den enkelte primærenergibærer er beheftet med. Her er medtatt produksjon og distribusjon av denne.

Primærenergi (P)• Dette er betegnelsen på den energimengden som må hentes fra naturen og produseres og leveres til

bygningen som levert energi. Forholdet mellom levert energi på forbruksstedet og primærenergi kalles primærenergifaktoren. (e = P/L). Lav e indikerer en god utnytelse av primærenergien og motsatt.

Page 10: Sustainable engineering and design

◄ ►

10

Energiflytdiagram

TEK:

Voss kulturhus 11.04.2013 – miljøvennlig bygging

Page 11: Sustainable engineering and design

◄ ►

11

Energiflytdiagram 2

Kilde: www.energimerking.no/beregninger

TEK 07

ENERGIMERKE

Total miljøbelast-ning i form av CO2-utslipp

Illustrasjon av energimerkeberegningen

X e = PRIMÆRENERGIPassive energitilskuddSol, kjøling, dagslys

Passive energitilskuddSystemtap i byggets energisystem

Page 12: Sustainable engineering and design

◄ ►

1212

Karakterskalaen i energiattesten

  Levert Energi

Bygningskategori A B C D E F G

  Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn

Bygningskategori kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Småhus 79 118 158 231 305 458 Ingen grense

Boligblokker 67 100 134 184 235 353 Ingen grense

Barnehager 90 135 180 228 276 414 Ingen grense

Kontorbygg 84 126 168 215 263 395 Ingen grense

Skolebygg 79 118 158 208 259 389 Ingen grense

Universitets- og høgskolebygg

95 143 191 240 289 434 Ingen grense

Sykehus 179 268 358 416 475 713 Ingen grense

Sykehjem 136 203 271 328 384 576 Ingen grense

Hoteller 135 202 269 321 373 560 Ingen grense

Idrettsbygg 109 164 218 272 325 488 Ingen grense

Forretningsbygg 129 194 258 309 360 540 Ingen grense

Kulturbygg 105 158 210 256 302 453 Ingen grense

Lett industri, verksteder 106 159 212 270 329 494 Ingen grense

Nivå for TEK 2007

TEK 2010TEK 2015 ?

TEK 2020 ? Kommentar JVT:Energiattesten refererer til beregnet, levert energi.

Page 13: Sustainable engineering and design

Voss kulturhus 11.04.2013 – miljøvennlig bygging

Page 14: Sustainable engineering and design

◄ ►

1414

Karakterskalaen i energiattesten

  Levert Energi

Bygningskategori A B C D E F G

  Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn

Bygningskategori kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Småhus 79 118 158 231 305 458 Ingen grense

Boligblokker 67 100 134 184 235 353 Ingen grense

Barnehager 90 135 180 228 276 414 Ingen grense

Kontorbygg 85(84) 115(126) 145(168) 180(215) 220(263) 275(395) Ingen grense

Skolebygg 70(79) 100(118) 136(158) 175(208) 220(259) 280(389) Ingen grense

Universitets- og høgskolebygg

85(95) 125(143) 160(191) 200(240) 240(289) 300(434) Ingen grense

Sykehus 179 268 358 416 475 713 Ingen grense

Sykehjem 136 203 271 328 384 576 Ingen grense

Hoteller 135 202 269 321 373 560 Ingen grense

Idrettsbygg 109 164 218 272 325 488 Ingen grense

Forretningsbygg 129 194 258 309 360 540 Ingen grense

Kulturbygg 105 158 210 256 302 453 Ingen grense

Lett industri, verksteder 106 159 212 270 329 494 Ingen grense

Nivå for TEK 2007

TEK 2010TEK 2015 ?

TEK 2020 ? xxx - Korrigerte verdier pr jan 2013 satt inn for kontorbygg, skoler og universitet.

Kommentar JVT:Energiattesten refererer til beregnet, levert energi.

Page 15: Sustainable engineering and design

◄ ►

Hva er et realistisk sparepotensiale i den norske bygningsmassen innen 2020

15

Arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen i 2009. Rapport levert i august 2010 (Arnstad-rapporten).

Resultat: Mulig å redusere energibruken i den norske bygningsmassen med totalt 10 TWh innen 2020 (Fra i dag 80 TWh til 70 TWh i 2020)

Avdette kan kun 2 TWh oppnås i ny bygningsmasse. Altså må mesteparten, 8 TWh, oppnås gjennom rehabilitering/erstatning av eksisterende bygningsmasse.

Voss kulturhus 11.04.2013 – miljøvennlig bygging

Page 16: Sustainable engineering and design

◄ ►

passivhusnivå

Kommentar JVT:Her snakker vi om beregnet, levert energi, altså den energimengden som netto må tilføres bygget hensyntatt (bygg-)energisystemets virkningsgrader

Page 17: Sustainable engineering and design

◄ ►Kilde: Foredrag av Tor Helge Dokka i Stavanger i regi av Sweco Divisjon Vest : Passivhusdesign

Page 18: Sustainable engineering and design

◄ ►

18

Overordnede prinsipielle føringer for fremtidsrettede og miljøriktige tekniske løsninger i bygg.

Sterkt fokus på energieffektivitet og høye virkningsgrader i alle systemer og komponenter.

Utnyttelse av lavtemperatur energikilder

Midlertidig lagring og magasinering av energi (batteri-prinsipp), behovstilpassing og effektstyring (løsne koblingen mellom produk-

sjon og anvendelse av energien i størst mulig grad)

Større grad av både direkte og indirekte utnyttelse av solenergi. (produsere/bruke /selge)

Hva med ventilasjon/kjøling ?

Voss kulturhus 11.04.2013 – miljøvennlig bygging

Page 19: Sustainable engineering and design

◄ ►

De riktige tekniske løsningene

Internlastene må reduseres betydelig

Vinduskvaliteten må opp (U=0.8-0.4,

g= 0.25-0.30)

Isoleringsgrad 300 – 450mm (nye matr ?)

Tetthet. Må ned mot 0.2 – 0.4 oms/h*

VP, solenergi, akkumulering av termisk energi,

sterkt fokus på gjenvinning.

Konklusjon / sammendrag

• v/50Pa overtrykk

Voss kulturhus 11.04.2013 – miljøvennlig bygging

Page 20: Sustainable engineering and design

◄ ►

Grønn eiendomsutvikling er lønnsomt En undesøkelse fra Commercial

Property News (CPN) og analyse-instituttet Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) viser at en endring mot ”grønn utvikling” står seg godt i de økonomiske nedgangstidene.

Det er de økte økonomiske gevinstene (bunnlinjen) fra bærekraftige bygg snarere enn allmenne miljøhensyn, som nå er driveren bak de mer energieffek-tive byggene i markedet.

Nøkkelfaktorer som oppgis er: Bedre resultater og konkurransefortrinn.

Eiendomsaktørenes oppfatning av hva som er vikigste faktorer for å utvikle bærekraftige bygg:

•Energitilførsel

•Transport

•Avfallshåndtering VVS forum 31.05.09

Page 21: Sustainable engineering and design

◄ ►

Integrerte løsninger

Det handler om å tenke 360 grader

Forståelse for og evnen til å se helheten, sette ting i sammenheng og være bevisst på hvilken retning man skal i er grunnleggende for gode beslutninger og gode løsninger.

«Dersom man ikke vet hvor man skal kan det godt hende man ender opp et helt annet sted.»

Page 22: Sustainable engineering and design

◄ ►

22

”Vi skjønne kor vi e` og ka vi holder på med”

Page 23: Sustainable engineering and design

◄ ►

23

Takk for oppmerksomheten!

Med sunn galskap og begrensethukommelse blir livet en fantastisk reise

Sitat: ukjent

Voss kulturhus 11.04.2013 – miljøvennlig bygging

Page 24: Sustainable engineering and design

Gullet ska hem igjen !

Page 25: Sustainable engineering and design

◄ ►

25

Page 26: Sustainable engineering and design

◄ ►

26