Introduksjon til passivhuskonseptet med praktiske eksempel



Like dokumenter
Passivhus Framtidas byggestandard?

Energieffektive konstruksjoner med trebaserte løsninger

Opprustning mot passivhusstandard

Bygg kompakt og godt isolert

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene Lillestrøm, 21. oktober Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Løvåshagen: Norges første lavblokkprosjekt med passivhusstandard

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Energibruk i boligplanleggingen Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing?

Hvorfor må energibruken ned?

Eksempler på løsninger Passivhus/lavenergi Må nye bygg reises I telt -

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Løvåshagen Borettslag, Bergen

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Rehabilitering av boligblokker til lavenergi- og passivhusstandard

RANHEIMSVEIEN 149 ENERGIKONSEPT RANHEIMSVEIEN PASSIVHUSKONSEPT

Det første sertifiserte passivhus i Norge

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway

Er lavenergiboliger og barnehager mulig i Norge?

Norsk bygningsfysikkdag , Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

ØSTRE HAGEBY. Passivhusvurderinger 1 (9) Eivind Iden Telefon Mobil

Erfaringer med passivhus et systematisk overblikk

SIMIEN Evaluering passivhus

Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen

Trekonstruksjoner egnet for passivhus

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Er overordnede krav til passivhus fornuftige og miljøvennlige? Simen Kalnæs og Ingve Ulimoen fra Norconsult AS

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Eksempel på passivhuskonsept for en trehusleverandør

SIMIEN Evaluering passivhus

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Evaluering passivhus

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

INTENSJON KRAV TILTAK

Resultater av evalueringen

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS

SIMIEN Evaluering passivhus

Utfordringer ved å utvikle, bygge og bo i passivhus. Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

Energieffektive løsninger Veggoppbygging

Monika Zandecka Ulimoen /5

Energioppgradering: Fra behov og argumenter til realisering. Hva er suksesskriteriene for vellykket rehabilitering?

Total Concept metoden

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning Bakgrunn Energiutredning Kongsberg kommune 2

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Energiregler og byggeteknikk - et overblikk. Tor Helge Dokka Skanska Teknikk

Er lufttette hus farlige for helsen?

SIMIEN Evaluering passivhus

00 Første utgave av rapport ATL HSK Revisjon Revisjon gjelder Dato Utarbeidet av Kontrollert av

Passivhusstandarden NS 3701

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

Nye Energikrav i bygg, hvilke muligheter kan det gi treindustrien

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav Generelle krav om energi

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Evaluering lavenergihus

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

EGENES PARK: ENERGILØSNINGER

SIMIEN Resultater årssimulering

Energikilder og varmeløsninger i passivhus kan vi gjøre det enklere og billigere? Tore Wigenstad, Skanska

SIMIEN Evaluering TEK 10

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

Resultater av evalueringen

Oslos 1. passivhus. M A S S I V PASSIV- k o n s e p t. Huset er prosjektert og bygget i hht. den nye norske standarden

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Transkript:

Introduksjon til passivhuskonseptet p med praktiske eksempel Plankonferansen i Hordaland Bergen, 2. november 2010 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1

Energi i boliger i Norge Gjennomsnittlig boenhet: 214 kwh/m²a totalt levert energi Teknisk k forskrift TEK 1997: 60-90 kwh/m²a oppvarmingsbehov, beregnet i standardklima (Oslo) TEK 2007 fra august 2009: 120-140 kwh/m²a totalt netto energibehov, 40-60 kwh/m²a oppvarmingsbehov indikeres Lave strømpriser > høyt forbruk, spesielt for varmtvann, belysning og utstyr (brukervaner!) SINTEF Byggforsk 2

Utgangspunkt: Funksjonskrav i passivhus Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten konvensjonelt oppvarmingssystem og uten kjøleanlegg Prinsipp: Alt oppvarmingsbehov kan dekkes av ventilasjonsanlegget Tanken bak norsk passivhusstandard NS 3700: Prinsipp: Alt oppvarmingsbehov kan dekkes av et sterkt forenklet vannbårent system SINTEF Byggforsk 3

Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten konvensjonelt oppvarmingssystem og uten kjøleanlegg Årlig oppvarmingsbehov 15 kwh/m² Nødvendig oppvarmingseffekt 10 W/m² (boliger) Primærenergibehov totalt 120 kwh/m²år (multipliserer strøm med 2,6) Beregnet i klima på byggested Prinsipp: Alt oppvarmingsbehov kan dekkes av ventilasjonsanlegget SINTEF Byggforsk 4

Hva er et passivhus? Norsk standard NS 3700: Oppvarmingsbehov 15 kwh/m²år for kystnære strøk på Østlandet, Sørlandet, Sørvestlandet hvor årsmiddeltemperatur t er minst 6,3 C Mulig høyere oppvarmingsbehov for boliger under 250 m² og boliger i kaldere strøk av landet Minimumskrav til fornybar energi og bygningskroppen Beregnet i klima på byggested Tanken bak: Alt oppvarmingsbehov kan dekkes av et sterkt forenklet vannbårent system SINTEF Byggforsk 5

Mildt kystklima og kaldt innland Bergen Oslo SINTEF Byggforsk 6

Krav til passivhus etter NS 3700 Eksempel småhus i kaldere strøk Utgangspunkt: g Oppvarmingsbehov 15 kwh/m²år ved årsmiddeltemperatur minst 6,3 C, BRA 250 m² Ved årsmiddeltemperatur kun + 4 C: tillegg på 4,8 kwh/m²år Ved oppvarmet BRA kun 200 m²: tillegg på 2,7 kwh/m²år Hvis årsmiddeltemperatur + 4 C og BRA 200 m²: totalt tillegg på 8,2 kwh/m²år, dvs. tillatt oppvarmingsbehov 23,2 kwh/m²år SINTEF Byggforsk 7

Passive tiltak kommer først Passiv Aktiv SINTEF Byggforsk 8

Hva må til? Kompakte bygg, kuldebroer må unngås U-verdi ikke større enn 0,15 W/(m²K) - vegger, tak (0,13), gulv (dvs. 25-40 cm isolasjon) 0,8 W/(m²K) - vinduer inkl. ramme og karm Lufttette bygg (ukontrollert o t lekkasje ikke mer enn 0,6 husvolumer per time ved trykktest) Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning (minst 80 %) [Dette er minstekrav som må tilpasses aktuelt bygg og klima på stedet!] SINTEF Byggforsk

Hva sørger for oppvarming? Passiv solvarme Interne varmekilder - beboere - belysning, PC, TV, kjøleskap, komfyr Varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget Resten (10 W/m² hvis kun ventilasjonsvarme) dekkes av et enkelt etteroppvarmingsregister i ventilasjonsanlegget (varmepumpe eller andre energikilder) eller andre enkle oppvarmingssystemer SINTEF Byggforsk 10

Oppvar rmingsbe ehov i kwh/m²a Bygningsdybde g y i m Oppvarmings- behov, Etasjer bygningshøyde g y og bygningsdybde Men: mht. dagslys er 11-12 m dybde optimalt (prosjekt i Mellom-Europa, passivhusstandard, byggets lengde 40 m) SINTEF Byggforsk 11

Oppvarmingsbehov og hovedfasadens orientering i kilowattimer (midtrekkehus i Mellom-Europa) Oppvarm mingsbeh hov i kw Wh/m²a Eksister. Laven. Passiv Nord Øst Sør Vest Nord SINTEF Byggforsk 12

Oppvarmingsbehov og hovedfasadens orientering i ulike passivhustyper med lik energistandard Op ppvarmin ngsbeho ov i kwh h/m²a Frittstående enebolig 15 kwh/m²a Rekkehus Blokkbebyggelse i Mellom-Europa Nord NØ Ø SØ Sør SV V NV Nord SINTEF Byggforsk 13

Oppsummering sted, bygningsform, orientering 1. Energetisk konsept/standard t d ligger i bunn 2. Kompakt bygningsstruktur veier mye 3. Tilgang på sol kan være avgjørende i gitte situasjoner Kompakt bebyggelse gir stort spillerom for god stedsutvikling med spennende romvirkninger Sørvest/sør/sørøstorienterte hus bør ha høyere andel enn øst/vest, spesielt hvis småhus Eneboligfelt lt må optimeres mht. tilgang på sol og lite skygge for å kunne oppnå passivhusstandard med akseptable kostnader SINTEF Byggforsk 14

Bevisst bruk av glass 1 Optimalisere vindusandel: Dagslys Utsyn Innsyn Passiv solvarme/varmetap om vinteren Overoppheting om sommeren Helglassfasader reduserer sommerkomforten betydelig og kan gi vinterproblemer også Mht. energi er optimal glassandel i sørfasaden 40-70 % i Mellom-Europa, ikke mest mulig >> >> Må analyseres konkret! SINTEF Byggforsk 15

Bevisst bruk av glass 2 Større glassareal mot sør gir ikke alltid netto mer soltilskudd enn varmetap, sjelden i Norge Effektbehov kan øke, selv om oppvarmingsbehov minker Til tross for korrekt beregning kan det i praksis bli for kaldt Store glassfelt over flere etasjer: varmen forsvinner oppover >>> varmekilde ved vinduet kan bli nødvendig SINTEF Byggforsk 16

Unngå sommerproblemer Skjerming mot overoppheting, helst utvendig med 75 % reduksjonsfaktor -ellers ikke mer glass mot øst og vest enn 15 % av bruksareal bak (25 % mot sør) Energibesparende hvitevarer, TV osv. Noen tyngre bygningsdeler som kan lagre kulde og varme og dempe temperatursvingninger Naturlig ventilasjon (åpne vinduer) må være mulig, gjennomgående leiligheter eller boliger over flere etasjer er en fordel mht. dette SINTEF Byggforsk 17

De første eksempler fra Norge, omtrent på passivhusnivå Ferdigstilt: Tomannsbolig, Oslo 2005 Enebolig og 7 rekkehus, Tromsø 2005/07 Enebolig, Skien 2006 SINTEF Byggforsk 18

Passivhuset NorONE på Sørumsand Prosjektert og prefabrikkert i Tyskland Ambisjoner: Sertifisering av Passivhusinstituttet i tt t Selvforsynt på energi gjennom året Skisse tegnet av Toril Grønvold Slik ble det bygd etter Harald Ringstads tilpasninger SINTEF Byggforsk 19

Stor, kompakt enebolig Totalt bruksareal 340 m², inkludert 80 m² utleieleilighet i underetasjen Formfaktor A/V = 0,65 Universell utforming, tilgjengelig med rullestol Hovedfasade nøyaktig mot sør Vinduer 144% 14,4 av gulvarealet l I hovedsak mot sør og vest, kun 2,4 m² mot nord Asymmetrisk saltak muliggjør sørvendte vinduer på loftet SINTEF Byggforsk 20

Vegger I underetasjen: LECA-elementer med tilleggsisolasjon SINTEF Byggforsk 21

Andre vegger og tak: prefabrikkerte treelementer med celluloseisolasjon loseisolasjon (vegger 2 lag) SINTEF Byggforsk 22

Diffusjonsåpen konstruksjon OSB-plater som innvendig dampbremse og lufttetting Skjøter og overganger teipet med lufttett klebebånd Impregnerte trefiberplater som vindtetting/tilleggsisolering Porøse trefiberplater 35 mm (mot karmen 50 mm) Celluloseisolasjon 241 mm OSB-plater 15 mm Celluloseisolasjon 140 mm Gipsplater 18 mm Lufttetting Vegg/vindu SINTEF Byggforsk 23

U-verdier [W/m²K] Gulv på grunn: 008 0,08 Yttervegger underetasje 0,13 Yttervegger ellers 010 0,10 Yttertak 0,10 Vinduer 077 0,77 Ytterdører 0,75 Kuldebroverdier di i sum negativ (relatert til utvendige mål etter prosjekteringsverktøyet PHPP) SINTEF Byggforsk 24

Teknisk utstyr Balansert ventilasjon med 86 % varmegjenvinning Forvarming/-kjøling via jordvarmeveksler Separat komfyrvifte med kullfilter Gråvann-varmeveksler Vakuum-solfanger Luft-til-vann-varmepumpe El-kolbe Vannbåren gulvvarme Vedovn Overvåkingssystem Belysning og hvite-/brunevarer med lavt energibehov SINTEF Byggforsk 25

Løvåshagen i Bergen 80 leiligheter i Fyllingsdalen utenfor Bergen, 28 passivhus i 2 hus + 52 lavenergileiligheter ili Snittstørrelse på ca. 80 m² - fra 75 til 89 m² Ill: MIR/ABO SINTEF Byggforsk 26

Energi- og byggekonsept Løvåshagen Passivhus: lavblokk i 2-3 etasjer, med plate på mark Bærekonstruksjon: Dekker og skillevegger i plasstøpt betong Lett tretak, I-profil bjelker i pulttak på 5 Svalgang og balkonger er mest mulig dekoplet bæremessig fra bygningskroppen SINTEF Byggforsk 27

Isolasjonstykkelser og U-verdier Bygningsdel Isotykkelse Konstruksjon Yttervegg langvegg 350 mm Dobbeltvegg-konstruksjon, med 98 mm innervange og yttervange, og 150 mm mellomliggende isolasjon. Yttervegg gavlvegger 400 mm Dobbeltvegg-konstruksjon, som over men med 200 mm mellomliggende isolasjon. Yttertak 500 mm I-profil bjelker som åstak (bæres på skillevegger i betong), 3 lufting og papptekking. Gulv på grunn 350 mm Isolasjon på kultlag, med 100 mm påstøp U-verdier/kuldebroer/lekkasjetall /l kk jtll Løsning Yttervegg U = 0.10 0.12 W/m²K Dobbeltvegg-konstruksjon. Yttertak U = 0.08 W/m²K Luftet tretak med I-profil bjelker. Gulv på grunn U = 0.08 W/m²K Plate på mark med 350 mm isolasjon. Vinduer U = 0.70-0.80 W/m²K 3 lags ruter med argon, superspacer og isolert karm Dører U = 1.0 W/m²K Godt isolerte ytterdører. Normalisert <0015 0.015 W/m²K Prosjekterte detaljer. kuldebroverdi Lekkasjetall N50 < 0.6 ach@50 Pa Kontinuerlig vindsperresjikt, prosjekterte detaljer, god KS byggeprosess. SINTEF Byggforsk 28

Tak- og veggdetalj Prinsipp SINTEF Byggforsk 29

Detalj: Yttervegg-balkong Kuldebroverdi: = 0.01 0.03 W/mK. Meget lavt. SINTEF Byggforsk 30

Eksempel Løvåshagen: Lavt effekt- og oppvarmingsbehov SINTEF Byggforsk 31

Varmekilde ved vindu ikke nødvendig (Forutsetning: Passivhusvinduer, ikke over flere etasjer) SINTEF Byggforsk 32

SINTEF Byggforsk 33

Kostnader Løvåshagen Helt vanlig I underkant av andre blokkprosjekter samme tid SINTEF Byggforsk 34

Forbildeprosjekter 4-mannsbolig i passivhus- standard utenfor Gøteborg SINTEF Byggforsk 35

Enebolig i massivtre i Oslo (Stein Stoknes) SINTEF Byggforsk 36

Marienlyst skole i Drammen SINTEF Byggforsk 37

Passivhus- boligblokk i Dornbirn, Østerrrike SINTEF Byggforsk 38

Passivhus- skole i Østerrike SINTEF Byggforsk 39

Kommunehus/Rådhus i Østerrike Passivhus i massivtre med solcelleanlegg i overbygg SINTEF Byggforsk 40

Montessoriskole i Aufkirchen, Tyskland SINTEF Byggforsk 41

SINTEF Byggforsk 42

SINTEF Byggforsk 43

SINTEF Byggforsk 44

Kontorbygg i Stadl-Paura,,Østerrike SINTEF Byggforsk 45

Supermarked i Kirchberg-Thening, Østerrike Oppvarmes med spillvarme fra kjøleanlegg og bakeriets ovn. Solceller skaffer 40 % av strømbehov SINTEF Byggforsk 46

Klimavennlige bygg og arkitektur kt og energiproduserende fasader Vannsolfangere (hus nærmest) og solceller (hus nr. 2) i fasader i passivhus i Roosendal i Nederland. Kilde: SINTEF Byggforsk Vakuumsolfangere i rekkverk. Boligblokk ved Zürich. Kilde: Robert Hastings Solceller i fasadene i rekkehusprosjekt. Nederland. Kilde: Kiss&Cathcart Gregory Kiss SINTEF Byggforsk 47