Arkitektur og energi

Relaterede dokumenter
mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Diagrammer & forudsætninger

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Energibesparelser i byggeriet Debatdag, By & Byg,

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Løsninger der skaber værdi

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Bæredygtighed og Facilities Management

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Indeklima i lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER

Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter

Dansk Center for Lys

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Nye energikrav Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S COWI Byggeri og Drift

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Energieffektiviseringer g i bygninger

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen

» Balanced construction. kan omsættes til designparametre

1.1 Ansvar Ændring som udløser krav om efterisolering Bagatelgrænse Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Christensen & Co Arkitekter AS

Agenda Krav til indeklima i boliger??? Udfordringer og erfaringer fra hidtidigt nybyggeri Indeklima og energiforbrug efter renovering

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S

Dagslys i energioptimerede bygninger

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen

Bæredygtig energiforsyning

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

LCA-profiler for bygninger og bygningsdele

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser

CTS Drift og strategier. Kristian Kærsgaard Hansen Energi og Klima

Termoaktive betonkonstruktioner

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

Energirigtig velvære GULVVARME OG KØLING I LAVENERGIHUSE

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Bæredygtighed og kvalitet

» Balanced construction. kan omsættes til designparametre

Udviklingstendenser frem mod BR 2020

Hvem er EnergiTjenesten?

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt

Bygningsreglement 10 Energi

Se lyset: dagslys og kunstlys

Transkript:

Arkitektur og energi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Danmarks 2020-lavenergistrategi National implementering af EUs EPBD 75 % reduktion i primærenergiforbrug i 2020 i forhold til 2005 Flere alvorlige fejl i nyere lavenergibygninger Store udfordringer for arkitektfaget og behov for diverse analyser

Hvor går det galt? Design:!! Ensidig fokus på varmebesparelser med negative konsekvenser for indeklima og energi Teknologi:! Snæver teknologioptimering uden samspil med helheden Brugere:!! Utilfreds brugere som ikke kan regulere deres omgivelser

Paradoks Reduceret varmetab Voksende varmetilskud fra eludstyr Lette byggematerialer uden termisk masse Ændring i varmebalancen i lavenergibygninger Voksende overophedning i alle bygningstyper inklusiv boliger

Paradigmeskifte Nuanceret designprocess for lavenergiarkitektur hvor energi, dagslys og termisk indeklima sammentænkes Minimere varmetabet og sikre tilstrækkeligt dagslys om vinteren Eliminere overophedning og sikre naturlig ventilation med natkøling om sommeren

Dialog Rum Materialer Teknologi Gå i tidlig dialog med bygherre, brugere og rådgivere Udnyt arkitekturens rumlige og passive egenskaber Udnyt valg af byggematerialer og byggeskik Rationaliser brug af aktive energiteknologier Fastlæg rammerne for 2020-strategien Minimer energiforbrug og forbedr indeklimaet Minimer energiforbrug med passive løsninger Producer lokalt med vedvarende energikilder

Dialog: Samarbejde med ingeniøren Eksisterende værktøj udviklet af ingeniører for ingeniører Manglende brugervenlighed Kan ikke bruges tidligt i designprocessen på grund af inddatakrav

Arkitektens helhedsfokus tidligt i designprocessen Ingeniørens detaljefokus senere i designprocessen Lette iterative vurderinger på det overordnede formniveau Mellemberegninger som balancerer helhed og detalje Tunge parametriske simuleringer på detaljeniveauet

A&E:3D Til brug tidligt i designprocessen af arkitekter og bygherrer Giver hurtigt og iterativt overblik over energi, dagslys og indeklima Bruger Be10- beregningskernen

Rum: Proportioner rum til lys og luft Dagslys er afgørende for sundhed og velvære Bygningsgeometri er nøglen til dagyslysudnyttelse Udforme rum med beskeden rumdybde og stor loftshøjde Udforme glaspartier efter dagslyskrav

Rum: Proportioner rum til lys og luft Dagslys er afgørende for sundhed og velvære Bygningsgeometri er nøglen til dagyslysudnyttelse Udforme rum med beskeden rumdybde og stor loftshøjde Udforme glaspartier efter dagslyskrav

Rum: Proportioner rum til lys og luft God lavenergiarkitektur: Sikre gode dagslysforhold, minimere el til belysning og minimere varmebehovet om vinteren Bruge naturlig ventilation med natkøling og minimere overophedning om sommeren

Materialer: Afvej klimaskærmens isoleringskrav Mere isolering kan skabe problemer Reducerer bygningers brugbare etageareal og funktionalitet Reducerer dagslysindfald Kræver flere materialer og mere embodied energi til fremstilling Energibesparelsen bliver forholdsvis mindre set i en helhed

Materialer: Afvej klimaskærmens isoleringskrav Mere isolering kan skabe problemer Reducerer bygningers brugbare etageareal og funktionalitet Reducerer dagslysindfald Kræver flere materialer og mere embodied energi til fremstilling Energibesparelsen bliver forholdsvis mindre set i en helhed Primærenergiforbrug kwh/m 2 60 50 40 30 20 10 0 U = 0,20 U = 0,15 U = 0,10 U = 0,05 Primærenergiforbrug til: Fremstilling Opvarmning af materialer Opvarmning Fremstilling af materialer for typisk bolig med tunge konstruktioner og forskellige isoleringsniveauer

Teknologi: Minimer og graduer behovet for aktive energiteknologier Plusenergibygninger kræver omfattende teknologiudnyttelse Behovet for aktive energiteknologier skal minimeres med udgangspunkt i de passive løsninger Fokus på brugerinddragelse og styring Passive energibesparelser Rum Udnyt arkitekturens rumlige og passive egenskaber Materialer Udnyt valget af materialer og byggeskik Aktive energiteknologier Energibesparende installationer Minimer varme- og elforbrug til opvarmning, varmt brugsvand, køling, teknik, belysning mv. Styring og regulering CTS-systemer til modererering af brugerbehov, energiforbrug og energiforsyning Energi- El og varme fra energinettet forsyning Vedvarende energi fra individuelt og fælles anlæg

Tak for opmærksomheden! Rapporten Arkitektur og energi kan downloades fra: www.ebst.dk/analyser_til_2020 Værktøjet A&E:3D kan downloades fra: www.apluse.dk