Od potrzeb budynku
do efektu modernizacji.
Jak powstają EU, EK i EP, gdzie uwzględnia się modernizację oraz dlaczego oszczędność energii, kosztów i emisji może być różna.
Założenia obliczeń: stan na 8 września 2026. Zakres dokumentacji i zgodność wersji →
Trzy perspektywy energii
Krok 3: Zrozum wynik obecnego budynku — zobacz w kontekście formularza →
| Wynik | Znaczenie | Jednostka wyniku |
|---|---|---|
| EU — energia użytkowa | Potrzeby budynku przed stratami instalacji. | kWh/(m²·rok) lub kWh/rok |
| EK — energia końcowa | Energia po uwzględnieniu sprawności systemów i energii pomocniczej. | kWh/(m²·rok) lub kWh/rok |
| EP — energia pierwotna | Energia nośników z uwzględnieniem współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej. | kWh/(m²·rok) lub kWh/rok |
| Obciążenie cieplne | Szacowana moc potrzebna do pokrycia potrzeb cieplnych. | kW |
1. Wyznaczenie stanu istniejącego
Krok 2: Określ stan obecny — zobacz w kontekście formularza →
Bazowe potrzeby ogrzewania są dobierane do kategorii, okresu budowy, typu i geometrii budynku. Część reguł zależy również od powierzchni. Następnie uwzględnia się klimat, wcześniejsze ocieplenie, stolarkę, wentylację i sposób użytkowania.
Korekta klimatyczna wykorzystuje relację stopniodni wybranej stacji do stacji odniesienia dla temperatury wewnętrznej 20°C. To założenie porównawcze, nie prognoza pogody na konkretny sezon.
Jeżeli brakuje powierzchni przegród, model wyznacza geometrię typową. Nie odtwarza przez to pełnej inwentaryzacji budynku ani wszystkich mostków cieplnych.
2. Przeliczenie potrzeb na energię systemów
Krok 3: Zrozum wynik obecnego budynku — zobacz w kontekście formularza →
Potrzeby użytkowe są przeliczane przez sprawności odpowiednich systemów. Model uwzględnia też energię pomocniczą oraz właściwe korekty sterowania. Wyższa sprawność może ograniczyć EK bez analogicznej zmiany EU.
Ciepła woda ma osobną ścieżkę. Podstawowa formuła korzysta ze zużycia wody na m² przypisanego do kategorii i współczynnika użytkowania, a nie z prostego mnożenia przez liczbę mieszkańców. Przyjęta różnica temperatur wody wynosi 45 K.
Oświetlenie jest rozpatrywane dla obsługiwanych kategorii niemieszkalnych. Zero w tej pozycji dla domu nie oznacza braku zużycia prądu przez gospodarstwo. Model nie stanowi pełnego bilansu urządzeń bytowych ani chłodzenia.
| Parametr nakładu EP | Wartość przyjęta w opisanym modelu |
|---|---|
| Paliwa kopalne w odpowiednich obliczeniach | 1,1 |
| Biomasa | 0,2 |
| Energia elektryczna | 2,5 |
| Ciepło sieciowe | Wartość wejściowa; przy jej braku 0,8. |
3. Wprowadzenie aktywnych prac
Krok 4: Zaplanuj modernizację — zobacz w kontekście formularza →
Punktem wyjścia jest stan po uwzględnieniu wcześniejszych ulepszeń. Efekt kolejnych prac jest dobierany z parametrów modelu i ograniczany ich zakresem. Dla parametrów pomiędzy opisanymi standardami model wyznacza wartości pośrednie.
Redukcje łączone iloczynowo działają na pozostałe zapotrzebowanie. Nie należy ich sumować. Po zmianie potrzeb budynku model ponownie przelicza energię końcową i pierwotną.
4. Uwzględnienie OZE
Krok 4: Zaplanuj modernizację — zobacz w kontekście formularza →
W opisanych gałęziach PV model przyjmuje panel 450 W o powierzchni 1,5 m² oraz wykorzystanie produkcji 35%, zwiększane o 40 punktów procentowych przy magazynie do 75%. Są to stałe modelowe, nie indywidualna symulacja instalacji.
Zbiorcze EK nie jest prostą różnicą potrzeb i produkcji PV. PV jest wykazywana oddzielnie oraz wpływa na koszty i EP. Nie należy ponownie odejmować tej samej produkcji w prezentacji.
| Technologia | Sposób ujęcia | Granica interpretacji |
|---|---|---|
| Fotowoltaika | Rozdzielenie instalacji na dachu i ścianach, istniejących i planowanych. Produkcja z mocy i parametrów uzysku. | Bilans roczny bez godzinowego profilu poboru i rozliczeń z operatorem. |
| Magazyn energii | Zmiana modelowego udziału wykorzystania produkcji PV. | Nie jest osobnym źródłem wytwarzającym energię. |
| Kolektory słoneczne | Zmniejszenie energii pokrywanej przez pozostałe źródło ciepłej wody. | Nie są fotowoltaiką; dotyczą ciepła. |
| Pompy ciepła i biomasa | Składowe OZE wynikające z parametrów technologii. | Nie należy utożsamiać całej zużytej energii z odnawialną. |
5. Odczytanie emisji i oszczędności
Krok 6: Porównaj efekty i wybierz wariant — zobacz w kontekście formularza →
Bezwzględna oszczędność energii to wartość przed minus wartość po. Wynik ujemny oznacza wzrost. Emisja CO₂ wynika ze strumieni energii i współczynników emisji dla nośników.
Zakres emisji jest eksploatacyjny: nie obejmuje produkcji materiałów, robót ani pełnego cyklu życia. W opisanej prezentacji redukcja emisji jest ograniczana od dołu do zera, a wybór gałęzi zależy od deklaracji wymiany źródeł. Zerowa redukcja nie jest zatem dowodem braku pogorszenia.