opis A.Stalec, A4 Z ENERGETYCZNA, STALEC


Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Architektura i Urbanista

KONCPECJA ZAGRODY ROLNICZEJ NISKOENERGETYCZNEJ

WE WSI RACULA

- ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ZEROENERGETYCZNA

Prowadzący: mgr inż. Arch. Justyna Juchimiuk

Opracowała: Agnieszka Stalec
Rok akademicki: 2012/13

inż. Agnieszka Stalec


KONCPECJA ZAGRODY ROLNICZEJ NISKOENERGETYCZNEJ
WE WSI RACULA - ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ZEROENERGETYCZNA


1. Opis założenia urbanistycznego

Koncepcja zagospodarowania terenu opracowywana jest we wschodniej części wsi Racula, usytuowaną w południowo - zachodniej części Polski. Wjazdy i wejścia na teren działki znajduje się od strony północnej . Opracowywany budynek stanowi integralną część z innymi projektowanymi budynkami na terenie w ramach zabudowy zagrodowej. Projekt przewiduje lokalizację pojemnika na odpady stałe w części północno- zachodniej, usytuowany bezpośrednio przy drodze dojazdowej.
W południowej części terenu projekt zakłada założenie ogrodu rekreacyjnego wpisującego się klimat miejscowości i środowisko naturalne. Działka posiada unormowane stosunki własnościowe terenu i widnieje jako teren odrolniony. Na każdej z wyznaczonych działek część terenu przeznacza się pod teren pod pastwisko który w późniejszym użytkowaniu może zmienić funkcję na obszar mikroelektrowni wiatrowych pozyskując energię z odnawialnych źródeł energii. Teren pastwiska może być również przeznaczony pod typowe działania rolnicze i proekologiczne, ponieważ lokalizacja sprzyja uprawie wierzby wiciowej (potoczna nazwa to wierzba energetyczna), która jest gatunkiem szybko rosnącym o wysokim potencjale produkcyjnym biomasy. Ponadto gatunek tej rośliny znajduje zastosowanie
w ochronie środowiska przyrodniczego i może służyć do rekultywacji gruntów, oczyszczania ścieków czy jako pasy zieleni ochronnej, które ograniczają stopień zanieczyszczenia powietrza. Budynek mieszkalny, który jest omawiany
w szczegółowym opracowaniu pod względem architektury zero energetycznej wymaga największego zapotrzebowania energetycznego ze wszystkich budynków zaprojektowanej zagrody, co skutkowało w odróżnieniu od pozostałej zabudowy usytuowanie go tak aby połacie dachowe były na osi północ-południe. Usytuowanie pozostałych budynków nie ma wpływu na nasłonecznienie budynku mieszkalnego, zadrzewienie działki składa się głównie gatunków drzew niewysokich i owocowych co również nie wpływa na nasłonecznie zabudowy mieszkaniowej.

1.2. Bilans terenu

2. Opis założenia architektonicznego

Budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny z garażem na jeden samochód, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy (połacie dachu o spadku 300). Budynek o podłużnym układzie konstrukcyjnym, posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych, wznoszony metodą tradycyjną. Garaż, przedsionek
i składzik ogrodowy jako nie zależna konstrukcja, tworząca strefę buforową. Budynek przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny. Na południowej połaci dachowej projekt przewiduje montaż kolektorów słonecznych. Budynek wyposażony w wentylację mechaniczną z centralną pompą ciepła z gruntowym wymiennikiem. System wentylacyjny działa w dwóch trybach: chłodzenia (latem) i grzania (zimą), który poprawia klimat w budynku, utrzymuje prawidłową temperaturę pomieszczeń
i zapobiega niechcianej wymianie powietrza między wnętrzem budynku
a otoczeniem. Zaprojektowany system nazywa się systemem nadmuchowy który
w przeciwieństwie do tradycyjnego ogrzewania nie wykorzystuje on czynników pośrednik takich, jak: woda, grzejniki, czy rury grzewcze. Działa w sposób prostszy. Elementem nagrzewanym jest bezpośrednio powietrze podgrzane w nagrzewnicy które wymusza cyrkulację i równomiernie rozchodzi się w budynku dzięki temu potrzebny czas do nagrzania się budynku znacznie się skraca, co skutkuje mniejszymi kosztami za energię.

    1. Program użytkowy projektowanego obiektu

Projektowany budynek posiada dwie kondygnacje. Na parterze zaprojektowano pomieszczenia, m.in. do wspólnego użytkowania rodziny: holl, salon, kuchnia
z niewielką spiżarnią, łazienka, ogród zimowy. Pomieszczenia te zostały zaprojektowane, tak aby były przestronne i dawały poczucie przyjaznej atmosfery. Na pierwszej kondygnacji zaprojektowano również pokój gościnny z dużym oknem balkonowym umożliwiającym wyjście na taras nad garażem. W części wschodniej budynku znajduje się przedsionek zastępujący wiatrołap, kotłownia
i garaż na jeden samochód osobowy i od strony ogrodu wchodzący w skład konstrukcji domu składzik na narzędzia ogrodnicze lub przechowalnia roślin doniczkowych w okresie zimowym.

TABLICA 1. Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń na parterze budynku:

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [0x01 graphic
]

Przedsionek

11,32

Holl

18,32

Łazienka

6,52

Salon

26,25

Kuchnia

12,30

Pokój gościnny

14,39

Garaż

21,38

Kotłownia

5,78

Ogród zimowy

15,49

Składzik ogrodowy

10,32

Razem

142,07

TABLICA 2. Zestawienie powierzchni użytkowej na piętrze budynku:

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [0x01 graphic
]

Holl

14,15

Łazienka

6,58

Łazienka

6,82

Sypialnia

13,00

Garderoba

4,32

Pokój

20,02

Pokój

21,32

Taras nad garażem

36,86

Razem

123,07

Łączna powierzchnia i kubatura budynku wynosi:

    1. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Bryła domu tradycyjna, z typowym dla miejscowości dachem dwuspadowym krytym czerwoną dachówką ceramiczną. Obiekt dostosowany jest do otaczającego krajobrazu.

    1. Dane konstrukcyjno - budowlane

Budynek o podłużnym układzie konstrukcyjnym, wznoszony metodą tradycyjną (murowaną). Posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych.

    1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

      1. Fundamenty

W budynku zaprojektowano ławy fundamentowe prostokątne, posadowione na głębokości 80cm od linii gruntu o wysokości 45cm z betonu klasy B25, zbrojone podłużnie czterema prętami. Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych. Przyjęto następujący układ warstw dla ściany fundamentowej:

2.4.2. Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne parteru i poddasza budynku zaprojektowano jako jednowarstwowe z bloczków silikatowych o grubości 25 cm i oraz warstwy izolacji termicznej. Ze względu na formę budynku sprzyjającej niskoenergetyczności, przyjęto dwie grubości ocieplenia ze styropianu 20cm (ściany zew. pomieszczeń ogrzewanych) cm lub 12 cm (ściany zew. pomieszczeń nieogrzewanych). Przyjęto następujący układ warstw ścian zewnętrznych:

2.4.3. Ściany wewnętrzne

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne, oraz ścianki działowe zaprojektowano
z bloczków silikatowych. Konstrukcyjne o grubości 25cm, działowe 12cm.

2.2.4. Podłoga na gruncie

W części mieszkalnej zakłada się zastosowanie podłogi na gruncie z keramzytu, która zapewni odpowiednią izolacyjność cieplną. W garażu i składziku ogrodniczym przewiduje się ze względu na funkcję pomieszczeń zastosowanie podłogi na gruncie
z warstwą piasku zamiast typowej warstwy styropianu, co zapewni odpowiednią wytrzymałość podłogi. Przyjęto następujący układ warstw podłogi na gruncie:

Przyjęto następujący układ warstw podłogi na gruncie (garaż):

2.2.5. Strop między kondygnacyjny

W budynku zaprojektowano strop monolityczny gęstożebrowy o grubości wszystkich warstw 30cm. Strop nad parterem znajduje się na wysokości 250 cm
od poziomu podłogi. W miejscu oparcia stropu na ścianę zastosowano wieńce
o wielkości 25cmx25cm z czterema prętami ze stali żebrowanej.

Przyjęto następujące warstwy stropu nad parterem:

2.2.6. Stropodach

Stropodach nad garażem zaprojektowano również jako gęsto żebrowy z warstwą spadkową, ociepleniem termicznym, warstwą wyrównawczą i wykończony posadzką z płytek ceramicznych. Projekt stropodachu nad przedsionkiem przewiduje wykonanie go w technologii dachu zielonego ze sadkiem 3%. Strop na poddaszu zaprojektowany został z drewnianych belek o grubości 16cm wypełnionymi wełną mineralną o grubości 16cm, przykrytymi folią izolacyjną i płytą OSB.

Przyjęto następujące warstwy stropu nad garażem:

Przyjęto następujące warstwy stropu nad przedsionkiem:

2.2.7. Dach

W budynku zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z drewna sosnowego, kryty dachówką ceramiczną w kolorze tradycyjnym-czerwonym. Nachylenie połaci dachowej wynosi 0x01 graphic
. Od strony południowej przewiduje się montaż płaskich kolektorów słonecznych o wymiarach 197 x 199 cm.

Przyjęto następujące warstwy dachu:

2.2.8. Kominy

W budynku zaprojektowano komin tradycyjny z cegły pełnej o przekroju 120 x 120 mm, z trzema przewodami: wentylacyjny, dymowy i spalinowy.

2.2.9. Schody

Budynek posiada schody nadziemne, drewniane, dwubiegowe o szerokości biegu 100cm, z balustradami drewnianymi o wysokości 100cm. Zaplanowano żelbetowe schody: zewnętrzne, wewnętrzne i tarasowe. Wykończone deskami
z drewna egzotycznego.

2.2.10. Stolarka okienna i drzwiowa

Projekt przewiduje wykorzystanie nowoczesnej stolarki okiennej
i drzwiowej drewnianej lub PCV. Stolarka okienna została odpowiednio dobrana do wymagań niskoenergetyczności, gdzie wszystkie okna są drewniane z szybami zespolonymi, dwukomorowymi.

2.2.11. Nadproża

W budynku zaprojektowano nadproża okienne i drzwiowe z belek żelbetowych prefabrykowanych typu L 19 po dwie belki na otwór.

2.2.12. Ogród zimowy

W południowej części budynku przewidziano ogród zimowy o wymiarach 
270 x 575 x 338 cm, ze spadkiem dachu 0x01 graphic
. Konstrukcja ogrodu zimowego wykonana z belek o przekroju 10x10cm z drewna świerkowego. Oszklenie przy użyciu szyb termoizolacyjnych. Posadzka pomieszczenia w całości wyłożona drewnem egzotycznym o grubości 3cm.

2.2.13 Wykończenie zewnętrzne budynku

Elewacja budynku z tynku zewnętrznego mineralnego w kolorze białym lub wykończona drewnianymi deskami elewacyjnymi w kolorze i o fakturze drewna orzechowego. W budynku koncepcja zakłada instalację elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną a ponadto montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła i wentylacji mechanicznej wywiewnej. Rynny i rury spustowe wykonane z aluminium.

2.2.14. Izolacje termiczne

2.2.15. Izolacja wodoochronne

a) przeciwwilgociowe poziome:

b) przeciwwilgociowe pionowe:

2.2.16. Parapety

Parapety zewnętrzne kamienne dopasowane kolorystycznie do kolorystyki budynku. Parapety wewnętrzne drewniane w kolorze drewnianych desek elewacyjnych.

2.2.17. Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesów osób trzecich
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, jeżeli nie występują określone przypadki związane z adaptacją budynku do działki

2.2.18. Uwagi ogólne

2.2.19. Wykończenie wnętrza budynku

wewnętrzny cementowo-wapienny;

2.2.20. Malowanie i powłoki zabezpieczające

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza. Powierzchnie drewniane wewnątrz domu należy zabezpieczyć impregnatami, malować lakiero-bejcaami. Elementy stalowe przed malowaniem pokryć powłokami antykorozyjnymi.

  1. Instalacje

Rysunki instalacji sanitarnych i elektrycznych według opracowań branżowych

  1. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z § 213 pkt. la) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690, z 2002 r, z późniejszymi zmianami) wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków nie dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W pomieszczeniach, w których znajdują się kotły, przylegająca podłoga lub ściana powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku wykonania podłogi lub ścian pomieszczenia z materiałów palnych, powierzchnia w odległości min. 0,5 m od krawędzi kotła powinna być w sposób trwały pokryta materiałem niepalnym. Podłoga łub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być wykonana
z materiałów palnych.

  1. Warunki montowania robót budowlanych

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

  1. Zagospodarowanie terenu

    1. Dane ogólne

  1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

    1. Podstawa prawna

    1. Obiekt

Budynek mieszkalny jednorodzinny o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. Obiekt projektowany w Raculi k/Zielonej Góry.

    1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego

7.4.Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych

Działka niezabudowana

.

7.5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie projektuje się stałych urządzeń zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

7.6. Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy

- Montaż więźby dachowej, łacenie i krycie dachu, wykonywanie

obróbek blacharskich - stwarza zagrożenie upadku z dachu lub rusztowania.

- Wznoszenie ścian - niebezpieczeństwo upadku z rusztowania.

- Wykonywanie stropu - niebezpieczeństwo upadku z rusztowania.

- Wykonywanie elewacji - niebezpieczeństwo upadku z rusztowania.

  1. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

06.02.2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych - Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 9 - Roboty murarski9e i tynkarskie.

8. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia

- najbliższego punktu lekarskiego,

- straży pożarnej,

- posterunku policji.

  1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU NA ROK 2021

9.1. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U.

9.1. 1. Podłoga ogrzewana na styku z gruntem

U= 1/R; (1)

RT = Rsi + R + Rse (2)

0x01 graphic
(3)

Dane: A=191,28m2; Rsi= 0,17; Rse = 0,04; P= 51,9;

Posadzka: - panele 2cm; λ= 1,05; - podkład betonowy 5cm, λ= 1,2

- suchy beton 3cm, λ= 1,7; - keramzyt 30cm, λ= 0,08

Wynik: U = 0,261 W/m2K

9.1.2. Dach

Strop: - dachówka ceramiczna 1cm; λ = 0,34; - krokwie 18cm, λ = 0,46

- płyta GK 1,8cm, λ=0,35 - wełna szklana 30cm λ = 0,033

- tynk wewnętrzny; λ=0,7

Wynik: RT = 5,886; U = 0,1044 W/m2K

9.1.3. Ściana zewnętrzna

Ściana: - elewacja drewniana 2cm, λ=0,46 - styropian 20cm; λ = 0,035

- bloczki silikatowe 25cm, λ=0,75 - tynk 2cm; λ=0,7

Wynik: U=0,1634 W/m2K

9.2. Zapotrzebowanie energii dla ogrzewania i wentylacji budynku

      1. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr

Htr = Σi[btr,i*(Ai*Ui+ΣIi,mi)];

TABELA 3. Dane pomocnicze w obliczeniu współczynnika Htr

Przegroda

Pow. całkowita przegrody

0x01 graphic

0x01 graphic

Pow. otworów

0x01 graphic

0x01 graphic

Współczynnik redukcyjny

0x01 graphic
-

Przenikanie ciepła

0x01 graphic

0x01 graphic

Współczynnik strat ciepła

0x01 graphic

W/K

Ściana zewn. N

66,58

8,85

1

0,22

24,64

Ściana zewn. S

66,58

11,34

1

0,22

23,23

Ściana zewn. E

49,58

7,88

1

0,22

17,81

Ściana zewn. W

49,58

6,75

1

0,22

18,31

Dach

120,6

0

1

0,36

43,2

Podłoga na gruncie

199,85

0

0,6

0,30

59,95

Stolarka okienna N

3,6

0

1,1

0,7

5,15

Stolarka okienna S

3,78

0

1,1

0,7

5,55

Stolarka okienna E

5,99

0

1,1

0,7

8,97

Stolarka okienna W

6,75

0

1,1

0,7

9,16

Σ=215,915

      1. Współczynnik strat ciepła przez wentylację Hve

0x01 graphic
=0x01 graphic
* 0x01 graphic
(0x01 graphic
* 0x01 graphic
)

0x01 graphic
- pojemność cieplna powietrza, 1200 [J/(0x01 graphic
K)]

0x01 graphic
- współczynnik korekcyjny dla strumienia k

0x01 graphic
- uśredniony w czasie strumień k [0x01 graphic
]

0x01 graphic
− identyfikator strumienia ciepła

0x01 graphic
=1; 0x01 graphic
=80 0x01 graphic
= 0,022(2) 0x01 graphic

0x01 graphic
=1; 0x01 graphic
=0,2 * 456,93 = 91,386 0x01 graphic
= 0,0091386 0x01 graphic

0x01 graphic
= 1200 * (0,0222+0,0091386)

Hve = 37,366W/K

9.2.3. Miesięczne straty ciepła przez przenikanie i wentylację

QH,ht = (HTr + Hve)*( Θ int,H - Θe )* tm*10-3 (5)

Θ int,H = 20°C; Θe =2,9°C; tm = 744, marzec

QH,ht = 3222,34 kWh/ miesiąc marzec

9.2.4. Zyski ciepła od nasłonecznienia w okresie grzewczym

Qsol = Qs1 + Qs2; Qs1 (Qs2) = ΣCi * Ai * Ii * g * kα * Z (6)

c = 0.75; g = 0,75; zs = 1;

Σ Qs1 = 8202,277 W/K

9.2.5. Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła

Qint = qint*Af*tm*10-3 (7)

qint = 3,0; Af = 191,28; tm = 744

Qint = 426,937 kWh/miesiąc marzec.

9.2.6. Miesięczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego na ogrzewanie i wentylację

QH,nd,n = QH, ht - ηH,gn*QH,gn; (8)

QH,gh = Qint + Qs = 426,937 + 8202,277 = 8629,214 kWh/miesiąc marzec

T= (cm/3600)/(Htr+Hve) = (21810800/3600)/253,281 = 23,9202

cm = 110000*Af =21810800 ; αh = 1+ T/15h =2,59h

0x01 graphic

γH = QH,gh/QH,ht = 8629,21/ 322,34 = 25,44

ηH,gn = 0,1364

QH,nd,n = 688,56- 0,1364*5047,5313 = 34,438kWh/ miesiąc (marzec)

9.2.7. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową

TABELA 4. Zestawienie danych

I

II

III

IV

V

IX

X

XI

XII

Θe

-2,5

-1

4,8

8,4

13,7

15,3

10

4.4

0,4

Θ int,H

20

20

20

20

20

20

20

20

20

tm

744

672

744

720

744

720

744

720

744

QH,ht

3297,72

3233,89

2864,30

2115,40

1187,18

856,10

1884,41

2844,85

3693,44

Qsol

419,84

556,37

1043,76

1572,57

1844,01

1105,31

7812,4

439,6

366,27

qint

3

3

3

3

3

3

3

3

3

QH,gn

846,15

941,42

1470,07

1985,13

2270,322

1517,87

8238,71

852,16

792,58

γ

2,7853

3,1078

0,53846

0,97147

1,97322

1,854677

4,41037

0,324122

0,23413

Cm

52202800

52202800

52202800

52202800

52202800

52202800

52202800

52202800

52202800

T

23,92

23,92

23,92

23,92

23,92

23,92

23,92

23,92

23,92

αH

2,59467

2,59467

2,59467

2,59467

2,59467

2,59467

2,59467

2,59467

2,59467

ηH,g

0,342468

0,310051

0,896176

0,732173

0,459855

0,483058

0,222990

0,96302

0,982197

QH,gn,n

15,19591

11,78774

1482,11

610,7465

109,9367

89,10429

31,14596

1956,8683

2844,0731

Suma QH,gn,n

7150,9686

Energia użytkowa [kWh]

Qk,H

8315,0798

Energia końcowa [kWh]

Zapotrzebowanie energii końcowej: 8312,0798/191,28 = 43,46 kWh/m2*rok.


Zapotrzebowania budynku na energię spełnia wymagania jakie stawiane są budynkom od 1 stycznia 2021 roku.

  1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU NA ROK 2017

10.1. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U.

10.1.1. Podłoga ogrzewana na styku z gruntem

U= 1/R; (1)

RT = Rsi + R + Rse (2)

0x01 graphic
(3)

Dane: A=191,28m2; Rsi= 0,17; Rse = 0,04; P= 51,9;

B`=A/0,5*P= 7,371

Posadzka: - panele 2cm; λ= 1,05; - podkład betonowy 10cm, λ= 1,2

- suchy beton 5cm, λ= 1,7; - polistyren ekstrudowany 10cm, λ= 0,04

- piasek zagęszczony 30cm, λ= 0,4

Wynik: U = 0,2958 W/m2K

10.1.2. Dach

Strop: - dachówka ceramiczna 1cm; λ = 0,34; - krokwie 18cm,λ =0,46

- płyta GK 1,8cm, λ=0,35 -wełna mineralna 20cmλ = 0,05

- tynk wewnętrzny 2cm; λ=0,7

Wynik: U = 0,1042/m2K

10.1.3. Ściana zewnętrzna

Ściana: - styropian 12cm; λ = 0,035

- bloczki silikatowe 25cm, λ=0,61 - tynk 2cm; λ=0,7

Wynik: U=0,25906 W/m2K

  1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU NA ROK 2014

11.1. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U.

11.1.1. Podłoga ogrzewana na styku z gruntem

U= 1/R; (1)

RT = Rsi + R + Rse (2)

0x01 graphic
(3)

Dane: A=191,28m2; Rsi= 0,17; Rse = 0,04; P= 51,9;

B`=A/0,5*P= 7,371

Posadzka: - panele 2cm; λ= 1,05; - podkład betonowy 10cm, λ= 1,2

- suchy beton 5cm, λ= 1,7; - wełna mineralna 10cm, λ= 0,05

- piasek zagęszczony 30cm, λ= 0,4

Wynik: U = 0,3470W/m2K

11.1.2. Dach

Strop: - dachówka ceramiczna 1cm; λ = 0,34;- krokwie 18cm, λ = 0,46
- płyta GK 1,8cm, λ=0,35 -wełna mineralna 15cmλ = 0,05

- tynk wewnętrzny 2cm; λ=0,7

Wynik: U = 0,2857m2K

9.1.3. Ściana zewnętrzna

Ściana: - styropian 12cm; λ = 0,035

- bloczki silikatowe 25cm, λ=0,61 - tynk 2cm; λ=0,7

Wynik: U=0,25906 W/m2K

OCENA ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO NA ŚRODOWISKO

  1. Cel i zakres opracowania prognozy

    1. Przedmiot i cel opracowania, podstawy prawne

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budynku jednorodzinnego wolnostojącego we wsi Racula . Który mógłby się przyczynić do powstania dla tego terenu MZPiP. Prognoza dotyczy terenu nie objętego planem oraz jego bezpośredniego otoczenia, które nie posiada jeszcze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Głównym źródłem informacyji na temat opracowywanego terenu jak i terenów sąsiadujących jest Studium Uwarunkowań
i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zielona Góra. Celem jest określenie
i możliwych przekształceń poszczególnych komponentów środowiska oraz uciążliwości dla środowiska i życia ludzi, które mogą być rezultatem realizacji ustaleń analizowanego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego we wsi Racula. Podstawowym aktem prawnym regulującym Ocenę oddziaływania na środowisko w prawie polskim jest ustawa z 3 października2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenachoddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

  1. Istniejący stan i funkcjonowanie środowiska

    1. Położenie terenu

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w województwie Lubuskim,
w powiecie zielonogórskim w gminie Zielona Góra. Obszar stanowi nieużytki rolne w postaci zieleni łąkowej. Sąsiednia zabudowa znajduje się we wschodniej części wyznaczonej posesji i są to budynki jednorodzinne wolnostojące, dwukondygnacyjne z dachem płaskim lub dwuspadowym. Dojazd do terenu umożliwia utwardzona droga dojazdowa nosząca nazwę Ul.Witosa, jest ona w bezpośrednim połączeniu z drogą główną miejscowości. Obszar jest częścią koncepcji osiedla zagród rolniczych niskoenergetycznych.

    1. Dotychczasowe użytkowanie terenu i jego wpływ na istniejący stan

i funkcjonowanie środowiska

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się nie użytki rolne w tym łąki i krzewy. Od strony wschodniej obszar graniczy z zabudową o charakterze typowo mieszkalnym. Projektowana inwestycja pozostaje w zgodzie charakterem przestrzeni, dodatkowo przywracając nie istniejący już dla tego rejonu charakter gospodarczy.

    1. Charakterystyka terenu i środowiska

      1. Położenie fizyczno-geograficzne

Gmina Zielona Góra położona jest w centralnej części województwa lubuskiego. Posiada kształt odwróconej litery C okalając od północy, wschodu i południa miasto Zieloną Górę.Ponadto gmina graniczy:

Przeważająca część granicy administracyjnej gminy nie posiada charakteru naturalnego. Naturalną część stanowią:

Bezpośrednie sąsiedztwo gminy z Zieloną Górą ( w tym teren objęty opracowaniem we wsi Racula) czyni z gminy obszar podmiejski bardzo ściśle powiązany z miastem. Więzi społeczno - gospodarcze oddziaływują tu w obu kierunkach. Z gospodarczego punktu widzenia położenie gminy jest korzystne, a istniejąca sieć dróg powiązana z drogami o znaczeniu krajowym i regionalnym jest elementem sprzyjającym w obsłudze transportowej.

      1. Geologia

Gmina położona jest w obrębie 5 jednostek geomorfologicznych, tzw. mezoregionów:

      1. Klimat i szata roślinna

Położenie geograficzne gminy, ukształtowanie terenu i jego wysokość 50-160 m npm. powoduje, ze gmina charakteryzuje się klimatem przejściowym
o cechach oceanicznych, czego skutkiem są:

Okres wegetacyjny rozpoczyna się wcześniej w porównaniu z centralną i wschodnią Polską i trwa 223 dni. Średnia roczna temperatura kształtuje się w przedziale 8,8 - 9,5°C. Wielkość opadów wynosi ok. 690 mm na obszarze Wału Zielonogórskiego
i Wysoczyzny Czerwieńskiej do 600 mm na obszarze pradolin, a liczba dni
z opadami w przedziale 13-17 w miesiącach jesiennych i zimowych. Średnia roczna wartość usłonecznienia wynosi 4,21 godz./dobę i jest mniejsza w porównaniu z centralną i wschodnią Polską. Na terenie gminy występuje znaczna przewaga wiatrów z kierunku zachodniego, północno i południowo-zachodniego -52,6% we wszystkich porach roku. Najmniejszą częstotliwość wykazują wiatry
z kierunków północnego i północno-wschodniego. Ekosystem roślinny i zwierzęcy gminy charakteryzuje się dużą różnorodnością elementów. Głównym elementem tego ekosystemu są lasy zajmujące 57% powierzchni gminy. Wszystkie lasy zaliczone są do grupy lasów ochronnych. Jeśli chodzi o typy siedliskowe, lasy na terenie gminy generalnie podzielić można:

W tutejszych lasach rośnie wiele drzew obcego pochodzenia. Do najciekawszych należą: tulipanowiec amerykański, kasztan jadalny, przeorzech pięciolistkowy oraz sosna kłująca. Można tu również spotkać wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt,
z których część zagrożona jest wyginięciem w skali europejskiej. Występujące na tym terenie gatunki ginące i zagrożone można sklasyfikować wg następujących kategorii:

  1. Gatunki skrajnie zagrożone i ginące, o niewielkiej liczebności, których uratowanie możliwe jest tylko przez aktywną ochronę i usuniecie przyczyn zaniku. Zwierzęta i ptaki: sokół wędrowny, żółw błotny, łosoś. Rośliny: gałuszka kulecznica, nabrzeżyca nadrzeczna, kaldezja dziewięciornikowa.

  2. Gatunki narażone na wyginiecie, o niewielkiej liczebności, wśród których dalsze działanie czynników powodujących zanik spowoduje skrajne zagrożenie. Zwierzęta i ptaki: nocek Bechsteina, bąk, różaniec, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, rybołów, kropiatka, zielonka, siweczka obrożna, batalion, kulik wielki, rybitwa białoczelna, sowa błotna, rudogłówka, minog rzeczny, jelonek rogacz, koziróg. Rośliny: nadwodnik sześciopręcikowy, pajęcznica liliowata, ostnica Jana, przygiełka brunatna.

  3. Gatunki rzadkie o dużym ryzyku wyginięcia. Zwierzęta i ptaki: wilk, wydra, ohar, bielik, orlik krzykliwy, puchacz, wodniczka, ciosa. Rośliny: ponikło wielołodygowe.

  4. Gatunki wydobyte z niebezpieczeństwa w wyniku zastosowania aktywnej ochrony. Zwierzęta i ptaki: bóbr europejski, kormoran czarny, gągoł, kania rdzawa. Rośliny: brak.

      1. Wody powierzchniowe

Na terenie gminy występuje dość dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna, koncentrująca się w części północnej - dolina rzeki Odry oraz w części południowej - dolina Śląskiej Ochli i Czarnej Strugi. W systemie hydrograficznym, w zależności od wielkości i znaczenia rozróżniono następujące kolektory wód płynących:

Na obszarze gminy zostały wydzielone 4 zlewnie wód powierzchniowych:

      1. Wody podziemne

Pradolina Warszawsko - Berlińska. Zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości:

W zależności od stanów wody w Odrze poziom zwierciadła wody może ulegać okresowym wahaniom o +/ _ 1,5 m. Poziom wód użytkowych nie posiada od góry warstwy izolacyjnej. Powoduje to możliwość ich skażenia i ma wpływ na ich jakość. Wody opisywanego poziomu charakteryzują się ponadnormatywną zawartością związków żelaza i manganu.

  1. Charakterystyka ustaleń projektu planu

    1. Podstawowe zasady zagospodarowania obszaru

Tereny wiejskie pełniły kiedyś głównie funkcje rolnicze. Dziś zanikają różnice pomiędzy zabudową miejską a wiejską. Rolnicze użytkowanie obszaru zostało wyparte przez funkcję mieszkaniową jednorodzinną. W koncepcji opracowane zostały możliwe warianty na szerszą skalę możliwości zagospodarowania terenu również sąsiedniego. Projekt przewiduje wykorzystanie potencjału terenu, który kiedyś pełnił funkcję rolniczą. Od strony północnej została wytyczona droga dojazdowa do posesji, która umożliwia również dojazd do drugiej bramy wjazdowej (od strony pastwiska). Od wschodu i południa zabudowa sąsiednia ma być kontynuacją opracowywanego projektu.

    1. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych form użytkowania terenu

Szczegółowe przeznaczenie poszczególnych terenów oraz określone dla nich
w projekcie planu warunki zagospodarowania (maksymalną wysokość zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy, minimalną powierzchnię biologicznie czynną) zestawiono w poniższej tabeli

Przeznaczenie terenu

Zasady zagospodarowania terenu

Oznaczenie terenu

Podstawowe

Dopuszczone

Max wyso-
kości zabu-
dowy
[m]

Wskaźnik intensyw-
ności zabudowy

Wymóg zachowania pow. biologicznie czynnej [%]

MN

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Teren zabudowy mieszkaniowo - gospodarczej

8,5

Do 0,8

35%

KDD

Krajowa droga dojazdowa

-

-

-

-

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko

    1. Charakterystyka planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w zachodniej części wsi Racula. Koncepcja zagospodarowania wybranej posesji przewiduje zlokalizowanie tam takich budynków jak: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek inwentarski, budynek magazynowy i kurnik. Wszystkie budynki mają wykazywać się niskim zapotrzebowaniem na energię. W centralnej części terenu przewiduje się zlokalizowanie strefy wjazdowej która umożliwi łatwy dostęp do zagrody maszynom rolniczym. Dom dla użytkowników jest budynkiem wolnostojącym z garażem, dachem dwuspadowym, ogrodem zimowym i tarasem na drugiej kondygnacji. Dla uatrakcyjnienia działki zaprojektowano ogród rekreacyjny (przydomowy) w południowo- zachodniej części posesji i ogród warzywny sąsiadujący z budynkiem gospodarczym. Projektowana droga dojazdowa do opracowywanego terenu bazuje na połączeniu z drogą główną miejscowości. Dodatkowo wytyczono dojazd do części
o funkcji pastwiska.

    1. Określenie i ocena skutków dla środowiska, które mogą wyniknąć z

projektowanego przeznaczenia terenu

Nowa funkcja użytkowa terenu będzie związana z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej i cieplnej do zabudowań, które dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym opierające się na wykorzystywaniu energii ze źródeł odnawialnych nie wiążą się z emisją zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Większa powierzchnia zabudowy w skali miejscowości może i powiększenie infrastruktury drogowej, przyczyniać się będzie do zwiększenia ruchu pojazdów mechanicznych samochodowych, ciężarowych a także transportu publicznego. Największe zagrożenie na wzrost wskaźnika zanieczyszczeń w atmosferze będzie podczas robót budowlanych. W proponowanym zapisie do miejscowych planów zagospodarowania powstanie zapis dotyczący niskoenergetyczności nowopowstałych budynków a także zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 35%. Określenie i ocena skutków dla środowiska, które mogą wyniknąć w zakresie skutków realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

      1. Powietrze

Na etapie eksploatacji osiedla domków jednorodzinnych nie nastąpi oddziaływanie na zanieczyszczenie powietrza gazami, pyłami lub odorami. Budynki będą czerpały energię OZE więc nie będą wykorzystywać tradycyjnych do tą źródeł energii, które powodują dymy i smogi. Budynki niskoenergetyczne są w swej istocie budynkami proekologicznymi, które w ogólnym bilansie ograniczają emisję do atmosfery zanieczyszczeń. Jedynym zagrożeniem dla powietrza atmosferycznego może płyną z zanieczyszczeń z pojazdów mechanicznych, którymi przemieszczać się będą mieszkańcy. W zakresie zapewnienia w planie ochrony powietrza:

      1. Wytwarzanie odpadów

Na planie wprowadzono zapewnienie przy każdej posesji lub w miejscach wskazanych przez organy gminy selektywnej zbiórki odpadów stałych do czasu ich wywozu. Wszystkie pojemniki muszą spełniać standardy dotyczące segregacji śmieci i umożliwiać swobodny dostęp dla pracowników zakładu odpowiedzialnego za wywóz odpadów.
W planie ustala się wywożenie odpadów stałych w sposób zorganizowany na tereny składowania lub utylizacji zlokalizowane poza obszarem opracowania. Nakazuje się ponadto lokalizowanie urządzeń do zbierania i segregacji odpadów na terenach ulic publicznych i ciągów pieszo-jezdnych, ulic wewnętrznych i terenach rekreacji.

      1. Emitowanie hałasu

W planie ustala się wymóg spełnienia dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

      1. Powierzchnia ziemi

Powierzchnia ziemi na terenach z dopuszczoną zabudową będzie mogła być zabudowana w zależności od przeznaczenia. W planie przewidziano zmniejszenie powierzchni gruntu rodzimego pokrytego roślinnością. Zmniejszenie to będzie zróżnicowane i maksymalnie osiągnie 80% powierzchni terenu, z wyjątkiem terenów: dróg publicznych i ciągów pieszych, gdzie nie ustalono minimalnej powierzchni biologicznie czynnej oraz terenów parkingów.

      1. Gleba

Na etapie eksploatacji osiedla domów jednorodzinnych może wystąpić oddziaływanie na Pierzchnię ziemi i gleby co związane jest zagospodarowaniem posesji w tym ogródków przydomowych i terenu rekreacyjnego podjętego opracowaniu. Jedyną formą ochrony gleb przed silną degradacją jest wprowadzenie następujących postanowień:

4.3.6. Wody powierzchniowe i podziemne

Wpływ projektowanego osiedla domków jednorodzinnych będzie polegać na odprowadzaniu wody opadowej do gruntu. Woda ta spłynie po instalacji odwadniającej budynków i wsiąknie do gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wody opadowe z dróg dojazdowych będą posiadały odpływ który umożliwi również bezpośrednie wsiąkanie do gruntu. Ponadto w planie zachowuje się wszystkie istniejące cieki wodne wraz z ich linią brzegową. Przyjęto w planie zapis
o oczyszczeniu dna zbiornika głównego zlokalizowanego w części południowo - wschodniej.

      1. Kopaliny

Na terenie tym nie stwierdzono kopalin, a co za tym idzie plan nie zawiera regulacji z tego zakresu.

      1. Klimat

Wzrost intensywności zabudowy i powierzchni utwardzonych spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej pokrytej dotychczasową roślinnością, będzie powodować zmianę warunków klimatycznych typowych dla terenów zurbanizowanych. Nastąpi obniżenie wilgotności powietrza, zmniejszenie cyrkulacji powietrza prze zabudowę, zmniejszenie różnić temperatury między porami dnia
i nocy, silne nagrzewanie się powierzchni utwardzonych,

      1. Zwierzęta i rośliny

Świat roślin i zwierząt na skutek wysokiego stopnia antropogenizacji środowiska charakteryzuje się jako ubogi. Wskutek realizacji ustaleń planu przewiduje się dalsze zmniejszenie liczby występujących tu gatunków i ich liczebności.

      1. Ekosystemy i krajobraz

Ustalenia planu utrwalają podmiejski charakter ekosystemu i krajobrazu. Uzupełnienie i wprowadzenie nowej zabudowy, kształtowanej zgodnie z zapisami planu, powinno zwiększyć ład przestrzenny. Na terenie nie wprowadza się obiektów
i urządzeń wysokich, dzięki czemu nie dojdzie do znacznych zmian w krajobrazie obszaru.

    1. Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych wprojekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4.4.1. Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska,
a w szczególności zawartymi w aktach o utworzeniu obszarów i obiektów chronionych oraz w planach ochronnych.

Tereny nie znajdują się w zasięgu szczególnych form ochrony przyrody.

4.4.2. Skuteczność ochrony różnorodności biologicznej.

Z uwagi na urbanizację i ograniczony udział zieleni, teren będzie podlegał dalszemu zmniejszeniu różnorodności biologicznej.

4.4.3. Proporcje pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania a pozostałymi terenami.

W planie dopuszczono zabudowę mieszkaniową i usługową, oraz układ komunikacyjny zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i istniejącą siecią komunikacyjną.

    1. Ocena zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą powstawać na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W obszarze planu zapewniono wymóg ograniczenia oddziaływania wprowadzanych przedsięwzięć do granic użytkowanej działki i zakazano wprowadzania w zabudowie mieszkaniowej funkcji pogarszających warunki zamieszkania. W planie wprowadza się ograniczenia powierzchni zabudowy na danym terenie, wysokości i intensywności zabudowy.

    1. Ocena zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą powstawać na terenach sąsiednich w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń tego planu

Emisja bezpośrednia gazów, zgodnie z zapisami planu, będzie ograniczona
do układu ulicznego. Rozbudowa układu komunikacyjnego niesie ze sobą pogorszenie warunków sanitarnych i akustycznych.

    1. Ocena zmian w krajobrazie

W obszarze nastąpi zmniejszenie udziału dynamicznych składników krajobrazu (drzewa, krzewy) na rzecz wzrostu statycznych składników (zabudowa). Nastąpi znaczne zmniejszenie się przestrzeni otwartych.

  1. Rozwiązania pro środowiskowe niwelujące lub eliminujące negatywne działanie inwestycji na środowisko

5.1. Określenie możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym na krajobraz, które mogą wynikać z realizacji ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Elementy objęte prognozą

Proponowane rozwiązania

Zanieczyszczenie powietrze

  • normowanie wielkości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia powietrze

  • wykorzystywanie OZE do pozyskiwania energii

  • Wprowadzenie nowych metod utylizacji śmieci

  • izolacyjne pasy zieleni pochłaniające dwutlenek węgla

  • ograniczenie stosowania nawozów sztucznych

Wytwarzanie ścieków

  • zakaz stosowania na całym obszarze podziemnych zbiorników na nieczystości

  • nakaz podłączenie się do gminnej sieci kanalizacyjnej

  • odprowadzanie wody opadowej

Wytwarzanie odpadów

  • segregacja śmieci

  • kompostowanie odpadów spożywczych/naturalnych

Wody powierzchniowe

  • nakaz retencjonowania wód opadowych do wtórnego wykorzystania

  • nakaz podłączenie się do gminnej sieci kanalizacyjnej

Wody podziemne

  • dostosowanie się do nakazu zachowania powierzchni biologicznie czynnej

  • nakaz retencjonowania wód opadowych do wtórnego wykorzystania

  • zakaz stosowania zbiorników na nieczystości

Rzeźba terenu

  • ingerencja na terenie inwestycji drogowych, na pozostałym obszarze brak ingerencji w rzeźbę terenów zachowanie naturalnego ukształtowania

  • wykorzystanie zróżnicowanej rzeźby terenu przy projektowaniu ścieżek rowerowych

Gleba

  • zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i wód skutkuje ochroną gleby

Klimat

  • stosowanie alternatywnych źródeł energii

Pokrywa roślinna

  • nakaz zachowania powierzchni biologicznie czynnej

Świat zwierzęcy

  • montaż karmników dla ptaków

  • zachowywanie powierzchni biologicznie czynnej

Krajobraz

  • nakaz wprowadzenia restrykcji w zakresie nowej

zabudowy (kolorystyka, dachy, materiały)

Elementy kulturowe środowiska

  • nie stwierdzono negatywnych oddziaływań

  1. Podsumownie

6.1 Ogólna ocena wpływu skutków ustaleń na środowisko przyrodnicze w obszarze planu

Elementy objęte prognozą

Proponowane rozwiązania

Zanieczyszczenie powietrze

  • wzrost wskaźników zanieczyszczenia związany z ruchem samochodowym i zmniejszeniem powierzchni niezurbanizowanej

Wytwarzanie ścieków

  • zakaz stosowania na całym obszarze podziemnych zbiorników na nieczystości

  • system uzdatniania wody opadowej

Wytwarzanie odpadów

  • wzrost edukacji proekologicznej i pro środowiskowej społeczeństwa

Wody powierzchniowe

  • ochrona wód powierzchniowych od zanieczyszczeń cieczami

Wody podziemne

  • możliwe obniżenie poziomu wód gruntowych

Rzeźba terenu

  • przekształcenie rzeźby terenu na skutek rozwijającej się sieci komunikacyjnej i technicznej

Środowisko życia człowieka

  • zwiększenie urbanizacji obszaru wpływa również na tereny sąsiednie

  • pogorszenie warunków akustycznych na wskutek wzmożonego ruchu samochodowego, szczególnie w okresie letnim

Klimat

  • przekształcenie warunków klimatycznych, typowych dla terenów zurbanizowanych

Pokrywa roślinna

  • zmniejszenie powierzchni pokrytej rodzimą szatą roślinną

  • uporządkowanie zieleni

Świat zwierzęcy

  • zmniejszenie się liczby gatunków

Krajobraz

  • przeważający krajobraz podmiejski

System ekologiczny bioróżnorodności

  • zachowanie niektórych ekosystemów

6.2. Ogólna ocena wpływu skutków ustaleń na środowisko przyrodnicze poza obszarem planu

Elementy objęte prognozą

Proponowane rozwiązania

Zanieczyszczenie powietrze

  • zwiększenie stężenia zanieczyszczeń związany z ruchem samochodowym

Wytwarzanie ścieków

  • wzrost odprowadzanych ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków

Wytwarzanie odpadów

  • wzrost odpadów na gminnym wysypisku śmieci/ poza obszarem objętym opracowaniem

Hałas i wibracje

  • zwiększona emisja hałasu i wibracji związana z ruchem samochodów osobowych i w nieznacznym stopniu samochodów dostawczych

Wody powierzchniowe

  • zwiększenie poboru wód z ujęcia

Rzeźba terenu

  • zmniejszenie zróżnicowania rzeźby terenu

Gleba

  • brak

Klimat

  • możliwa intensyfikacja cech typowych dla klimatu terenów zurbanizowanych

Pokrywa roślinna

  • brak

Świat zwierzęcy

  • możliwe zwiększenie się ilości zwierząt na terenach niezabudowanych poza obszarem planu

Krajobraz

  • stworzenie krajobrazu uporządkowanego

System ekologiczny bioróżnorodności

  • brak

OPIS LITERACKI

  1. Założenia proekologiczne

Problematyka zachowań proekologicznych to temat, które już na stałe zagościły w polityce przestrzennej krajów Europy. W dużej mierze jest to wynikiem zaobserwowanego kryzysu ekologicznego. Trwają dyskusje na temat jego przyczyn
i sposobów zapobiegania różnym negatywnym zjawiskom poprzez zmianę zachowań pojedynczych ludzi i wpojenie im nowego stylu życia, który byłby bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Istnieje kilka założeń mających na celu propagowanie zachowań proekologicznych. Jednym z założeń będących częścią opracowywanego projektu jest odpowiednie zarządzanie budynku już w fazie projektowania jako planowanie krótko i długookresowe. Projektowany budynek nie wpływa negatywnie na krajobraz ani na środowisko naturalne. Obiekt ma za zadanie racjonalnie gospodarować energią, wodą czy gazem. Użytkownicy powinni posiadać wiedzę, dotyczącą korzyści jakie płyną z zachowań ekologicznych. Segregacja odpadów
( system kubłów recyklingowych), magazynowanie wody opadowej czy odpowiednia gospodarka ściekami, pozwoli na oszczędność energii ale również będzie wspomagać zachowania proekologiczne. Założeniem do projektu jest nie nadużywanie środków chemicznych przy sprzątaniu, praniu czy zmywaniu mają wpływ na środowisko, takie małe czynniki jak szczelne krany, energooszczędne żarówki i sprzęt AGD mają sprzyjać oszczędności energii w budynku.

Istotną sprawą jest ocena potencjalnego zagrożenia środowiska przez cały okres „życia” budynku. Projektowany budynek wykorzystuje naturalne materiał, które
w większości podlegają recyklingowi. Ściany zaprojektowane z bloczków silikatowych są produktem połączenia wapna, wody i piasku, są materiałem wytrzymałym, nie emitują żadnych szkodliwych dla środowiska związków chemicznych. Materiał ten po rozbiórce może być zmielony i ponownie użyty w produkcji, natomiast umieszczony w gruncie jako gruz nie powoduje jego skażenia. Ściany z silikatów bardzo dobrze akumulują ciepło, umożliwiają zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatury. Drewniane deski elewacyjne również można ponownie wykorzystać po rozbiórce nie wpływając negatywnie na przyrodę.

  1. Założenia prośrodowiskowe

Projektowany budynek wpisuje się w sąsiednią zabudowę. Białe ściany
z elementami drewnianymi i dwuspadowy dach z czerwoną dachówką ceramiczną są charakterystycznymi elementami krajobrazu wsi Racula. Obiekt posiada odpowiednie parametry techniczne i skalę do ilości użytkowników. Bloczki silikatowe mogą być ponownie wykorzystane do produkcji i należą do grupy materiałów budowlanych niskoenergetycznych. Zwarta bryła budynku i zaprojektowana strefa buforowa
w postaci osobnej konstrukcji w której znajdują się pomieszczenia tj.: garaż, przedsionek czy składzik ogrodowy stanowią strefę buforową części mieszkalnej budynku. Pozyskiwana energia z kolektorów słonecznych zamontowanych na południowej połaci dachu ma zadanie zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Usytuowanie budynku a także rozmieszczenie pomieszczeń ma zwiększyć komfort użytkowania a zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem budynku, dzięki odpowiednio dużej ilości wpadających do pomieszczeń promieni słonecznych. Ponad to budynek został wyposażony w regulowane żaluzje, które chronią przed nadmiernym nagrzewaniem. System pozyskujący wodę deszczową ma przyczynić się głównie do zmniejszenia kosztów związanych z pracami ogrodowymi (podlewanie roślin). Obiekt znajduje się w odległości ok. 250m od przystanku autobusowego przyległego do głównej drogi miejscowości, który umożliwia korzystanie z publicznych środków transportu, zmniejszając intensywność ruchu komunikacyjnego i zmniejszając emisję spalin które wpływają bardzo niekorzystnie na środowisko naturalne.

  1. Certyfikat LEED

( Leadership in Energy and Environmental Design) został stworzony w 1998 r. przez amerykańską organizację Green Building Council, działającą na rzecz budownictwa ekologicznego. System ten to zbiór zasad określonych dla budowy domów przyjaznych środowisku i niskoenegetycznych, a jednocześnie system oceny budynku pod względem jego „eko” charakteru. Budynki, które spełniają wymagania LEED można bardzo często spotkać w krajach wysoko rozwiniętych. Coraz częściej występują również w Polsce. Certyfikat LEED przyznawany jest po ocenie obiektu wg klasyfikacji punktowej w zakresie spełnienia wymogów budownictwa zrównoważonego. Oceny dokonuje grupa niezależnych ekspertów biorąc pod uwagę. Zagadnienia tj. : racjonalne wykorzystanie zasobów, lokalizację budynku (w tym stopień naturalnego oświetlenia budynku i pomieszczeń), efektywność energetyczną, oszczędność wody (w tym wykorzystanie wody deszczowej), ograniczenie emisji CO2, jakość powietrza wewnątrz budynku (w tym bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych wewnątrz budynku), organizacja terenów zielonych wokół inwestycji i wybór roślinności na nich występującej, dobór materiałów przyjaznych środowisku, wykorzystanie chemicznych środków czystości, zagospodarowanie odpadów (segregacja), kształtowanie świadomości środowiskowej użytkowników budynku (programy edukacyjne). Liczba punktów, zdobytych we wszystkich kategoriach, decyduje o przyznaniu jednego z certyfikatów LEED: Platynowego (69-52 pkt), Złotego (51-39 pkt), Srebrnego (38-33 pkt) lub nadaniu podstawowej certyfikacji (32-26 pkt). Certyfikacja obiektu jest aktualnie wyznacznikiem przyjazności budynku dla środowiska naturalnego i jego mieszkańców bądź użytkowników.

 

  1. Certyfikat BREEAM

(Building Research Establishment's Environmental Assessment Method)  to największy na świecie najdłużej działający i najbardziej rozpowszechniony sposób oceny ocenie i certyfikacji środowiskowej budynków. BREEAM działa na celu podniesienie świadomości wśród właścicieli, najemców, projektantów i operatorów korzyści biorąc zrównoważonego podejścia. To pomaga im skutecznie i efektywnie koszt przyjęcia zrównoważonych rozwiązań i zapewnia uznanie rynkowej ich osiągnięć. Korzystanie niezależnych, licencjonowanych rzeczoznawców, BREEAM ocenia popartych naukowo kryteriów obejmujących szereg kwestii w różnych kategoriach, Poprzez ustawienie kryteriów zrównoważonego rozwoju i cele, które nadal się wyprzedzić wymogów regulacyjnych - oraz przez zachęcanie do korzystania z innowacyjnych sposobów osiągnięcia tych celów - BREEAM napędza większej trwałości i innowacji w budownictwie. Budynek certyfikowany w systemie BREEAM jest poddawany pięciostopniowej ocenie punktowej, w następujących 10 kategoriach środowiskowych: zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, ekologia i użytkowanie gruntów, Zanieczyszczenie, Innowacyjność. Punktacja w każdej z wskazanych kategorii, daje wynik cząstkowy. Jest to baza do oceny projektu lub istniejącego budynku - w przypadku jeśli ocenę przeprowadza się po jego budowie. Następnie proces polega na kumulacji z każdej kategorii. Wszytskie punkty są poddawane sumowaniu i mnożeniu przez odpowiedni schemat dając odpowiedni wynik. Wyliczoną ocenę otrzymuje się w postaci procentowego wyniku w następującej skali:


• Pass 30-44% (zadowalający),
• Good 45-55% (dobry),
• Very Good 55-70% (bardzo dobry),
• Excellent 70-80% (doskonały),
• Outstanding 85-100% (wyróżniający się)

  1. Certyfikat DGNB

W przypadku certyfikacji DGNB, inaczej niż w pozostałych dwóch przypadkach, wymagania krytyczne są tylko dwa i nie są one uzależnione od pozostałych punktów, które warunkują uzyskanie certyfikatu. Mimo iż wymagań krytycznych jest niewiele, nie są one łatwe do spełnienia, a niedopełnienie choć jednego dyskwalifikuje dalszą certyfikację budynku. Wymagania DGNB: w powietrzu wybranych pomieszczeń podlegających testowaniu całkowita zawartość LZO ( organicznych związków lotnych ) nie może przekraczać 3000 mikro g/m3, oraz zawartość formaldehydu nie może przekraczać 120 mikro g/m3), Budynki muszą mieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych we wszystkich ogólnodostępnych przestrzeniach.
Jest to jedyny system, który duży nacisk kładzie na udogodnienia dla niepełnosprawnych. Żaden z systemów nie ma tak przejrzyście określonej kwestii typu ułatwień na rzecz osób niepełnosprawnych. Związane jest to z odmiennym, niż w innych systemach rozkładem ocenianych kategorii. W tym przypadku są to poszczególne aspekty z różnych dziedzin tj.: aspekt ekologiczny, aspekt ekonomiczny, aspekt społeczno-kulturowy, aspekt technologiczny, aspekt jakości procesu, aspekt lokalizacji. System certyfikacji DGNB swoją przejrzystość zapewnia również tylko trzem poziomom certyfikacji: Bronze, Silver i Gold, przy czym uzyskanie wyższej kategorii wymaga spełnienia wszystkich warunków kategorii niższej, czyli aby starać się o certyfikat na poziomie Silver, należy spełnić wszystkie warunki poziomu Bronze oraz uzyskać łącznie 65-79,9 % łącznej ilości punktów. Analogicznie, aby uzyskać certyfikat na poziomie Gold należy spełnić wszystkie warunki poziomu Silver oraz uzyskać co najmniej 80 % ogólnej liczby punktów.

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest polskim systemem który wspólnie z wojewódzkimi funduszami wspiera finansowo działania na rzecz ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa -Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu
w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych. Źródłem wpływów NFOŚiGW są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
i kary za naruszanie prawa ekologicznego. Dzięki temu, że główną formą dofinansowania działań są pożyczki, Narodowy Fundusz stanowi „odnawialne źródło finansowania” ochrony środowiska. Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy Fundusz, przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim
i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi. Finansowane są również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz. W ostatnim czasie szczególnym priorytetem objęte są inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii. W sposób szczególny Narodowy Fundusz troszczy się o ochronę przyrody i przetrwanie najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin a także o kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Szacuje się, że finansowy udział NFOŚiGW w utrzymaniu i prowadzeniu bieżącej działalności naukowej, dydaktycznej i edukacyjnej 23 polskich parków narodowych wynosi ok. 25-30% rocznie. W ciągu dwóch dekad polskie parki narodowe uzyskały wsparcie
w wysokości ćwierć miliarda złotych z puli Narodowego Funduszu. W akcjach
i kampaniach edukacyjnych dofinansowanych przez NFOŚiGW wzięło udział ponad 20 mln ludzi. W maju 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował projekt nowego programu dopłat do kredytów dla osób fizycznych, które zamierzają wybudować energooszczędny dom albo kupić od dewelopera dom lub mieszkanie o wysokim standardzie energetycznym. Okres obowiązywania programu przewidywany jest na lata 2013-2018, a jego planowany budżet wynosi 300 mln zł. Celem programu ma być wsparcie budownictwa energooszczędnego w Polsce i uniknięcie emisji ok. 50 tys. ton CO2 rocznie. „Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). „Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.”

  1. Europa 2020

Strategia „Europa 2020” jest nowym, długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE), który zastąpił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską. W opublikowanym 3 marca 2010 r. Komunikacie „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” podkreślona została potrzeba wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia
z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. W celu osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy podstawowe, wzajemnie wzmacniające się priorytety:

KE zaproponowała wskaźniki umożliwiające monitorowanie postępów w realizacji ww. priorytetów za pomocą pięciu nadrzędnych celów, określonych na poziomie całej UE, w tym:

Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii „Europa 2020” są opracowywane przez państwa członkowskie UE Krajowe Programy Reform oraz  przygotowane przez KE inicjatywy przewodnie (ang. flagship initiatives), realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych. Te inicjatywy przewodnie to:

W celu skutecznej realizacji nowej strategii wzmocnieniu ulec ma system koordynacji polityki makroekonomicznej i zarządzania procesem wdrażania reform strukturalnych w UE, Wiodącą rolę w tym procesie przewidziano dla Rady Europejskiej. Na system ten składają się m.in. Zintegrowane Wytyczne, przyjmowane na poziomie UE oraz Rekomendacje Krajowe, skierowane do poszczególnych państw członkowskich. KE będzie monitorowała postępy na podstawie dwóch dotychczasowych instrumentów, które zachowają swoją odrębność, ale będą przygotowywane równocześnie, tj. sprawozdania z realizacji programu „Europa 2020” i sprawozdania z realizacji Paktu Stabilności i Wzrostu. Państwa członkowskie UE przygotują i przekażą do KE Krajowe Programy Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”, których celem jest budowa trwałych podstaw wzrostu gospodarczego, łącząc cele unijne z priorytetami krajowymi. Przedstawione w nich reformy, ukierunkowane na wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu, mają umożliwić przezwyciężenie zidentyfikowanych barier wzrostu (tzw. wąskich gardeł - ang. bottlenecks) hamujących potencjał rozwojowy państw członkowskich UE, jednocześnie przyczyniając się do wzmocnienia pozycji UE na arenie międzynarodowej. 

Streszczenie

Koncepcja zagrody rolniczej niskoenergetycznej we wsi Racula ma za zadanie połączenie wartości środowiska naturalnego i najnowszych technologii. Projekt powinien wpisywać się w otoczenie i charakterystykę wsi ale także sprzyjać ochronie środowiska. Możliwości jakie daje najnowsza technologia połączono z rodzimym gospodarstwem wiejskim, siedliskowym. Głównym zadaniem było zaprojektowanie zagrody siedliskowej o bardzo ekologicznych charakterze zachęcającej do życia w zgodzie z naturą i pozyskiwaniu energii dla domów z odnawialnych źródeł energii.

Summary

The concept of agricultural farms in the village Racula low energy is designed to link the value of the environment and the latest technology. The project should be entered in the environment and the characteristics of the village but also help protect the environment. Opportunities offered by the latest technology combined with a native farm rural habitat. The main task was to design a pen with a very ecological habitats to encourage a life in harmony with nature and gaining energy for homes with renewable energy sources.

Wykaz skrótów i symboli:

UE - Unia Europejska
w/w - wyżej wymienione
tzw. - tak zwane
ha- hektar
m - metr
tj. - takich jak
ok. - około
m.in. - między innymi
wg - według
0x01 graphic
- metr kwadratowy
0x01 graphic
- sztuka
pkt - punkt
cm - centymetr
zew - zewnątrz
płyta OBS - (Oriented Strand Board), drewnopodobna płyta trójwarstwowa
płyta GK - płyta gipsowo - kartonowa
PCV - polichlorek winylu
WE - wspólnota

EU - European Union
w / w - the above-mentioned
known. - The so-called
ha-ha
m - meter
i.e. - such as
about - about
including - Inter alia
by - by
0x01 graphic
- Square meter
 Szt.  - art
point - the point
cm - centimeter
call - out
board OBS - (Oriented Strand Board), PVC-layer plate
plasterboard - plaster - cardboard
PVC - Polyvinyl Chloride
EC - community

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kosztorys, A4 Z ENERGETYCZNA, STALEC
Deplewski Ł AIUZE opis, A4 Z ENERGETYCZNA, DEPLEWSKI
Opis AiU zeroenergetyczna, A4 Z ENERGETYCZNA, MATAREWICZ
Szacowany koszt domku jednorodzinnego, A4 Z ENERGETYCZNA, NOWAKIEWICZ
Zasady strzelania opis na A4
Opis Przekładka kabli 20 kV PKP ENERGETYKA
Czakry, Czakry - opis i symbole (artykuł), W ciele każdego człowieka znajdują się centra energetyczn
Raport1-zrobić opis na stronę A4 co wyszło,gdzie,porównać1i2
Opis 1, 04. 04 electrical - misc, Installations PL, ENERGETYKA, Projekt Energetyka
Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku opis jak zrozumieć metodologię
Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku opis jak zrozumieć metodologię
Opis bezpieczników Audi A4 B5
Polityka energetyczna (1)
Analiza pracy Opis stanowiska pracy
europejski system energetyczny doc
opis techniczny
Energetyka jądrowa szanse czy zagrożenia dla Polski
Opis taksacyjny

więcej podobnych podstron