Vliv staveb na životní prostředí a možnosti udržitelného rozvoje
Stavebnictví patří mezi odvětví, která mají významný dopad na životní prostředí. Zátěž představuje vše od těžby surovin, přes spotřebu energií, až po ohromnou produkci odpadů. Při nahlížení na stavbu domu je přitom třeba vzít v úvahu nejen ekologickou stopu stavby samotné, ale i její následný provoz. Celkově jako lidstvo bychom si především měli přiznat, že je potřeba snížit konzumaci jako takovou: spotřebovávat méně energie, méně materiálů a méně vody, převedeme-li to na tři zmíněné pilíře udržitelné výstavby.
Ekologické stavební materiály
Ekologické stavební materiály nejen pomáhají planetě, ale vytvářejí také zdravější a udržitelnější prostředí. Prioritou stavebního průmyslu je tedy zvýšit podíl stavebních materiálů, jejichž výroba by tolik nezatěžovala životní prostředí.
Nízkoemisní materiály
První způsob, jak omezit emise CO2, je využívat nízkoemisní stavební materiály. Stavebnictví v současnosti generuje nejvíce emisí CO2. Až 11 procent světových emisí tohoto plynu pochází z výroby stavebních materiálů. Nízkoemisní stavební materiály jsou nutností, pokud chceme uvažovat o snižování emisí CO2.
- Dusaná hlína: Emise CO2 jsou pouhých 48 kilogramů na metr krychlový.
- Dřevo: Emise CO2 dosahují 110 kilogramů na metr krychlový. Oba tyto materiály, které jsou ve stavebnictví známy již od starověku, se opět dostávají na výsluní. Kromě toho, že se jedná o obnovitelný materiál, má ještě tu výhodu, že v sobě váže uhlík. Zabudováním dřeva do stavby v podstatě oddalujeme uvolnění uhlíku do atmosféry o dobu životnosti materiálu. Zpracování dřeva pro stavební účely navíc není tolik náročné pro životní prostředí jako výroba klasických zdících materiálů. Rozdíl mezi betonovou stavbou a dřevostavbou může být až neuvěřitelný.
Recyklovatelné materiály
Emise oxidu uhličitého a skleníkových plynů při výrobě stavebních hmot však nejsou jediná věc, které by měla být věnována pozornost. Významný vliv na životní prostředí mají totiž také rekonstrukce budov nebo jejich odstraňování. Asi 37 procent stavebních materiálů se stává odpadem. Je možné stavební materiály recyklovat a použít pro výstavbu opakovaně? Ideální je preferovat rekonstrukce, nebo využívání recyklovaných či up-cyklovaných materiálů či celých stavebních částí. Nízkoemisní či recyklovatelné stavební materiály jsou nutností.
Stavebníci a projektanti mohou stále ve větší míře využívat řešení, která jsou v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky a zároveň umožňují realizovat odolné, atraktivní, komfortní a ekologické stavby.
Čtěte také: Vliv cementu na životní prostředí a zdraví
Příklady recyklovatelných materiálů:
- Sklo: Výroba skla sice není nízkoemisní, přesto má tento materiál oproti jiným velkou výhodu - lze ho recyklovat a je průhledné. Budoucnost stavebnictví představuje tvrzené ohnivzdorné sklo s nízkou hmotností a vysokou rázovou odolností, které je transparentní a umožňuje realizovat velkorozměrové konstrukce. Příkladem použití je Sara Kulturhus, Skellefteå, Švédsko, kde byly použity systémy MB-86 SI, MB-SR50N, MB-SR50N OW, a také hotel The Bridge, Vratislav, Polsko.
- Hliník: Dalším materiálem, který se pyšní výjimečnými recyklačními možnostmi, je hliník. Ten je možné recyklovat ze 100 procent, a to donekonečna. Jeho opětovné využití znamená obrovské úspory energie. Zpracování použitého hliníku umožňuje ušetřit až 95 procent energie v porovnání s výrobou primární suroviny. Hliník je nízkoemisní a odolný materiál, který nachází uplatnění jak při výstavbě nových budov, tak při rekonstrukcích a revitalizacích budov starších. S úspěchem je také možné používat ho u pasivních staveb.
Udržitelný rozvoj a energetická transformace
Stavebnictví má dynamický obor, kterému patří budoucnost, zejména v kontextu energetiky, která se posouvá mílovými kroky a potřebuje lidi, kteří chtějí být u toho. Jako energetik budeš mít jednu z nejlépe placených profesí vůbec. A obavy o uplatnění? Zbytečné.
Jak vyplývá ze studie Rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku do roku 2030, kterou zpracovala poradenská společnost Deloitte, má naše republika v rámci energetické transformace mnoho možností, jak reálně dosáhnout plánované klimatické neutrality. Zahájení cesty vedoucí k udržitelnému rozvoji je v Česku možno považovat za úspěšné. Již v současnosti pochází podstatná část energie vyráběné v tuzemsku z obnovitelných strojů - solárních panelů a větrných elektráren. Zvětšení jejího podílu v celkové produkci elektrické energie bude mít pro českou ekonomiku i obyvatele ještě více hmatatelných přínosů. Příkladem udržitelné stavby je Vinařství Lahofer, Dobšice, Česko.
Vliv energeticky úsporných opatření
Článek Vliv energeticky úsporných opatření na vlastnosti staveb, prezentovaný na semináři Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR u příležitosti 11. ročníku mezinárodního odborného veletrhu Aqua-therm Praha 2004, se věnuje projektu LCC - optimalizaci výdajů za celou dobu životnosti. LCC umožňuje určit roční náklady budovy či inženýrského díla již v plánovací fázi, zajistí nejnižší roční náklady ve zvolené kvalitě nebo optimalizaci mezi náklady a kvalitou.
To nejdůležitější, co je nutné řešit primárně, je výběr materiálu pro stavbu, spotřeba energie během provozu domu a způsob nakládání s vodou. Za architekta je tedy zásadní soustředit se především na kvalitní návrh, který optimalizuje množství spotřebovávané energie a vody, používat co nejšetrnější materiály a brát v potaz minimalizaci dopravy a dalších negativních externalit. Takový návrh řeší orientaci budovy ke světovým stranám (respektive solární zisky a tepelné ztráty), způsoby vytápění a ohřevu teplé vody, výrobu vlastní energie z obnovitelných zdrojů, šetrné nakládání s vodou, rekuperaci odpadního tepla z větrání, odpadní vody apod. V neposlední řadě je potřeba zaměřit se také na zdraví uživatelů budovy a biodiverzitu v jejím okolí. Výsledkem snažení by měl ideálně být zdravý svět pro všechny i v dalších generacích.
Studijní materiály VŠB v kontextu udržitelnosti
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) nabízí řadu studijních materiálů, které se dotýkají problematiky staveb a jejich vlivu na životní prostředí:
Čtěte také: Ytong příčky a jejich dopad na stropy
- Energetika: Během studia se můžete vydat dvěma směry. Jeden vede cestou jaderné i průmyslové energetiky a provozních měření, ten druhý se zabývá odpadovým hospodářstvím, dopady energetiky na životní prostředí, ekologií a alternativními zdroji energie. Naučíme tě navrhovat, stavět i řídit energetická zařízení a celky - elektrárny, čerpadla nebo třeba turbíny. Řeč bude také o využívání zdrojů energie, její produkci, sdílení tepla či spalování.
- Zakládání ve složitých podmínkách: Tento materiál obsahující některá řešení složitějších geotechnických úloh, je určen především pro posluchače čtvrtého ročníku bakalářského studia programu Stavební inženýrství vybraných oborů Geotechnika a Dopravní stavitelství. Předmět navazuje na základní studium problematiky zakládání staveb a rozšiřuje získané znalosti v oblastech hlubinného zakládání, zejm. při aplikaci pilotových základů. Kromě technologie pilotování obsahuje rozšířené poznatky z oblasti navrhování pilot podle 1. a 2. mezního stavu, problematiku skupinových pilot a pilotových roštů. Kromě těchto otázek rozvíjí poznatky z oblasti zlepšování vlastností zemin, zakládání v sesuvných územích, problematiky zakládání na násypech a odvalech, vč.
- Geotechnické stavby: Text je určen k podpoře praktické výuky ve cvičeních z předmětu „Geotechnické stavby“. Úvodní kapitoly se soustředí na látku, která již byla z části probrána v předmětech „Mechanika hornin a zemin“ a „Zakládání staveb“. V rámci tohoto textu je látka rozvíjena o další souvislosti, které jsou nezbytné pro pochopení podstaty navrhování geotechnických konstrukcí.
- Matematika I: Studijní text představuje jednotlivé oblasti předmětu Matematika I, který je realizován na vybraných fakultách univerzity. Každá dílčí oblast obsahuje teoretickou část, na ni poté navazují řešené úlohy určené primárně pro výklad v rámci přednášky a pro samostudium, a celá sekce je ukončena sadou neřešených úloh určených pro cvičení.
- Vliv havárií na životní prostředí: Bernatík, A., Nevrlá, P.: Vliv havárií na životní prostředí.
- Prevence závažných havárií I. a II.: Bernatik,A.: Prevence závažných havárií I. a II.
- Nebezpečné látky: Šenovský, M., Bártlová, I.: Nebezpečné látky.
- Laboratorní praktikum protivýbuchové prevence technologických procesů: Damec, J., Šimandl, L.: Laboratorní praktikum protivýbuchové prevence technologických procesů.
- Aplikovaná ergonomie - výběr přednášek: Dlugoš, I.: Aplikovaná ergonomie - výběr přednášek.
- Protivýbuchová prevence - sbírka příkladů: Lepík, P.: Protivýbuchová prevence - sbírka příkladů.
- Stroje a zařízení - Části strojů: Veličková, E.: Stroje a zařízení - Části strojů.
- Stroje a zařízení - Nauka o materiálu: Veličková, E.: Stroje a zařízení - Nauka o materiálu.
- Zařízení pro dopravu a uskladnění tekutin: Veličková, E.: Zařízení pro dopravu a uskladnění tekutin.
- Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy: Veličková, E.: Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy, drsnost povrchu.
- Kreslení strojírenských výkresů: Veličková, E.: Kreslení strojírenských výkresů.
Daná problematika je součástí předmětu 227-0402 Pozemní komunikace, nicméně získané poznatky lze využít i v jiných předmětech. Danou látku využijí rovněž studenti dalších oborů, kde se problematika dopravních staveb, příp. Tento učební text vznikal na přelomu let 2023 a 2024, a náplň bude dle možností neustále aktualizována. Autor bude vděčen za jakoukoliv připomínku, dotaz či návrh na zlepšení této studijní pomůcky.
Čtěte také: Řešení pro udržitelné stavitelství
tags: #vliv #staveb #na #zivotni #prostredi #vsb

