Strokovni vodič

PHPP izračun za pasivno hišo

Od prve skice do preverjene energijske bilance.

Kako s PHPP preverjamo arhitekturo, toplotni ovoj, okna, senčenje, prezračevanje, ogrevanje in hlajenje — ter zakaj PHI, PURES in Eko sklad niso isti postopek.

30–35 minut branjaStrokovna posodobitev 2026Alen Mladinov, univ. dipl. inž. arh.
Tehnični prerez pasivne hiše na izolirani temeljni plošči, ki povezuje arhitekturo, toplotni ovoj in tehnične sisteme v energijsko bilanco PHPP

PHPP ni poročilo na koncu. Je projektantsko orodje, ki povezuje arhitekturo, energijo, konstrukcijo in tehnične sisteme v preverljivo celoto.

Kazalo članka
Najprej bistvo

Pasivna hiša ni zbirka »dobrih« proizvodov. Je usklajen energijski sistem.

Pasivna hiša ne nastane zato, ker ima veliko izolacije, troslojna okna, toplotno črpalko in rekuperator. Ti elementi morajo delovati kot celota: arhitekturna zasnova mora ustrezati parceli in podnebju, toplotni ovoj mora biti neprekinjen, okna pravilno razporejena in vgrajena, senčenje učinkovito, prezračevanje uravnoteženo, naprave pa izbrane glede na dejanske potrebe stavbe.

PHPP je orodje, s katerim to celoto pretvorimo v preverljivo energijsko bilanco. Pokaže, kje stavba izgublja toploto, koliko sončne energije pridobi, kako pomembni so toplotni mostovi in netesnosti, ali se bo poleti pregrevala, kakšno ogrevalno oziroma hladilno moč res potrebuje in kako na rezultat vplivajo tehnični sistemi.

Največja napaka je, da se PHPP naroči šele po končanem projektu kot administrativna priloga. Takrat lahko izračun sicer pokaže problem, vendar so geometrija, okna, konstrukcijski sklopi in instalacijske poti pogosto že določeni. Prava vrednost PHPP je ravno nasprotna: izračun mora spremljati projekt od prve skice do izvedenega stanja.

Najpomembnejše v eni minuti
01
Ni le končni izračunNajveč koristi prinese kot sprotno projektantsko orodje.
02
Primerja variantePokaže posledice odločitev, preden postanejo drage.
03
Preverja zimo in poletjeOgrevanje, moč, hlajenje, senčenje in pregrevanje.
04
Podatki morajo biti realniRezultat je zanesljiv toliko, kot so zanesljivi vhodi.
05
PHI ≠ PURES ≠ Eko skladTrije nameni, trije postopki in različna dokazila.
Načelo, ki ga uporabljamo pri projektiranju

Kar je v idejni zasnovi še črta na načrtu, je na gradbišču lahko tisoče evrov. PHPP omogoči, da energijsko šibko odločitev prepoznamo, ko jo je še mogoče spremeniti z nekaj potezami – ne z rušenjem in predelavo.

1 · Temeljna razlaga

Kaj je PHPP in čemu je namenjen?

PHPP je kratica za Passive House Planning Package. Razvil ga je Passive House Institute v Darmstadtu kot računsko in projektantsko orodje za energijsko učinkovite novogradnje in prenove. Aktualna družina PHPP 10 omogoča izračun energijske bilance, preverjanje zahtev mednarodnih standardov Passive House, EnerPHit in PHI Low Energy Building ter pripravo dela dokazil za certificiranje. Na uradni strani PHI je ob strokovnem pregledu tega članka kot aktualna navedena različica PHPP 10.6, ki vključuje tudi poenostavljeno orodje easyPH v beta različici za hitrejše bilanciranje in certificiranje enodružinskih hiš z največ dvema stanovanjskima enotama in eno prezračevalno napravo.

Čeprav je PHPP izdelan v preglednicah, ga ni smiselno razumeti kot »še en Excel«. V ozadju je strukturirana metodologija z določenimi robnimi pogoji, pravili za geometrijo, površine, podnebne podatke, toplotne mostove, okna, prezračevanje, tehnične sisteme, rabo električne energije in obnovljive vire. Pravilna uporaba zahteva poznavanje stavbne fizike, projektiranja in izvedbe.

Projektantsko orodje

Odločitve pred izvedbo

Primerjamo obliko stavbe, orientacijo, zasteklitve, senčenje, konstrukcijske sklope, detajle in sisteme, dokler ne najdemo uravnotežene rešitve.

Računsko dokazilo

Preverljivi rezultati

Izračun prikaže potrebe in obremenitve stavbe ter omogoča dokazovanje meril, kadar konkretni standard, postopek ali javni poziv zahteva PHPP.

Orodje kakovosti

Sled od načrta do hiše

Ob posodobitvah med projektiranjem in gradnjo PHPP ohranja povezavo med načrtovano energijsko kakovostjo in dejansko vgrajenimi rešitvami.

Kaj PHPP ni?

PHPP ni avtomatski generator pasivne hiše. Ne odloča namesto arhitekta, ne nariše izvedbenega detajla, ne preveri sam od sebe, ali je podatek proizvajalca primeren, in ne more nadomestiti kakovostnega nadzora na gradbišču. Prav tako izpolnjena datoteka PHPP sama po sebi še ne pomeni, da je stavba certificirana pasivna hiša.

Njegova moč je v tem, da projektantu omogoči razumeti posledice odločitev in jih primerjati na enotni osnovi. Rezultat ni zgolj ena zelena ali rdeča celica, temveč model stavbe, ki mora ostati skladen z načrti, popisi, izbranimi proizvodi in izvedenim stanjem.

2 · Energijska bilanca

Kaj PHPP dejansko izračuna?

PHPP obravnava stavbo kot energijsko bilanco. Na eni strani so izgube zaradi prehoda toplote skozi stene, streho, tla, okna in vrata, dodatne izgube na toplotnih mostovih ter izgube zaradi prezračevanja in netesnosti. Na drugi strani so sončni in notranji dobitki ter toplota, ki jo prezračevalna naprava vrne iz odpadnega zraka. Potreba po ogrevanju ni lastnost enega materiala, ampak razlika med temi medsebojno povezanimi tokovi.

Arhitekturna infografika energijske bilance PHPP: izgube skozi ovoj, toplotni mostovi in prezračevanje ter sončni, notranji dobitki in rekuperacija toplote
Vsaka sprememba ovoja, oken, senčenja, zrakotesnosti ali sistemov premakne celotno ravnovesje. Zato je primerjava variant pomembnejša od lovljenja ene same številke.
Letna potreba

kWh/(m²a)

Energija za ogrevanje

Koliko koristne toplote je v računskem letu potrebno za vzdrževanje standardne notranje temperature na referenčno površino PHPP.

Največja obremenitev

W/m²

Ogrevalna moč

Kakšno moč mora sistem zagotoviti v neugodnem projektnem trenutku. To ni isto kot letna potreba in je pomembno pri dimenzioniranju.

Poletna analiza

% / kWh

Pregrevanje in hlajenje

Delež ur nad temperaturnim pragom pri stavbi brez aktivnega hlajenja oziroma potreba in moč hlajenja ter razvlaževanja.

Kakovost ovoja

n50

Zrakotesnost

V izračun se vnese načrtovana oziroma izmerjena zrakotesnost. Končni rezultat se dokazuje z meritvijo pri tlačni razliki 50 Pa.

Celotna oskrba

PER

Obnovljiva primarna energija

Vrednoti energijske potrebe celotne stavbe in način njihove oskrbe v prihodnjem sistemu, temelječem na obnovljivih virih.

Lokalna proizvodnja

OVE

Obnovljiva energija

PHPP oceni letno proizvodnjo obnovljive energije in jo pri razredih Plus in Premium primerja s predpisano referenčno površino.

Potreba po ogrevanju ni enaka računu za elektriko

Vrednost v kWh/(m²a) je praviloma koristna energija, ki jo stavba potrebuje za ogrevanje, in ne količina električne energije, ki jo bo porabila toplotna črpalka. Med obema so izkoristek generatorja, distribucijske izgube, pomožna elektrika, priprava tople vode in način uporabe. Pri zelo učinkoviti hiši lahko zato sanitarna topla voda, črpalke, ventilatorji in gospodinjska elektrika predstavljajo pomembnejši del skupne porabe, kot investitor pričakuje.

Referenčna površina PHPP ni nujno enaka oglaševani neto površini hiše

Rezultati na kvadratni meter se nanašajo na Treated Floor Area oziroma TFA, izračunano po pravilih PHPP. Ta ni avtomatično enaka bruto površini, uporabni površini iz nepremičninskih evidenc ali površini, navedeni v ponudbi izvajalca. Pri primerjavi dveh izračunov je zato treba preveriti tudi imenovalec, ne le končne številke.

3 · Kakovost modela

PHPP je zanesljiv le, če opisuje resnični projekt

Računska metoda je lahko zelo dobra, vendar ne more popraviti napačne geometrije, nepreverjenih U-vrednosti, izmišljenega faktorja senčenja ali optimističnega izkoristka naprave. Zato kakovosten PHPP ni hitro prepisovanje podatkov v preglednico, temveč sistematičen pregled projektne dokumentacije.

V zgodnji fazi je normalno, da vsi proizvodi še niso izbrani. Takrat se uporabijo razumne in jasno označene projektne predpostavke. S približevanjem izvedbi jih morajo zamenjati konkretni podatki iz tehničnih listov, izračunov detajlov in usklajenih načrtov.

Ključne skupine vhodnih podatkov

Lokacija in podnebje

Koordinate, nadmorska višina, reprezentativen podnebni niz, okoliška pozidava, teren in trajne ovire, ki vplivajo na sonce in veter.

Geometrija toplotnega ovoja

Natančne zunanje mere, orientacije in nakloni površin, ogrevana prostornina, TFA ter jasna meja med kondicioniranim in nekondicioniranim delom.

Konstrukcijski sklopi

Sestava stene, strehe in tal, toplotne prevodnosti, debeline, U-vrednosti ter vpliv ponavljajočih se konstrukcijskih elementov.

Toplotni mostovi

Dolžine in ψ-vrednosti stikov pri temeljni plošči, strehi, balkonih, nadstreških, oknih, prebojih in drugih posebnih detajlih.

Okna, vrata in senčenje

Dimenzije, okvirji, zasteklitve, distančniki, g-vrednosti, vgradni detajli, globina špalet, zunanja senčila in okoliške ovire.

Zrakotesnost in prezračevanje

Ciljni oziroma izmerjeni n50, količine zraka po prostorih, izkoristek vračanja toplote, poraba ventilatorjev, zaščita proti zmrzovanju in potek kanalov.

Ogrevanje, hlajenje in topla voda

Vrsta in učinkovitost generatorja pri relevantnih delovnih točkah, distribucija, hranilniki, dolžine cevi, cirkulacija, regulacija in pomožna elektrika.

Elektrika in obnovljivi viri

Raba naprav, razsvetljava, fotonapetostni sistem, orientacija modulov, senčenje, lastništvo in meja energijske bilance.

4 · Od parcele do vselitve

PHPP mora živeti skupaj s projektom

Enkratni izračun na koncu procesa lahko preveri samo zamrznjeno stanje. Kakovosten proces pa uporablja PHPP v več stopnjah, pri čemer se natančnost vhodov povečuje in se projektne predpostavke postopoma zamenjujejo z dejanskimi proizvodi, detajli in meritvami.

Arhitekturna infografika šestih faz uporabe PHPP od parcele in idejne zasnove prek DGD, PZI in izvedbe do preverjenega izvedenega stanja
Pravilo kakovosti: vsaka energijsko pomembna sprememba v projektu ali na gradbišču mora dobiti sled tudi v PHPP.

1. Parcela in podnebni kontekst

Preden se nariše hiša, je treba razumeti orientacijo, osončenje, obstoječe in prihodnje ovire, teren, lokalno podnebje ter urbanistične omejitve. PHPP ne narekuje, da mora biti vsaka hiša obrnjena popolnoma proti jugu. Pomaga pa oceniti ceno kompromisa in preveriti, ali jo je mogoče nadomestiti z boljšo geometrijo, okni, ovojem ali senčenjem.

2. Idejna zasnova in hitre variante

V tej fazi primerjamo osnovno obliko, razmerje med ovojem in uporabno površino, velikost in razporeditev zasteklitev, smiselnost nadstreškov, položaj garaže, stopnišča in tehničnega jedra. Ni potrebno modelirati vsakega vijaka; pomembno je hitro odkriti odločitve z velikim vplivom.

3. DGD in opredelitev ciljnega standarda

Ko se zasnova stabilizira, PHPP preveri, ali je projekt realno usmerjen proti izbranemu cilju. Hkrati je treba določiti, ali investitor želi mednarodno certificiranje, izpolnitev pogojev konkretnega javnega poziva, zakonsko skladnost po PURES ali predvsem najboljše razmerje med udobjem, investicijo in rabo energije. Cilji se lahko prekrivajo, niso pa samodejno enaki.

4. PZI, detajli in razpis

V fazi PZI se splošne predpostavke zamenjajo s konkretnimi sklopi, okni, vgradnimi detajli, prezračevalno napravo, generatorjem, instalacijskimi potmi in podatki o distribuciji. PHPP tu postane kontrolni seznam za projektante: pokaže, katere lastnosti morajo priti v načrte in popise, da jih ponudniki ne morejo neopazno zamenjati z energijsko slabšimi.

5. Izvedba in obvladovanje sprememb

Na gradbišču se spremembe dogajajo. Težava ni vsaka sprememba, temveč sprememba brez preverjanja. Drugačen profil okna, spremenjena višina tlaka, prekinjena izolacija pod pragom, druga prezračevalna naprava ali daljše cevi sanitarne vode lahko premaknejo rezultat. Pred potrditvijo zamenjave je treba vpliv preveriti in določiti morebitni kompenzacijski ukrep.

6. Izvedeno stanje, meritve in zagon

Končni model mora upoštevati vgrajene elemente, izmerjeno zrakotesnost in dejanske sisteme. Sledi nastavitev prezračevanja, preverjanje pretokov, zagon naprav in predaja navodil uporabnikom. Šele takrat je energijski koncept zaključen kot stavba – ne le kot dokument.

PHPP ne sme biti fotografija projekta na enem naključnem dnevu. Biti mora sled odločitev, ki povezuje idejo, PZI, naročene proizvode in izvedeno hišo.

Projektantsko načelo PasivnaGradnja.si

5 · Arhitektura pred tehnologijo

Najcenejša energija je tista, ki je dobra zasnova sploh ne potrebuje

Pri kakovostni pasivni hiši tehnologija ne rešuje slabe arhitekture. PHPP omogoča, da oblikovne odločitve preverimo brez dogme: ne iščemo najpreprostejše hiše za vsako ceno, temveč takšno arhitekturo, pri kateri so energijske posledice zavestne, obvladljive in sorazmerne z vrednostjo, ki jo rešitev prinaša.

Kompaktnost

Razmerje A/V

Več zunanjega ovoja na enoto uporabne prostornine praviloma pomeni več izgub in več zahtevnih stikov. Razgibana stavba je mogoča, vendar mora biti njen energijski in izvedbeni strošek viden že pri zasnovi.

Orientacija

Sonce ni samo dobiček

Južna zasteklitev lahko koristi pozimi, vendar brez zunanjega senčenja obremeni poletje. Vzhodna in zahodna okna imajo nižje sonce, ki ga je težje ustaviti z geometrijskim nadstreškom.

Zasteklitve

Pravo okno na pravem mestu

Velikost okna se presoja skupaj z orientacijo, pogledom, dnevno svetlobo, okvirjem, vgradnjo, g-vrednostjo in senčilom. »Več stekla« ni samodejno ne boljše ne slabše.

Toplotna meja

Jasen ogrevani volumen

Garaža, lopa, klet, balkon, nadstrešek in tehnični prostori morajo biti jasno postavljeni glede na toplotni ovoj. Nejasna meja pomeni težke detajle, toplotne mostove in netesnosti.

Tloris

Kratke instalacijske poti

Smiselno tehnično jedro zmanjša dolžine kanalov in cevi, distribucijske izgube, prostor za instalacije ter število prebojev skozi zrakotesno ravnino.

Detajli

Arhitektura, ki jo je mogoče zgraditi

Najlepši energijski koncept odpove, če ni mogoče jasno izvesti stika temeljne plošče, okna, ravne strehe, atike ali preboja. Detajl mora biti toplotno, zrakotesno in gradbeno izvedljiv.

PHPP ne omejuje arhitekture – pokaže njene posledice

Dober projekt lahko vključuje veliko panoramsko okno, konzolo ali zahtevno orientacijo. Ključno je, da učinek preverimo, detajl razvijemo in zavestno izberemo, kje bomo energijsko »porabili« del rezerve ter kje jo bomo povrnili.

6 · Ovoj, okna in detajli

Najboljša izolacija ne pomaga, če je sistem prekinjen

Toplotni ovoj pasivne hiše mora biti mogoče obkrožiti z neprekinjeno črto toplotne izolacije in z drugo, prav tako neprekinjeno črto zrakotesne ravnine. PHPP kvantificira posledice prekinitev, vendar jih mora projekt najprej pravilno prepoznati in rešiti.

U-vrednost je pomembna, ni pa celotna zgodba

Debelina izolacije se ne določa z enim univerzalnim receptom. Potrebna raven je odvisna od podnebja, kompaktnosti, konstrukcije, deleža oken, detajlov, sistema in ciljnega standarda. Zelo nizka U-vrednost enega elementa ne more avtomatično odpraviti slabega okna, velikega toplotnega mostu ali visoke netesnosti.

Prav tako je treba razlikovati med značilnimi vrednostmi, ki se pogosto pojavljajo pri pasivnih stavbah, in formalnimi merili konkretnega postopka. Mednarodni standard Passive House je predvsem rezultatno naravnan, javni poziv Eko sklada pa lahko dodatno predpiše mejne U-vrednosti posameznih elementov.

Toplotni mostovi niso samo črte v detajlu

Stik temeljne plošče in stene, rob strehe, atika, balkon, nadstrešek, parapet, pritrdilo fasade ali vgradnja okna imajo dodatni linearni toplotni tok, izražen s ψ-vrednostjo. Pri dobro izolirani stavbi postane delež teh izgub relativno pomembnejši, zato ocena »to je majhen stik« ni dovolj.

Pri običajnih in preverjenih detajlih se lahko uporabijo zanesljive kataloške vrednosti. Pri posebnih rešitvah je potreben dvodimenzionalni ali tridimenzionalni izračun toplotnega toka, hkrati pa preverjanje najnižje notranje površinske temperature zaradi ugodja in nevarnosti kondenzacije oziroma plesni.

Okno se v PHPP ne konča pri Uw

Za pravilen model potrebujemo geometrijo zasteklitve in okvirja, Ug in Uf, toplotni most ob robu stekla, g-vrednost, orientacijo, umazanost, senčenje ter toplotni most vgradnje. Enako okno je lahko v dveh projektih energijsko različno, ker je drugače veliko, orientirano, zasenčeno ali vgrajeno.

Posebno pozornost zahtevajo pragovi panoramskih drsnih sten, omarice zunanjih žaluzij, prehodi pri fasadi in pritrditev na nosilno konstrukcijo. V izračunu lahko optimistična ničelna vgradna ψ-vrednost skrije problem, ki se bo v resnici pokazal kot hladnejša površina ali dodatna izguba.

Zrakotesnost je načrtovan sistem, ne zaključni test

Meritev zrakotesnosti pokaže rezultat, ne ustvari ga. Pred izvedbo mora biti na načrtih določena ena neprekinjena zrakotesna ravnina, z rešitvami za vse stike, okna, preboje, instalacijske doze, streho in stik s temeljno ploščo. Smiselna je vmesna meritev, ko so tesnilni sloji še dostopni, nato pa končna meritev po dokončanju.

Mejna vrednost ni primeren projektni cilj brez rezerve

Če je zahtevani končni rezultat n50 ≤ 0,60 h−1, projekt in izvedba ne smeta biti organizirana tako, da že vnaprej ciljata prav na 0,60. Potrebna je varnostna rezerva za meritveno negotovost, pozne preboje in realne razmere na gradbišču.

7 · Tehnični sistemi

Majhna potreba po energiji zahteva natančnejše, ne večje naprave

Ko ovoj zelo zmanjša toplotne izgube, postanejo pomembni izkoristki pri delnih obremenitvah, pomožna elektrika, distribucijske izgube in kakovost regulacije. Predimenzionirana naprava ni varnost, temveč lahko pomeni slabše delovanje, več preklopov, višjo investicijo in slabše poletno udobje.

Prezračevanje

Pretoki morajo izhajati iz prostorov

PHPP potrebuje realne količine zraka, izkoristek vračanja toplote pri relevantnem delovanju, porabo ventilatorjev, ravnotežje dovoda in odvoda, zaščito proti zmrzovanju ter vpliv kanalov v hladnih območjih. Izbira naprave samo po oglaševanem največjem izkoristku ni dovolj.

Ogrevanje

Moč iz potrebe stavbe

Največja ogrevalna obremenitev iz PHPP je pomembna podlaga za sistemski koncept. Za končno izvedbo so potrebni tudi projekt distribucije, hidravlična presoja, režimi delovanja, regulacija in po potrebi izračuni po prostorih.

Sanitarna topla voda

Kratke cevi, majhne izgube

Pri zelo učinkoviti hiši lahko priprava in distribucija tople vode predstavljata velik del energijske bilance. Centralna umestitev, dobro izolirane cevi, premišljena cirkulacija in kratke poti so pogosto bolj smiselne kot povečevanje fotonapetostnega sistema za pokrivanje nepotrebnih izgub.

Hlajenje in razvlaževanje

Poletni koncept mora biti zavesten

Če pasivni ukrepi ne zagotavljajo želene rezerve, se določi učinkovito aktivno pohlajevanje oziroma razvlaževanje. Naprava mora imeti dovolj moči v realnih pogojih, distribucija pa mora preprečevati kondenzacijo in neenakomerno ugodje.

Fotovoltaika

Proizvodnja ne nadomesti slabega ovoja

Obnovljiva proizvodnja je pomemben del sodobne energijske zasnove in razredov PHI Plus oziroma Premium, vendar ne more popraviti hladnih površin, pregrevanja, netesnosti ali neučinkovite distribucije.

Zagon in regulacija

Projekt se ne konča z montažo

Izmerjeni pretoki, uravnoteženje, nastavitve temperatur, časovnih programov in zaščitnih funkcij ter razlaga uporabniku odločilno vplivajo na to, ali bo sistem v praksi dosegal načrtovano udobje in porabo.

PHPP je podlaga za projektiranje sistemov, ne njegov nadomestek

Izračun pokaže potrebe in energijsko učinkovitost koncepta. Ne nadomesti dimenzioniranja kanalov, hidravlike, zaščite pred kondenzacijo, akustike, regulacijskih shem in izvedbenih načrtov strojnih instalacij.

8 · Poletno ugodje

Pasivna hiša mora biti dobra tudi avgusta, ne le januarja

Zelo dobro izolirana in zrakotesna stavba pozimi počasi izgublja toploto. Ista lastnost pomeni, da poleti težje odda presežne sončne in notranje dobitke. Zato poletno ugodje ni stranski izračun, temveč enakovreden del zasnove.

PHPP pri stavbah brez aktivnega hlajenja vrednoti delež letnih ur, ko izračunana notranja temperatura preseže 25 °C. Za standard Passive House je meja največ 10 %. Ker projekt ne sme delovati le v idealnem letu in ob idealni uporabi senčil, pri načrtovanju priporočamo varnejši cilj pod 5 %. Pri aktivno hlajenih stavbah se preverjata potreba in največja moč hlajenja ter po potrebi razvlaževanje.

Pravilno zaporedje poletnih ukrepov

Najprej preprečimo nepotrebne dobitke

Zunanja žaluzija, roleta ali drugo zunanje senčilo ustavi večino sončne energije, preden ta preide skozi steklo. Notranja zavesa je predvsem vizualna zaščita in ne enakovreden nadomestek.

Uskladimo zasteklitev in orientacijo

Preverimo velikost stekla, g-vrednost, okvir, globino špalet, trajne ovire in dejanski režim uporabe senčil. Vzhodne in zahodne fasade običajno zahtevajo posebno pozornost.

Omogočimo varno nočno odvajanje toplote

Naravno nočno prezračevanje je učinkovito le, če so noči dovolj hladne in je odpiranje realno glede na varnost, hrup, žuželke ter navade uporabnikov. Predpostavka mora biti verodostojna.

Omejimo notranje toplotne dobitke

Učinkovite naprave in razsvetljava zmanjšajo toploto, ki ostane v stavbi. Pomembni so tudi kuhanje, strežniška oprema, akvariji in druge posebne rabe.

Izkoristimo primerno toplotno maso

Akumulacija lahko ublaži dnevna nihanja, vendar pomaga samo skupaj z učinkovitim senčenjem in možnostjo nočnega ohlajanja. Sama po sebi toplote ne odstrani iz stavbe.

Nato dimenzioniramo aktivno pohlajevanje

Če pasivni ukrepi ne zagotovijo želene rezerve, izberemo tih, učinkovit in pravilno reguliran sistem, ki ustreza tudi pričakovanim prihodnjim podnebnim razmeram.

Standardni izračun in scenarij realnega udobja

Za formalno preverjanje se uporabljajo predpisani robni pogoji. Za investitorje pa priporočamo dodatno občutljivostno analizo: kaj se zgodi pri višji želeni zimski temperaturi, pogostejši prisotnosti, drugačnem režimu senčil ali manj ugodnem poletju. Tak scenarij ne nadomešča standardnega izračuna, temveč poveča odpornost projekta.

9 · Aktualna merila Passive House Institute

»15 kWh/m²a« je pomembno merilo – vendar nikakor ni edino

Spodnja tabela povzema ključne številčne kriterije za novogradnjo po trenutno objavljenih merilih PHI, različica 10c, ki se uporabljajo s PHPP 10. Gre za orientacijski povzetek; polna merila vsebujejo dodatne robne pogoje, izjeme, zahteve za ugodje, vlago, prezračevanje, izračun površin in dokazovanje.

Kriterij Passive House Classic Passive House Plus Passive House Premium
Potreba po ogrevanju ≤ 15 kWh/(m²a) ali alternativno ogrevalna moč ≤ 10 W/m²
Hlajenje in razvlaževanje ≤ 15 kWh/(m²a) + projektno določeni dodatek za razvlaževanje
Zrakotesnost n50 ≤ 0,60 h−1
Pregrevanje brez aktivnega hlajenja največ 10 % letnih ur nad 25 °C; za varnejšo zasnovo priporočamo cilj pod 5 %
Potreba po obnovljivi primarni energiji PER ≤ 60 kWh/(m²a) ≤ 45 kWh/(m²a) ≤ 30 kWh/(m²a)
Proizvodnja obnovljive energije ni minimalne zahteve ≥ 60 kWh/(m²a) ≥ 120 kWh/(m²a)
Pri proizvodnji obnovljive energije se uporablja druga referenčna površina kot pri ogrevalni potrebi. Meril zato ni dovoljeno primerjati ali preračunavati brez poznavanja metodologije. Za razred Classic veljavna merila dopuščajo tudi alternativno preverjanje z neobnovljivo primarno energijo PE; razreda Plus in Premium temeljita na PER ter proizvodnji obnovljive energije.

Pomemben popravek starejših slovenskih člankov: 120 kWh/(m²a) ni več edino niti univerzalno merilo

V starejših predstavitvah pasivne hiše se pogosto pojavlja meja 120 kWh/(m²a) za skupno neobnovljivo primarno energijo PE. Današnja merila PHI stavbe razvrščajo predvsem po konceptu PER – Renewable Primary Energy v razrede Classic, Plus in Premium. Pri razredu Classic različica meril 10c še vedno dopušča alternativno dokazovanje s PE: uporabijo se državno določene mejne vrednosti v PHPP, če teh ni, pa velja Qp ≤ 120 kWh/(m²a) ob predpisanem faktorju električne energije. Za razreda Plus in Premium je ključno preverjanje PER ter proizvodnje obnovljive energije.

Meja 120 kWh/(m²a) torej ni preprosto »izginila«, vendar je ni več pravilno predstavljati kot edino splošno definicijo pasivne hiše. Novega projekta ne smemo preverjati z mešanico zgodovinskih in aktualnih kriterijev. Vedno mora biti jasno navedeno, po kateri različici PHPP, po kateri poti dokazovanja in po katerih merilih je bila stavba ocenjena.

Zakaj je standardna notranja temperatura 20 °C, če želi investitor 22 ali 23 °C?

Za primerljivo certificiranje stanovanjskih stavb PHI uporablja standardni zimski robni pogoj 20 °C brez nočnega znižanja. To ne pomeni, da bo uporabnik moral živeti pri 20 °C. Pomeni, da se projekti formalno primerjajo na isti osnovi. Za realno odločanje je smiselno poleg standardnega izračuna preveriti še občutljivost pri temperaturi, ki jo investitor dejansko pričakuje.

10 · Ključno razlikovanje v Sloveniji

PHI certificiranje, PURES in Eko sklad odgovarjajo na tri različna vprašanja

V pogovorih se izrazi »pasivna hiša«, »sNES«, »PHPP«, »PURES« in »Eko sklad« pogosto uporabljajo, kot da pomenijo isto. Ne pomenijo. Lahko uporabljajo podobne podatke in imajo deloma podobne cilje, vendar imajo različne pravne podlage, robne pogoje, površine, dokazila in postopke.

Primerjalna infografika treh različnih namenov: mednarodni standard PHI, slovenska zakonodaja PURES in finančna spodbuda Eko sklada
Enaka končna številka v dveh dokumentih še ne pomeni, da so bile uporabljene enake površine, podnebni podatki, robni pogoji ali postopek dokazovanja.

1. Passive House Institute: mednarodni standard kakovosti

PHI opredeljuje standarde Passive House za novogradnje, EnerPHit za prenove in PHI Low Energy Building. Pri certificiranju neodvisni certifikator pregleda PHPP, projektne načrte, detajle in dokazila, nato pa tudi dokumentacijo izvedbe, meritev zrakotesnosti in zapisnik nastavitev prezračevalnega sistema. Certifikat se izda samo, če so izpolnjena vsa relevantna merila.

Certificiranje je prostovoljno, vendar daje neodvisno potrdilo, da projekt in izvedba izpolnjujeta mednarodno določeni standard. Stavba lahko doseže zelo visoko energijsko kakovost tudi brez certifikata, vendar se v tem primeru ne sme predstavljati kot certificirana pasivna hiša.

2. PURES: obvezna slovenska zakonodajna skladnost

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah in pripadajoča tehnična smernica TSG-1-004:2022 določata tehnične zahteve za skoraj ničenergijske stavbe v Sloveniji. Skladnost se preverja po nacionalni metodologiji; uradna stran države trenutno objavlja programsko orodje PURES-3, navodila zanj ter predpisana tehnična dokazila oziroma izkaze.

PHPP je lahko izjemno koristna projektantska analiza, vendar praviloma ne nadomesti dokazila, ki ga za konkreten upravni postopek zahteva PURES. Najboljša praksa je, da oba modela uporabljata enake in med seboj usklajene projektne podatke, razlike v rezultatih pa se razložijo z razlikami v metodologiji.

3. Eko sklad: pogoji konkretnega javnega poziva

Eko sklad lahko v posameznem javnem pozivu zahteva PHPP, vendar določi lastne razpisne pogoje. V dostopnem čistopisu poziva 105SUB-sNESOB23 so na primer za novogradnjo navedeni QH ≤ 15 in QK ≤ 15 kWh/(m²a), za prenovo pa QH ≤ 25 in QK ≤ 15 kWh/(m²a), pri čemer se račun izvede s predpisanim podnebnim nizom za Ljubljano ne glede na dejansko lokacijo. Poziv določa tudi dodatne zahteve za U-vrednosti, zrakotesnost, prezračevanje, obnovljive vire, samooskrbo in dokumentacijo.

Javni poziv 105SUB-sNESOB23 je bil na spletni strani Eko sklada naveden tudi v letu 2026 in je bil 12. marca 2026 ponovno spremenjen. Ker se lahko spremenijo sredstva, pravne podlage, obrazci ali tehnični pogoji, je treba pred vsako vlogo preveriti najaktualnejši čistopis, spremembe, priloge in informativne sezname. Članek je strokovni vodič in ne nadomešča razpisne dokumentacije.

Zakaj isti prag 15 kWh/(m²a) ni nujno isti rezultat?

Različna sta lahko podnebni niz, obravnavana površina, definicija meje stavbe, notranja temperatura, način upoštevanja senčenja, tehničnih sistemov in dokazil. Pri projektu zato najprej določimo namen izračuna, nato pa pravilne robne pogoje.

11 · Izračun in neodvisna presoja

PHPP je jedro certificiranja, ni pa certifikat

Pri certificiranju pasivne hiše je PHPP osrednji računski model. Certifikator pa ne preverja samo zaključnega rezultata. Pregleda tudi geometrijo, sestave, okna, toplotne mostove, senčenje, prezračevanje, sisteme, dokazila o proizvodih in skladnost načrtov. Med postopkom opozori na neskladja ter zahteva pojasnila ali popravke.

Tipična dokazila ob zaključku

  • končni PHPP, usklajen z izvedenim stanjem
  • projektni načrti in ključni detajli toplotnega ter zrakotesnega ovoja
  • dokazila o lastnostih vgrajenih oken, izolacij in naprav
  • izračuni oziroma dokazila za pomembne toplotne mostove
  • poročilo o meritvi zrakotesnosti
  • zapisnik meritev in uravnoteženja prezračevalnega sistema
  • izjava odgovorne osebe o skladnosti izvedbe s pregledano dokumentacijo
  • fotodokumentacija in dodatna dokazila, ki jih zahteva certifikator

Kdaj je certificiranje smiselno?

Smiselno je, ko investitor želi neodvisno kontrolo kakovosti, mednarodno primerljivo potrdilo, večjo sledljivost odločitev ali dokazilo za zahtevnejšo referenčno stavbo. Posebej koristno je pri večjih projektih, pri prodaji oziroma oddaji, pri javnih objektih in kadar želi ekipa discipliniran proces zunanjega pregleda.

Pri individualni hiši se lahko investitor odloči tudi za strokovno PHPP optimizacijo brez formalnega certifikata. V tem primeru pa mora biti obseg kakovostnega preverjanja jasno dogovorjen: kdo pregleduje detajle, kdo spremlja spremembe, kdaj se izvedejo meritve in kako se zaključi dokumentacija.

12 · Obstoječe stavbe

Pri prenovi je celovit načrt še pomembnejši kot pri novogradnji

Obstoječa stavba prinaša omejitve, ki jih pri novogradnji lahko preprečimo: geometrijo, hladne temelje, balkonske plošče, neznane sklope, omejene višine, zaščiteno fasado, vlago in uporabnike, ki med deli ostajajo v objektu. Zato PHPP pri prenovi ni le izračun končnega stanja, temveč orodje za razvrščanje ukrepov in preprečevanje slepih ulic.

EnerPHit: visoka kakovost, prilagojena realnosti obstoječih stavb

Passive House Institute je za prenove razvil standard EnerPHit. Doseganje standarda je mogoče dokazovati z metodo energijske potrebe ali z metodo komponent, pri čemer se upoštevajo podnebne razmere in posebnosti obstoječe stavbe. Za etapne prenove se lahko pripravi dolgoročen načrt, ki določa končno ciljno stanje in pravilno zaporedje posegov.

Zakaj je zaporedje ukrepov odločilno?

Če danes zamenjamo okna brez načrta prihodnje fasade, lahko nastane neustrezen položaj vgradnje in toplotni most. Če izoliramo fasado brez priprave na kasnejšo streho, ostane prekinitev pri napušču. Če vgradimo novo ogrevanje pred zmanjšanjem izgub, bo sistem po prenovi predimenzioniran. Celovit model omogoči, da vsak korak podpira naslednjega.

1

Popis obstoječega stanja

Izmere, sondiranje sklopov, stanje vlage, termografija, obstoječa poraba in evidentiranje vseh kritičnih stikov.

2

Končni energijski koncept

Najprej določimo, kakšna naj bo stavba po vseh fazah, tudi če se dela izvajajo več let.

3

Etape brez podvajanja

Detajli se pripravijo tako, da današnji ukrep ne ovira in ne podraži jutrišnjega.

PHPP pri prenovi ne nadomesti higrotermalne presoje

Pri notranji toplotni izolaciji, lesenih konstrukcijah, ravnih strehah, vkopanih delih in drugih vlažnostno občutljivih sklopih je lahko potreben dodatni stacionarni ali dinamični izračun prenosa toplote in vlage. PHPP poda energijsko bilanco stavbe, ne analizira pa vsakega posebnega konstrukcijskega sklopa skozi čas.

13 · Meje orodja

Kaj PHPP pove – in česa ne sme prevzeti nase

Najbolj strokovna uporaba orodja vključuje tudi jasno razumevanje njegovih meja. PHPP povezuje ključne energijske tokove na ravni stavbe, vendar posebne probleme rešujemo z ustreznimi dodatnimi metodami.

Ne nadomesti PURES

Za zakonsko dokazovanje se izdela predpisana nacionalna dokumentacija, razen če pristojni postopek izrecno določa drugače.

Ne nadomesti certifikatorja

Neodvisno certificiranje vključuje pregled dokazil, načrtov, izvedbe in meritev.

Ne nadomesti PZI

Energijska bilanca ne nariše zrakotesnega stika, armature, hidroizolacije ali montažnega zaporedja.

Ne nadomesti simulacije toplotnih mostov

Posebne ψ-vrednosti in površinske temperature zahtevajo namenski 2D ali 3D izračun.

Ne nadomesti higrotermike

Vlaga v občutljivem sklopu se po potrebi preveri z namenskim izračunom, zlasti pri prenovah.

Ne nadomesti načrta strojnih instalacij

Potrebni so kanali, hidravlika, akustika, regulacija, zaščita pred kondenzacijo in izvedbeni detajli.

Ne nadomesti nadzora

Vrednost v preglednici ne zagotovi, da je izolacija neprekinjena, trak zalepljen in naprava pravilno nastavljena.

Ni urna simulacija za vsak poseben primer

Pri zelo kompleksnih dinamičnih, vlažnostnih ali posebnih uporabah se PHPP dopolni z namensko dinamično simulacijo.

Ni garancija računa

Dejanska poraba je rezultat stavbe, vremena, nastavitev, vzdrževanja in vedenja uporabnikov.

14 · Izračun in dejanska poraba

Zakaj lahko dve enaki hiši porabita različno?

PHPP uporablja opredeljene robne pogoje, da so rezultati preverljivi in primerljivi. V resničnem življenju pa se spreminjajo zimsko vreme, poletni vročinski valovi, število stanovalcev, notranja temperatura, količina tople vode, odpiranje oken, uporaba senčil, kuhanje, električne naprave in nastavitve sistemov.

Odstopanje zato še ne pomeni, da je model neuporaben. Pomeni, da moramo pri primerjavi izračuna in meritev normalizirati pogoje. Če je bila hiša ogrevana na 23,5 °C, izračun pa uporablja standardnih 20 °C, neposredna primerjava ni poštena. Enako velja za neobičajno število uporabnikov ali izjemno mrzlo zimo.

Za investitorja so koristni trije pogledi

Standard

Primerljivi robni pogoji

Formalni izračun po pravilih izbranega standarda ali javnega poziva. Omogoča dokazovanje in primerjavo.

Udobje

Navade konkretne družine

Občutljivost pri želeni temperaturi 22–23 °C, pričakovanem številu uporabnikov, porabi tople vode in režimu senčenja.

Odpornost

Manj ugodni scenariji

Preverjanje poletne rezerve, izpada posamezne strategije ali prihodnjih toplejših razmer, kadar je to za projekt smiselno.

Pravilno izdelan PHPP je bil preverjen na podlagi merjenih stavb in daje zanesljive rezultate za načrtovanje. Največja praktična vrednost pa ni obljuba decimalno natančnega prihodnjega računa, temveč sposobnost pravilno razvrstiti vplive in izbrati zanesljivo rešitev.

15 · Kontrola kakovosti

Najpogostejše napake pri PHPP izračunih

Večina problemov ne nastane zaradi ene zapletene formule. Nastane zaradi prepoznega naročila, neusklajenih načrtov, preveč optimističnih predpostavk in izgube povezave med izračunom ter gradbiščem.

01

PHPP se izdela šele po zaključenem projektu

Izračun postane iskanje popravkov namesto orodja za boljšo zasnovo. Najdražje odločitve so že sprejete.

02

Napačna meja toplotnega ovoja ali površina TFA

Rezultat na kvadratni meter je videti ugoden, vendar temelji na nepravilni površini oziroma vključitvi neogrevanih delov.

03

Vsa okna dobijo eno generično vrednost

Spregledajo se različne dimenzije, okvirji, deleži stekla, g-vrednosti, orientacije in načini vgradnje.

04

Toplotni mostovi so avtomatično nič

Načelo »brez toplotnih mostov« je projektni cilj, ne dovoljenje za ničelni vnos brez detajla ali dokazila.

05

Senčila delujejo idealno vse leto

V izračun se vnese učinkovitost, ki je v praksi ne bo mogoče doseči zaradi tipa senčila, avtomatike, vetra ali navad uporabnikov.

06

Uporabi se nazivni izkoristek prezračevalne naprave

Ne upoštevajo se pretoki, električna moč, neuravnoteženost, zaščita proti zmrzovanju in kanali izven toplotnega ovoja.

07

Projektirana zrakotesnost nima izvedbenega načrta

V datoteki je 0,4 h−1, na načrtih pa ni določene ravnine, prebojev in odgovornosti za tesnjenje.

08

Poletno ugodje temelji na nerealnem nočnem odpiranju

Predpostavljene izmenjave zraka niso izvedljive zaradi varnosti, hrupa, komarjev ali toplih noči.

09

Zamenjava proizvoda se potrdi brez ponovnega izračuna

Posamezna razlika se zdi majhna, več takšnih zamenjav pa porabi celotno energijsko rezervo projekta.

10

Zamešajo se PHI, PURES in razpisni pogoji

Uporabi se napačen podnebni niz, površina ali kriterij in izračun zato ne služi postopku, za katerega je bil naročen.

16 · Kaj mora naročnik prejeti

Kakovosten PHPP elaborat ni samo datoteka

Investitor ne potrebuje preglednice, ki jo razume samo njen avtor. Potrebuje dokumentirano odločitev: kakšno stavbo smo preverili, na katerih podatkih temelji, kje so rezerve, kateri detajli so kritični in kaj se ne sme spremeniti brez ponovne presoje.

1. Izvršni povzetek

Jasni ključni rezultati, ciljni standard, status izpolnjevanja in najpomembnejša priporočila za investitorja.

2. Evidenca vhodov

Verzije načrtov, uporabljeni tehnični podatki, podnebni niz, površine, predpostavke in njihova stopnja zanesljivosti.

3. Energijska bilanca

Razdelitev izgub in dobitkov, ogrevanje, moč, poletno ugodje, hlajenje, PER in obnovljivi viri.

4. Primerjava variant

Vsaj pri ključnih odločitvah mora biti razvidno, zakaj je bila izbrana določena rešitev in kakšen je njen vpliv.

5. Kritična mesta

Toplotni mostovi, vgradnja oken, zrakotesnost, poletno senčenje, instalacijske izgube in morebitne šibke rezerve.

6. Zahteve za PZI in popise

Lastnosti, ki morajo biti prenesene v načrte, tehnične specifikacije in ponudbene pogoje.

7. Matrika kriterijev

Ločen pregled PHI, PURES, Eko sklada ali drugega cilja, da se različni postopki ne zamešajo.

8. Protokol sprememb

Določitev, katere zamenjave zahtevajo ponovno preverjanje in kdo jih mora pred izvedbo potrditi.

9. Zaključna posodobitev

Vgrajeni proizvodi, meritve, dejanska zrakotesnost, nastavitve sistemov in jasno označeno izvedeno stanje.

Deset vprašanj, ki jih postavite izdelovalcu PHPP

  1. Ali bo izračun izdelan že v idejni fazi ali samo na koncu?
  2. Po katerem standardu oziroma postopku bo projekt preverjen?
  3. Kateri podnebni podatki in katera referenčna površina bodo uporabljeni?
  4. Ali bodo okna obravnavana po dejanskih dimenzijah, sestavi in načinu vgradnje?
  5. Kako bodo določeni toplotni mostovi in kdo pripravlja detajle?
  6. Ali se preverja tudi poletno pregrevanje in realen režim senčenja?
  7. Ali bo prezračevanje vneseno z realnimi pretoki in podatki naprave?
  8. Koliko projektnih variant in posodobitev je vključeno v obseg?
  9. Kako se bodo obravnavale spremembe med razpisom in gradnjo?
  10. Kaj bo naročnik poleg datoteke PHPP dejansko prejel in razumel?

17 · Sklep

Dober PHPP ne dokazuje samo, da je projekt prestal mejo. Pomaga ustvariti boljšo hišo.

Najslabša uporaba PHPP je, da z naknadnim prilagajanjem vhodov iščemo način, kako doseči zahtevano številko. Najboljša uporaba je, da model dovolj zgodaj pokaže, katere odločitve hkrati izboljšajo udobje, energijsko učinkovitost, izvedljivost in investicijo.

V dobro zasnovanem projektu ni nujno najboljša rešitev tista z najdebelejšo izolacijo, najdražjim oknom ali največjo napravo. Najboljša je usklajena kombinacija: arhitektura, ki izkorišča parcelo; neprekinjen ovoj; detajli brez šibkih mest; zunanje senčenje; zanesljivo prezračevanje; kratke instalacijske poti; pravilno dimenzionirani sistemi ter nadzorovana izvedba.

PHPP temu procesu daje merljivost. Ne zmanjšuje arhitekture na številke, ampak omogoča, da se oblikovne in tehnične odločitve sprejemajo z več znanja in manj tveganja.

Pionirji pasivne gradnje · med najizkušenejšimi v Sloveniji

Več kot dve desetletji pasivne gradnje in več kot 270 projektov

Alen Mladinov je na področju arhitekture dejaven od leta 1996, s pasivno gradnjo pa se sistematično ukvarja od leta 2002. Leta 2003 je realiziral prvo pasivno hišo v Ljubljani. Ekipa ARHEM – PasivnaGradnja.si je od takrat sodelovala pri več kot 270 realiziranih projektih pasivnih in skoraj ničenergijskih hiš v Sloveniji ter pri projektih in prenosu znanja v tujini.

Zaradi kontinuitete dela od samih začetkov pasivne gradnje v Sloveniji, obsega realizacij ter povezovanja arhitekture, PHPP, PZI, nadzora in izvedbe sodimo med pionirje pasivne gradnje in med ekipe z največ praktičnimi izkušnjami v Sloveniji. Naša prednost ni samo poznavanje izračuna, temveč razumevanje, kaj posamezna celica pomeni na načrtu, v ponudbi izvajalca in na gradbišču.

Za naročnika zato ne pripravimo le rezultata. Pomagamo določiti pravi cilj, optimizirati projekt, uskladiti detajle in sisteme, preveriti razpisne zahteve ter ohraniti energijski koncept skozi spremembe do izvedenega stanja.

1996začetek arhitekturne prakse
2002začetek pasivne gradnje
270+realiziranih projektov
2003prva pasivna hiša v Ljubljani
Pogosta vprašanja

PHPP v praksi

Kaj je PHPP?

PHPP oziroma Passive House Planning Package je preverjeno orodje za izračun energijske bilance in načrtovanje zelo energijsko učinkovitih novogradenj ter prenov. Uporablja se za optimizacijo projekta in kot dokazilo pri postopkih, ki PHPP izrecno zahtevajo.

Kdaj je najbolje izdelati PHPP izračun?

Največjo vrednost ima že v idejni zasnovi, ko je še mogoče brez dragih posledic primerjati geometrijo, orientacijo, zasteklitve, senčenje, konstrukcijske sklope in tehnične sisteme. Nato se mora posodabljati ob DGD, PZI, izbiri proizvodov in izvedenih spremembah.

Ali PHPP izračun pomeni, da je hiša certificirana pasivna hiša?

Ne. PHPP je osrednje računsko dokazilo, certificiranje pa vključuje še neodvisen pregled dokumentacije, dokazila o komponentah in detajlih, meritev zrakotesnosti, nastavitev prezračevanja ter druga dokazila o izvedbi.

Kakšna je razlika med PHPP in PURES?

PHPP je mednarodno projektantsko orodje in metodologija Passive House Institute. PURES je slovenski obvezni predpis z lastno metodologijo in dokazili. PHPP zato praviloma ne nadomesti zakonsko zahtevanega elaborata po PURES, čeprav lahko obe analizi uporabljata iste projektne podatke.

Ali Eko sklad zahteva PHPP?

Pri nekaterih javnih pozivih za skoraj ničenergijske stavbe je PHPP izrecno zahtevano dokazilo. Ker se pozivi, obrazci in merila spreminjajo, je treba pred oddajo vloge preveriti najnovejšo različico konkretnega javnega poziva.

Ali PHPP preverja tudi poletno pregrevanje?

Da. PHPP vrednoti poletno ugodje, vpliv zasteklitev in senčenja, naravno nočno prezračevanje ter po potrebi potrebo in moč aktivnega hlajenja oziroma razvlaževanja.

Ali je 15 kWh/(m²a) edino merilo pasivne hiše?

Ne. Poleg potrebe po ogrevanju so pomembni tudi največja ogrevalna moč, zrakotesnost, poletno ugodje, potreba po hlajenju in razvlaževanju, obnovljiva primarna energija PER, kakovost prezračevanja ter druga merila udobja in izvedbe.

Ali PHPP napove dejanski račun za energijo?

PHPP izračuna energijsko bilanco pri opredeljenih robnih pogojih. Dejanska poraba je odvisna tudi od vremena, notranje temperature, števila uporabnikov, porabe tople vode, načina prezračevanja, nastavitev naprav in kakovosti izvedbe.

Ali se PHPP uporablja tudi pri prenovi?

Da. PHPP se uporablja za celovite in postopne energetske prenove. Za mednarodni standard EnerPHit je mogoče dokazovanje po metodi energijske potrebe ali po metodi komponent, pri postopni prenovi pa se izdela dolgoročen načrt ukrepov.

Koliko stane PHPP in koliko časa traja izdelava?

Obseg je odvisen od faze in kakovosti dokumentacije, zahtevnosti geometrije, števila variant, toplotnih mostov, cilja postopka ter potrebnih usklajevanj. Ponudba mora zato jasno povedati, ali vključuje le enkratni izračun ali tudi optimizacijo, posodobitve, razpisna dokazila in končno izvedeno stanje.

Kaj mora vsebovati kakovosten PHPP elaborat?

Poleg izpolnjene datoteke mora vsebovati razumljiv povzetek rezultatov, seznam vhodnih podatkov in predpostavk, pregled kritičnih mest, primerjavo pomembnih variant, zahteve za projektante in izvajalce ter jasno navedbo, katera verzija projekta je bila preverjena.