Légtechnika1. Gyurcsovics Lajos
|
|
- Alexandra Takácsné
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Légtechnika1 Gyurcsovics Lajos
2 Miért különösen fontos a légtechnika? -Nagy helyigény -Esztétika ( külső-belső ) -Épület általános megítélése -Magas beruházási és üzemeltetési költség
3 Mi a gépészet feladata? Biztosítani kell a használat feltételeit - HŐÉRZET fűtés, hűtés, légtechnika - LEVEGŐ MINŐSÉG csak légtechnikával - Hangnyomásszint Magyarországon, csak építészeti eszközökkel nem biztosítható a megfelelő téli hőérzet. Ha nyári szélső esetben (34 C) C-t belső hőmérsékletet akarunk, biztosítani, akkor hűtés szükséges. A szükséges gépészeti beavatkozás mértéke nagyon függ az építészeti kialakítástól. A legjobb gépészet az, amire nincs szükség
4 CR 1752 Épületek szellőztetése Tervezési kritériumok beltéri környezethez
5 CR 1752 Épületek szellőztetése Tervezési kritériumok beltéri környezethez
6 A levegő - Száraz levegő színtelen, szagtalan, szennyeződésektől mentes gázkeverék N2, O2, CO2, H2, nemesgázok - Nedves levegő száraz levegő és vízgőz kétkomponensű keveréke
7 A levegő állapotjelzői Száraz hőmérséklet t [ºC] [K] Nyomás p [Pa] (1,013 x 105 Pa) (túlnyomás, depresszió) Abszolút nedvességtartalom [g/kg] [kg/kg] (x g vízgőz 1 kg száraz levegőhöz) Relatív nedvességtartalom φ [%] φ=p/pt*100 p a t hőmérséklethez tartózó parciális vízgőznyomás pt a t hőmérséklethez tartozó telítési nyomás
8 A levegő állapotjelzői Hőtartalom (enthalpia) h [KJ/kg] A nedves levegő hőtartalma (1 kg, t hőmérsékletű száraz levegő és x kg t hőmérsékletű vízgőz hőtartalma (1+x) kg ( t= 0 ºC, X= 0 kg/kg hőtartalma h= 0 KJ/kg) A száraz levegő hőtartalma hsz=cpt [KJ/kg] A nedves rész hőtartalma hg=x(rocp Gt [KJ/kg] A nedves levegő teljes enthalpiája Érezhető és rejtett alak Nedves hőmérséklet tn [ºC] [K]
9 Levegő minőségének biztosítása LÉGTECHNIKA szellőztetés Természetes szellőztetés Gépi szellőztetés
10 Természetes szellőztetés - Filtráció - ex- és infiltráció ( természetes szellőztetés) - Természetes szellőztetés Előnyei: - kis beruházási költség - az üzemeltetéshez nem szükséges külön energiaforrás Hátrányai, korlátai: - erősen meteorológia függő - nincs légszűrés - távozó levegő hője elvész Használata elsősorban meleg üzemeknél tipikus
11 Természetes szellőztetés méretezése - külső és belső levegő sűrűségkülönbségéből - a helyiség magasságából származó gravitációs felhajtóerőből - szél okozta torlónyomás következtében
12 Természetes szellőztetés méretezése ti > te, akkor ρe > ρi p = p0 + ρ x g x H pe = p 0 + ρ e x g x H pi = p0 + ρi x g x H pe -pi =( ρe ρi )x g x H ha Δp = Δρ x g x H
13 Természetes szellőztetés méretezése Száraz levegő anyagjellemzői Nagyságrendek ti = 20 C, ρi = 1,205 kg/m3 te = -2 C, ρe = 1,303 kg/m3 Δ ρ 0,1 kg/m3 Δp = 0,1 x 9,81 x H 1 Pa /m
14 Természetes szellőztetés méretezése pö = pst + pdinsz egy áramvonal mentén állandó p dinsz = ρ/2 x w²sz Áramlási viszonyok az 1. jelű helyen pst pö = pö1 = pst1 + pdin1 = = pst1 + ρ/2 x w²sz1 Az épület miatt a szélsebesség itt megnövekedik, tehát Wsz1 Wsz, emiatt pst1 < pst, szívóhatás jelentkezik. Ahol lefékeződik a levegő (2. jelű helyen), ott túlnyomás nyomás jelentkezik Δpsz = +/- k x pdinsz ahol k az un. aerodinamikai tényező, + k túlnyomást, -k szívóhatást jelent
15 Természetes szellőztetés méretezése Szélcsatorna vizsgálat
16 Természetes szellőztetés méretezése Az épület körüli nyomásviszonyok, majd a belső nyomás kijelölésével a szellőzők hatásos nyomásának meghatározása Átáramlási sebesség meghatározása Légmennyiségből a keresztmetszet meghatározása
17 Természetes szellőztetés méretezése A csarnokban kialakuló nyomás a beáramlási és a kiáramlási ellenállások (a szellőző rácsok ellenállásainak ) arányától függ. A szell. rács ellenállása (Z) a dinamikus nyomás (p din ) és az ellenállástényező (ξ) szorzataként adódik. Z = ξ x p din = ξ p din = ρ/2 x x a (ρ/2 x w²) w², ahol ρ a levegő sűrűsége ( kg/m3), w a szellőző rács névleges keresztmetszetére vonatkoztatott átáramlási sebesség (m/s). b
18 Áramlási sebesség meghatározása V szell. levegő térfogatárama [m3/s] A = a x b rács névleges km-e w = V / A [ m2 ] [m/s] ha V [m3/h] ban van megadva,akkor V [m3/] : 3600 [s/h] = V [m3/s]
19 Áramlási sebesség meghatározása Z = Δph = ξ x p din = ξ x ρ/2 x w² A szellőző rács ellenállását (Z) a hatásos nyomás (Δph) biztosítja. Ha adott Δph, akkor meghatározhatjuk adott rács esetén a kialakuló (megengedhető) áramlási sebességet. 1/2 w=((2 x Δph ) / ( ξ x ρ ) )
20 Nagyságrendi összehasonlítás a gravitáció és a szélhatás között Gravitáció: Δp 1 Pa/m 10 m magas épületnél cca 10 Pa Szélhatás: Wsz = 10 m/s (36 km/h, 20 csomó, 4-5 ös erősség) Pdinsz = 1,2/2 x 10² = 60 Pa ha k= -0,8 (felül) és k=+ 0,5 (alul), akkor az összes hatásos nyomás a szélhatásból Pa = 78 Pa Nagyságrendi különbség adódik és időben nagy mértékben változik! (Méretezés legkedvezőtlenebb esetre, eltérő esetekben a zsaluk keresztmetszetét (ellenállását) változtatni kell (szabályozás)
21 Példa 1. Adott csarnok, 6 m magas, így a rendelkezésre álló hatásos nyomás Δph cca 6 Pa. Alsó, felső szellőzők azonos kialakításúak, ξ=5. A szellőző levegő szükséges térfogatárama 3600 m3/h azaz 1 m3/s. Az átáramlási sebesség legyen 1 m/s (felvéve tapasztalat alapján), A levegő sűrűsége 1,2 kg/m3. Mekkora a rácsok ellenállása? Z = ξ x ρ /2 x w2 = 5 x 1,2 / 2 x 1² = 3 Pa Δph /2 = 6/2= 3 Pa (Talált, ha nem, iterálunk, vagy kiszámítjuk az előző ábrán bemutatott módon) Mekkora rácsok kellenek? V = A x w ( kontinuitás ) A = V / w = 1 / 1 = 1 m2 ( alul-felül ) Mekkora a levegő felfűtési hőigénye, ha ti = 20 C, te = - 2 C, a levegő fajhője c lev = 1.2 kj / m3, K? Q sz = V x c lev x (ti te) = 1 m3/s x 1,2 kj/m3,k x 22 K = 26,4 kw (kj/s)
22 Példa 2. Kazánházi szellőzés méretezése Alapterület: 20 m2 Magasság: 3m Térfogat: 60 m3 Légcsere: 6/h Szellőző levegő: 360 m3/h (0,1 m3/s) Alsó-felső szellőző ξ=5 Hatásos nyomás ( Δp ). Pa Szellőzők megengedett ellenállása: Z =.. Pa A kialakuló légsebesség: w =(( 2 x Δp/2 ) / ( ξ x ρ )) = (. ) =.... m/s =
23 Példa 2. Kazánházi szellőzés méretezése Alapterület: 20 m2 Magasság: 3m Térfogat: 60 m3 Légcsere: 6/h Szellőző levegő: 360 m3/h (0,1 m3/s) Alsó-felső szellőző ξ=5 Hatásos nyomás (Δp) 3 Pa (1 Pa/m) Szellőzők megengedett ellenállása: Z = Δp/2 = 1.5 Pa A kialakuló légsebesség: w =(( 2 x Δp/2 ) / (ξ x ρ)) = 0,5 0,5 0,7 m/s 0.5 = ((2 x 1,5)/(5 x 12)) 0.5 =
24 Példa 2. Kazánházi szellőzés méretezése Alapterület: 20 m2 Magasság: 3m Térfogat: 60 m3 Légcsere: 6/h Szellőző levegő: 360 m3/h (0,1 m3/s) Alsó-felső szellőző ξ=5 Hatásos nyomás (Δp) 3 Pa (1 Pa/m) Szellőzők megengedett ellenállása: Z = Δp/2 = 1.5 Pa A kialakuló légsebesség: w =(( 2 x Δp/2 ) / (ξ x ρ)) = 0,5 0,5 0.5 = ((2 x 1,5)/(5 x 12)) 0,7 m/s A = V / w = 0,1 m3/s / 0,7 m/s 0,15 m2 500 x 300 mm méretű zsalus szellőzők kellenek 0.5 =
25 Példa 2. Kazánházi szellőzés méretezése Alapterület: 20 m2 Magasság: 3m Térfogat: 60 m3 Légcsere: 6/h Szellőző levegő: 360 m3/h (0,1 m3/s) Alsó-felső szellőző ξ=5 Hatásos nyomás (Δp) 3 Pa (1 Pa/m) Szellőzők megengedett ellenállása: Z = Δp/2 = 1.5 Pa A kialakuló légsebesség: w =(( 2 x Δp/2 ) / (ξ x ρ)) = 0,5 0,5 0.5 = ((2 x 1,5)/(5 x 12)) 0,7 m/s A = V / w = 0,1 m3/s / 0,7 m/s 0,15 m2 500 x 300 mm méretű zsalus szellőzők kellenek A szellőző levegő felmelegítését a kazánházi berendezések veszteséghője kell biztosítsa 0.5 Fagyveszély =
26 Mesterséges szellőztetés Funkció szerint: Szellőztetés Légfűtés Ködtelenítés Léghűtés Klimatizálás Ipari/helyi elszívások Pneumatikus anyagszállítás
27 A helyiségek hőterhelése Üvegezett felületek hőnyeresége: Qu = Au { NU * NA* ISRG*Z+kU(te-ti)} Au üvegezett felület [m2] Nu üvegezés naptényezője, (0-1) NA árnyékolás naptényezője, (0-1)
28 Szellőztető berendezés Légcsere biztosítása, légszennyeződés megengedett érték alatt tartása. Befúvó rendszerek Elszívó rendszerek Komfort szellőzés Technológiai vagy higító szellőzés
29 Alap szellőztetés Az emberi tartózkodáshoz szükséges levegő térfogatáram biztosítása. Fejadag : m3/,fő (függ a tevékenység intenzitásától, a szagkibocsátástól, a CO2 termeléstől, a helyiségek és a légtechnikai berendezés szennyezőanyag kibocsátásától, stb.) SBS beteg épület szindróma, (energia takarékosság miatt csökkentették a külső levegő fejadagot) ennek alapján Fanger vizsgálatai
30 Szellőző légfűtés - a helyiség légcseréjén kívül annak fűtését is megoldja - nagy termek - csarnokok
31 Szellőző légfűtés - a helyiség légcseréjén kívül annak fűtését is megoldja - nagy termek - csarnokok Szellőző légáram: V= Q/ (tbe- te) ρ x c [m3/h] Q szükséges fűtési hőigény Q= Q1 + Q2 [W] - szellőző levegő felfűtése helyiséghőmérsékletre Q1= V x ρ x c (ti- te) [W] - teljes fűtési hőveszteség pótlása Q2= V x ρ x c (tbe- ti) [W]
32 Ködtelenítés - helyi vagy általános elszívás - helyi elszívás, helyi ködtelenítés - hígító levegőcsere oszlató szellőztetés, ködtelenítés A fejlődő nedvességmennyiség: X = n*xe+ xv+...[kg/h]
33 Ködtelenítés - helyi vagy általános elszívás - helyi elszívás, helyi ködtelenítés - hígító levegőcsere oszlató szellőztetés, ködtelenítés A fejlődő nedvességmennyiség: X = n*xe+ xv+...[kg/h] xe egy fő nedvességtermelése [kg/h] (40 g/h 20 C-on) n emberek száma
34 Ködtelenítés - helyi vagy általános elszívás - helyi elszívás, helyi ködtelenítés - hígító levegőcsere oszlató szellőztetés, ködtelenítés A fejlődő nedvességmennyiség: X = n*xe+ xv+...[kg/h] xe egy fő nedvességtermelése [kg/h] (40 g/h 20 C-on) n emberek száma xv szabad vízfelszín párolgása [kg/h] =A*β(ptfel p)
35 Ködtelenítés - helyi vagy általános elszívás - helyi elszívás, helyi ködtelenítés - hígító levegőcsere oszlató szellőztetés, ködtelenítés A fejlődő nedvességmennyiség: X = n*xe+ xv+...[kg/h] xe egy fő nedvességtermelése [kg/h] (40 g/h 20 C-on) n emberek száma xv szabad vízfelszín párolgása [kg/h] =A*β(ptfel p) A szabad vízfelszin [m2] Β párolgási tényező [kg/m2spa] (függ a légsebességtől) ptfel a víz felületén uralkodó felületi nyomás [Pa] p levegőben levő vízgőz parciális nyomása [Pa]
36 Ködtelenítés A szükséges szellőző légáram általános, oszlató ködtelenítés esetén. V = X / {(xi xe)*ƍ [m3/h] xi belső levegő nedvességtartalma [kg/kg] xe külső levegő nedvességtartalma [kg/kg] X elszállítani kívánt nedvességtartalom
37 Ködtelenítés Elszívó ernyő Kis elszívási (zárósebesség) szükséges 0,2-0,4 m/s
38 Szellőző léghűtés A helyiség légcseréjén kívül annak hűtését is megoldja. Szellőző légáram meghatározása: V = Qh / {(hh hbe)*ƍ [m3/h] Qh hűtési hőterhelés [W] hh előírt légállapot /ti, φi/, helyiséglevegő hőtartalma [KJ/kg] hbe befújt, kezelt levegő hőtartalma [KJ/kg]
39 Hűtőgép Elpárologtató kompresszor kondenzátor (víz, levegő) fojtószelep) - egyedi léghűtők - ablakklíma - split klíma (kompresszor, kondenzátor kint) (20 30 m, 1-4 beltéri, 2 12 kw)
40 A helyiségek hőterhelése Qh = Qi + Qe [W] Belső hőterhelés Qi = QE + Qv + QM + QA + QB [W] QE emberi hőleadás 20 C-on Qv világításból származó hőleadás (világítás összeteljesítménye) QM a helyiségben működő berendezések, gépek hőterhelése QA áru ki- beszállítása QB egyéb belső hőforrások, szomszédos helyiségek
41 A helyiségek hőterhelése Qtr ti C ϑi C ϕi % wi m/s ki mg/m3 Lp db(a) Lp=Lw-ΔL te Légtechnika elszívás helyi készülékek radiátor, F-C (Lw db), felület fűtés-hűtés Qt Wt K Lw mg/h db Qe W/fő 125 W/fő We g/h CO l/h Szagok, dohányzás
42 A helyiségek hőterhelése Qh = Qi + Qe [W] Külső hőterhelés Qe = QF + Qu [W] QF külső, tömör határoló szerkezeteken Qu üvegezett felületeken QF = A*k*Δtekv
43 A helyiségek hőterhelése Üvegezett felületek hőnyeresége: Qu = Au { NU * NA* ISRG*Z+kU(te-ti)}
44 A helyiségek hőterhelése Üvegezett felületek hőnyeresége: Qu = Au { NU * NA* ISRG*Z+kU(te-ti)} Au üvegezett felület [m2] Nu üvegezés naptényezője, (0-1) NA árnyékolás naptényezője, (0-1) ISRG napsugárzás intenzitás (3 mm vtg. síküvegen)
45 A helyiségek hőterhelése Üvegezett felületek hőnyeresége: Qu = Au { NU * NA* ISRG*Z+kU(te-ti)} Au üvegezett felület [m2] Nu üvegezés naptényezője, (0-1) NA árnyékolás naptényezője, (0-1) ISRG napsugárzás intenzitás (3 mm vtg. síküvegen) Z redukciós tényező (tömeg hőtároló képessége, 0-1) ku üvegezett felület hőátbocsátási tényezője te külső léghőmérséklet
46 A helyiségek hőterhelése A Nap abban a határhelyzetben van, amikor még éppen "látja" a vizsgált pontot. A vízszintes árnyékszög a Nap és a homlokzat azimutja közötti különbség.
47 A helyiségek hőterhelése A fix külső árnyékolók méretezéséhez (kiállás mértéke) lényeges A Nap abban a határhelyzetben van, amikor még éppen "látja" a vizsgált pontot. A függõleges árnyékszög a Nap magassági szögének a homlokzat síkjára merõleges síkba esõ komponense
48 A helyiségek hőterhelése te C Belső hőmérséklet ti = 24 C Méretezési külső hőmérséklet te Ate= 8,5 K 40 t emax = 34 C 30 t eátl = 25,5 C 20 t emin = 17 C óra Stacioner nem lehet, helyette periódikusan változó ( 24 órás ), un. kvázistacioner Méretezési állapot: június 21.
49 A helyiségek hőterhelése
50 A helyiségek hőterhelése Példa (nagyságrend): egy déli tájolású külső falnál (100 kg/m2) ts max 53 C, legyen tekv max 44 C, és ti 24 C a falszerkezet hőátbocsátási tényezője U = 0,45 W/m2,K Az érkező hőáram maximuma: qmaxö = U x (tekv max - ti ) = = 0,45 x (44 24)= 9 W/m2 cca órakor érkezik meg a helyiségbe nagyságrend: 10 (15) W/m2 te meteorológiai jellemző ts met + anyag jellemző tekv met + anyag + szerkezet jellemző
51 A helyiségek hőterhelése Példa: transzparens szerkezet max hőáram meghatározása Déli tájolású, függőleges felületű, normál hővédő üvegezéssel, belső reluxa árnyékolással Kiinduló adatok: I SRG = 400 W/m2 (max. értéke) adott szerkezet paraméterei (jellemző értékek) Ná = 0,8 Nü = 0,9 Atr / Aü = 0.9 Z 0,8 Uü = 1,1 W/m2 temax = 34 C, ti = 24 C, qümax = Ná x Nü x Atr / Aü x ISRG x Z + Uü x (te ti) qümax = 0,8 x 0,9 x 0,9 x 400 W/m2 x 0,8 + 1,1 W/m2,K x (34-24)K = 0,52 x ,1 x = 210 W/m2 nagyságrend: 200 W/m2 (falnál 10 W/m2!!!) nem engedhető meg, csökkenteni kell!!
52 A helyiségek hőterhelése 1. alternatíva Növelt hővédelem az üvegezésnél g = 0,3 (hővisszaverő üvegezés, nagyon jó érték) I tot = 500 W/m2 (max. értéke) további paraméterek változatlanok Ná = 0,8 Atr / Aü = 0.9 Z 0,8 Uü = 1,1 W/m2 temax = 34 C, ti = 24 C, qümax = Ná x Atr / Aü x Itot x g x Z + Uü x (te ti) = 0,8 x 0,9 x 500 x 0,3 x 0,8 + 1,1 x (34-24) = = 0,57 x = 90 W/m2
53 A helyiségek hőterhelése 2. alternatíva külső árnyékolás alkalmazása Ná = 0,2 Példa: transzparens szerkezet max hőáram meghatározása Déli tájolású, függőleges felületű, normál hővédő üvegezéssel, belső reluxa árnyékolással Kiinduló adatok: I SRG = 400 W/m2 (max. értéke) adott szerkezet paraméterei (jellemző értékek) Ná = 0,8 Nü = 0,9 Atr / Aü = 0.9 Z 0,8 Uü = 1,1 W/m2 temax = 34 C, ti = 24 C, qümax = Ná x Nü x Atr / Aü x ISRG x Z + Uü x (te ti) qümax = 0,8 x 0,9 x 0,9 x 400 W/m 2 x 0,8 + 1,1 x (34-24) = = 0,52 x ,1 x = 210 W/m2 Mekkora lesz ekkor qümax?
54 A helyiségek hőterhelése Belső árnyékolás esetén qümax = 210 W/m2 ha egy további külső árnyékolót alkalmazunk (Ná = 0,2), akkor az üvegezésen átjutó hőáram 40 W/m2, az összes átjutó hőáram qümax = 50 W/m2
55 A helyiségek hőterhelése Adott 20 m2-es iroda helyiség, egy külső, déli tájolású fallal Külső fal 15 m2, ebből üvegezett szerkezet Aü = 10 m2. Belső hőterhelés Dolgozók: 3 fő, á: 120 W/fő Világítás: 20 m2, 10 W/m2 Techn (computer) 3 x 150 W Belső hőterhelés összesen: A fajlagos belső hőterhelés: cca 50 W/m2 360 W 200 W 450 W 1010 W Külső hőterhelés, hagyományos ablakszerkezettel (200 W/m2 - üvegre) Qnap = 10 x 200 W/m W Q tr = 5 x 10 W/m2 50 W Külső hőterhelés összesen: 2050 W A fajlagos külső hőterhelés: cca 100 W/m2 Összes fajlagos hőterhelés : cca 150 W/m2 Nagyon magas, csökkenteni kell
56 A helyiségek hőterhelése Hővisszaverő üvegezéssel (90 W/m2 - üvegre, g=0,3) Qnap = 10 x 90 W/m2 Q tr = 5 x 10 W/m2 Külső hőterhelés összesen: 900 W 50 W 950 W A fajlagos külső hőterhelés: cca 50 W/m2 A fajlagos belső hőterhelés: cca 50 W/m2 Összes fajlagos hőterhelés : cca 100 W/m2 Még elfogadható - ventilátoros klímakonvektor 35 db(a) Külső árnyékolással (50 W/m2 üvegre) Qnap = 10 x 50 W/m2 Q tr = 5 x 10 W/m2 Külső hőterhelés összesen: A fajlagos külső hőterhelés: cca 25 W/m2 A fajlagos belső hőterhelés: cca 50 W/m2 Összes fajlagos hőterhelés : cca 75 W/m2 Jó mennyezet hűtés - 30 db(a) 500 W 50 W 550 W
57 A helyiségek hőterhelése Terhelések nagyságrend (maximum értékek) előzetes becsléshez Üvegezések hőterhelése (függőleges) normál üvegezés, belső árnyékoló hővisszaverő üvegezés ( g 0,3-0,4 ) külső árnyékolás - Falszerkezeten bejutó hőáram W/m2 (üveg) W/m2 (üveg) W/m2 (üveg) W/m2 (fal) 10 Iroda helyiségek hőterhelése belső hőterhelés külső hőterhelés - összes hőterhelés W/m2 (alapter.) W/m2 (alapter.) W/m2 (alapter.) 100
58 A helyiségek hőterhelése Példa Adott egy nyugati tájolású, függőleges üvegezett szerkezet, hővisszaverő üvegezéssel. g = 0,3 Határozzuk meg a várható maximális hőáramot, ami a helyiségbe jut. A szerkezet további paraméterei: Ná = 0,8 Atr / Aü = 0.9 Z 0,8 Uü = 1,1 W/m2 temax = 34 C, ti = 24 C, qümax = Ná x Atr / Aü x Itot x g x Z + Uü x ( te ti ) = 0,8 x 0,9 x... x 0,3 x 0,8 + 1,1 x ( ) = = 0,57 x = W/m2
59 A helyiségek hőterhelése Adott egy nyugati tájolású, függőleges üvegezett szerkezet, hővisszaverő üvegezéssel. g = 0,3 Határozzuk meg a várható maximális hőáramot, ami a helyiségbe jut. A szerkezet további paraméterei: Ná = 0,8 Atr / Aü = 0.9 Z 0,8 Uü = 1,1 W/m2 temax = 34 C, ti = 24 C, qümax = Ná x Atr / Aü x Itot x g x Z + Uü x (te ti) = 0,8 x 0,9 x 700 x 0,3 x 0,8 + 1,1 x (34-24) = = 0,57 x = 130 W/m2
60 Klimatizálás - Központi klímaberendezés - Egyedi klímaberendezés
61 Klimatizálás Központi klímaberendezés - légnedvesítő (hő és nedvességcsere) V = Qh / Δih *ƍ [m3/h] V = X / ΔX *ƍ [m3/h]
62 Klimatizálás - Központi klímaberendezés - légnedvesítő (hő és nedvességcsere) V = Qh / Δih *ƍ [m3/h] V = X / ΔX *ƍ [m3/h] - Nagynyomású klímaberendezés
63 Klimatizálás - Egycsatornás klímarendszer
64 Klimatizálás - Egycsatornás klímarendszer indukciós klímakonvektorral (prímer és szekunder levegő aránya 1 : 4)
65 Klimatizálás Egyedi-központi Klímaszekrény Központi berendezés (állandó térf., egycsatornás,csak levegő, normál légseb. )
66 Klimatizálás Állandó-változó térfogatáram Központi rendszer és állandó térfogatáram esetén nem tudjuk helyiségenként szabályozni annak hőmérsékletét VAV szabályozó
67 Klimatizálás Zónás berendezés Központi berendezés, de helyiségcsoportok szabályozásának biztosítása
68 Klimatizálás Kétcsatornás berendezés Helyiségenkénti szabályozás hideg és a meleg levegő keverésével a megkívánt helyiség hőmérsékletről vezérelve energetikailag nem kedvező
69 Klimatizálás Kétcsatornás berendezés
70 Ipari szellőzés
71 Pneumatikus anyagszállítás
LÉGTECHNIKA TÉMAKÖRÖK 2010 ŐSZI FÉLÉV
LÉGTECHNIKA TÉMAKÖRÖK 2010 ŐSZI FÉLÉV Természetes szellőzés (gravitációs + szélhatás) Lakás szellőztetés Helyiségek terhelései,komfort paraméterek. Hűtési hőterhelés meghatározása. Hőérzeti jellemzők (PMV,
AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE
AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m
Épületek hűtéstechnikája Komfort hűtések egyes műszaki, tervezési kérdései II.
Épületek hűtéstechnikája Komfort hűtések egyes műszaki, tervezési kérdései II. Klímaberendezések, hőleadók kiválasztása, méretezése, a hatásfok, a komfort szempontok alapján, hűtési és fűtési feladatra
ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán
ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 1 2 100 Felhasználói elégedettség Komfort és levegőminőség E M B E R Felhasználói well-being Felhasználói
54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél)
Alapadatok Azonosító adatok lakóépület Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15 Azonosító (pl. cím) vályogház-m Dátum 2010.01.10 Geometriai adatok (m 2 -ben) Belső
Épületenergetikai számítás 1
Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: Aljzat hidegpadló padló (talajra fektetett ISO 13370) Rétegtervi hőátbosátási tényező: 0.24 W/m 2 K 0.50 W/m 2 K Fajlagos tömeg: 772 kg/m 2 Fajlagos hőtároló
Környezetmérnöki ismeretek 5. Előadás
Környezetmérnöki ismeretek 5. Előadás Épített környezet védelme, energetika, állagvédelem Irodalom: MSZ-04-140-2:1991 Épületenergetika kézikönyv, Bausoft, 2009 (http://www.eepites.hu/segedletek/muszaki-segedletek/epuletenergetika)
Épületek 1. Határoló szerkezetek Üvegezett felületek. Anyagmozgásból származó Egyéb hıterhelés
Épületek 1 Tervezı: Pintér Zoltán GT 1-42 Dátum: 29. 4. 2. csaladihaz Téli hıveszteség: Radiátorok összteljesítménye: Egycsöves radiátorok össztelj.: 37.9 kw 12.4 kw 6.7 kw Szerkezet jellege: nehéz (mt
Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre
Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre I. Árnyékolásmódok szerkezeti szempontból II. Nyári passzív szolárvédelem módszerei III. Beépítés kérdései IV. Összefoglalás I.a Árnyékolásmódok 1. Makroklíma
Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése
Energetika II. (BMEGEENAEE2) házi feladat Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Készítette: Bevezetés A házi dolgozatom témaválasztása a asszív házakra esett, ezen belül is a szellőzési
1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont
1. feladat Összesen 5 pont Válassza ki, hogy az alábbi táblázatban olvasható állításokhoz mely szivattyúcsővezetéki jelleggörbék rendelhetők (A D)! Írja a jelleggörbe betűjelét az állítások utáni üres
Sugárzásos hőtranszport
Sugárzásos hőtranszport Minden test bocsát ki sugárzást. Ennek hullámhossz szerinti megoszlása a felület hőmérsékletétől függ (spektrum, spektrális eloszlás). Jelen esetben kérdés a Nap és a földi felszínek
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Épületgépészeti rendszerismeret; Hűtőtechnikai
VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013
Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013 VITAINDÍTÓ ELŐADÁS Az épületenergetikai követelmények változásaiból eredő páratechnikai problémák és a penészesedés Utólagos hőszigetelés a magasépítésben
Épületfizika: Hő és páratechnikai tervezés alapjai Április 9. Dr. Bakonyi Dániel
Épületfizika: Hő és páratechnikai tervezés alapjai 2018. Április 9. okl. építészmérnök, tudományos munkatárs BME Épületszerkezettani Tanszék A nedves levegő tulajdonságai (ideális gázok) Állapotjellemzők:
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1. em. 12. lakás Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:
Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft
Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező
A BLOWER DOOR mérés. VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, október 27. ÉMI Nonprofit Kft.
A BLOWER DOOR mérés VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2010. október 27. ÉMI Nonprofit Kft. A légcsere hatása az épület energiafelhasználására A szellőzési veszteség az épület légtömörségének a függvénye:
Energetikai Tanúsítvány
Energetikai Tanúsítvány ETDV13154 Épület (önálló Társasházi lakás rendeltetési egység): Címe: 1137 Budapest, Katona József utca 35. 3/4. Helyrajzi szám: 25204/4/A/19 É47.514597 GPS: K19.049437 Megbízó:
EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.02.16. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 2cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb
EQ - Energy Quality Kft. 1 A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel. Határoló szerkezetek: Szerkezet megnevezés tájolás Hajlásszög [ ] U [W/m 2 K] A [m 2 ] Ψ [W/mK] L [m] A ü [m 2 ]
VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei
VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei Fanger féle komfort diagramok Fanger hőegyensúlyi egyenletek, PMV-PPD értékek figyelembe vételével dolgozta ki az ún. komfort diagramokat, melyek közvetlenül
Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben
Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos
Energetikai Tanúsítvány
Energetikai Tanúsítvány ETDV13153 Épület (önálló Társasházi lakás rendeltetési egység): Címe: 1137 Budapest, Katona József utca 35. 3/3. Helyrajzi szám: 25204/4/A/18 É47.514597 GPS: K19.049437 Megbízó:
KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán
KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán BME Épületenergetika és Épületgépészeti Tanszék I. Általános bevezetés A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy. Létrejöttének okai:
FEHU-U uszodai légkezelők
A légkezelés, klimatizálás különleges területei az uszodai alkalmazások. A magas páratartalmú közegek miatt a nedvességgel való gazdálkodás, a levegő szárítása, a rejtett hő visszanyerése nagyon fontos.
FELADATOK A DINAMIKUS METEOROLÓGIÁBÓL 1. A 2 m-es szinten végzett standard meteorológiai mérések szerint a Földön valaha mért második legmagasabb hőmérséklet 57,8 C. Ezt San Luis-ban (Mexikó) 1933 augusztus
Klíma-komfort elmélet
Klíma-komfort elmélet Mit jelent a klíma-komfort? Klíma: éghajlat, légkör Komfort: kényelem Klíma-komfort: az a belső légállapot, amely az alapvető emberi kényelemérzethez szükséges Mitől komfortos a belső
Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései. Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék
Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék A légtömörség szerepe Az épületállomány túlnyomó része természetes
ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán
ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 1 2 Általános bevezetés A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy. Létrejöttének
7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu
7. lakás 1 Épület: 7. lakás kandalló kémény 9700 Szombathely, Szőllősi sétány 8665/1. hrsz. Megrendelő: SZOVA Zrt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Tervező: Szatmári Örs, G 18-0477 9800 Vasvár, Hunyadi
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Társasházi lakás Épületrész (lakás): Megrendelő: A lakás a társasház szélső lakása, közvetlenül csatlakozik a mellette
A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról
A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és
Magyarországon gon is
Energiatakarékos kos üvegezés Lehetőségek, buktatók, k, trendek Épületek energiatanúsítása sa 2009-től Magyarországon gon is 7/2006 TNM és s 176/2008 Kormány rendelet Sólyomi PéterP ÉMI Kht. Épületszerkezeti
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Minta Project 6500 Baja Minta u 42 HRSZ: 456/456 Gipsz Jakab 6500 Baja Minta u 42 Tanúsító: Épületgépész Szakmérnök
1. feladat Összesen 21 pont
1. feladat Összesen 21 pont A) Egészítse ki az alábbi, B feladatrészben látható rajzra vonatkozó mondatokat! Az ábrán egy működésű szivattyú látható. Az betűk a szivattyú nyomócsonkjait, a betűk pedig
KOMFORTELMÉLET dr. Magyar Zoltán
KOMFORTELMÉLET dr. Magyar Zoltán BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu I. Általános bevezetés A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy. Létrejöttének
Komfort hűtések egyes műszaki, tervezési kérdései II.
Komfort hűtések egyes műszaki, tervezési kérdései II. Klímaberendezések, hőleadók kiválasztása, méretezése, a hatásfok, a komfort szempontok alapján, hűtési és fűtési feladatra. A komfort zóna nyáron:
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
. Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Konceptum bérház FEP-Konceptum Kft 1116. Budapest, Vasvirágsor 72. Az épület(rész) fajlagos primer
Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék
Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék Hidraulikai méretezés lépései 1. A hálózat kialakítása, alaprajzok, függőleges
ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.
ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Kakasy László 2016. AZ ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS Az épületenergetikai szabályozás szintjei: I.szint: összesített energetikai jellemző E p kwh/m 2 a (épület+gépészet+villamos. jellemző)
Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?
Előadás címe: Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Dr. Barna Lajos egy. docens BME Épületgépészeti é ti és Gépészeti é Eljárástechnika á Tanszék A gázkészülék légellátásának alapelvei
Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban
.1 X X testregistrierung Hőcserélő típus Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban Kör keresztmetszetű melegvizes hőcserélő légáramok utófűtéshez, TVR VAV készülékekhez és RN vagy VFC típusú
Energiatakarékos szellőzési rendszerek
Energiatakarékos szellőzési rendszerek Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Építészmérnöki Kar Alacsony energia fogyasztású épületek Low Energy Buildings Építészet? Épületszerkezetek?
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Uszoda, Kál, Rózsa út 8. Megrendelő Kál Nagyközség Önkormányzat, 3350. Kál, Szent István tér 2. Tanúsító Vereb János, 3368.
Energetikai Tanúsítvány
Energetikai Tanúsítvány ETDV336 Épület (önálló Társasház rendeltetési egység): Címe: 37 Budapest, Katona József utca 35. Helyrajzi szám: 25204/4 É47.54597 GPS: K9.049437 Megbízó: Katona 35 Társasház Címe:
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Többlakásos lakóház (zártsorú) Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: III. em. Tanúsító:
Energetikai Tanúsítvány
Energetikai Tanúsítvány ETDV13155 Épület (önálló Társasházi lakás rendeltetési egység): Címe: 1137 Budapest, Katona József utca 35. 6/2. Helyrajzi szám: 25204/4/A/29 É47.514597 GPS: K19.049437 Megbízó:
KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán
KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Épületgépészeti Tanszék I. Általános bevezetés A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.
Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu
Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Zárt lépcsıház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedı,
ECL Comfort 300 + C 14 Csarnokfűtés légfűtő készülékekkel
ECL Comfort 300 + C 14 Csarnokfűtés légfűtő készülékekkel Rendszer: Nagy légterek termo-ventilátoros fűtésének szabályozása. Állandó teremhőmérséklet az előremenő fűtővíz hőmérsékletének befolyásolásával.
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Kál Iskola Kál Nagyközség Önkormányzata 335. Kál Szent István tér 2. Vereb János, 3368. Boconád,
Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez
Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Többlakásos lakóház (zártsorú) Épületrész (lakás): Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: Megrendelő: em. Tanúsító:
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Művelődési ház Nagyközség önkormányzat Kál 335 Kák Szent István tér 2. Tanúsító: Vereb János 3368. Boconád,
Az Odoo-ház dinamikus szimulációja
Az Odoo-ház dinamikus szimulációja Haas-Schnabel Gábor az Odooproject gépész-energetikus tagja gabor.haas@gmail.com Szikra Csaba BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu Absztrakt
Klíma és légtechnika szakmai nap
Klíma és légtechnika szakmai nap Hővisszanyerők műszaki paraméterei és jelentésük Tóth István Zehnder Group Magyarországi Képviselet 12/8/2015 Zehnder és Paul hővisszanyerők lakásba, családi házba 2 08.12.2015
1. feladat Összesen 17 pont
1. feladat Összesen 17 pont Két tartály közötti folyadékszállítást végzünk. Az ábrán egy centrifugál szivattyú- és egy csővezetéki (terhelési) jelleggörbe látható. A jelleggörbe alapján válaszoljon az
A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.
KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Épületgépészeti é ti Tanszék I. Általános bevezetés A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.
Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:
Ventilátor (Ve) 1. Definiálja a következő dimenziótlan számokat és írja fel a képletekben szereplő mennyiségeket: φ (mennyiségi szám), Ψ (nyomásszám), σ (fordulatszám tényező), δ (átmérő tényező)! Mennyiségi
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
MEVAPLAN TEAM Kft. 1113 Bp, Diószegi út 37. C/136. iroda@mevap.hu Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Varga Balázs 1222 Budapest, Liszt
1. feladat Összesen 25 pont
1. feladat Összesen 25 pont Centrifugál szivattyúval folyadékot szállítunk az 1 jelű, légköri nyomású tartályból a 2 jelű, ugyancsak légköri nyomású tartályba. A folyadék sűrűsége 1000 kg/m 3. A nehézségi
EMM 716 EMM 705. 12-22-35-40-45 Akusztika Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető 6-70 6-70 22-70
, Légbevezető típus Léghozam jellemzők Higroszabályozású EMM 716 EMM 75 EMM 916 EMF 963 EFR 174 Zárható (minimum hozamra) Léghozam min/max. 1 Panál m 3 /h 335 335 1135 335 612182435 Léghozam min/max. Panál
1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!
Kérem, þ jellel jelölje be képzését! AKM VBK Környezetmérnök BSc AT0 Ipari termék- és formatervező BSc AM0 Mechatronikus BSc AM Mechatronikus BSc ÁRAMLÁSTAN. FAKULTATÍV ZH 203.04.04. KF8 Név:. NEPTUN kód:
Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)
Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben) (-) (-) (+) (+) (+/-) (+) Épületek hővesztesége Filtrációs hőveszteség: szabályozatlan szellőztetésből, tőmítetlenségekből származó légcsere Transzmissziós
Mennyezeti befúvó 4-DF
Mennyezeti befúvó 4-DF Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás...3 Kialakítás...
Perforált ipari befúvó
ek Ød Leírás A kör alakú, elárasztásos befúvó, amely ipari igények kielégítésére alkalmas. A szabályozóval rendelkezik, ami lehetővé teszi a befúvás irányának vízszintes és a függőleges közötti változtatását
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Megrendelő Tanúsító Helység... utca 1. (HRSZ...) X.Y. A Dom-Haus Kft energetikai szakértője Az épület(rész) fajlagos primer
Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal
Energetikai minőségtanúsítvány 2 Szerkezet típusok: homlokzati fal külső fal 2.7 m tervi hőátbocsátási tényező: 0.32 W/m 2 K 0.45 W/m 2 K A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. Hőátbocsátási tényezőt
HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP HET000609 Épület (önálló rendeltetési egység) Rendeltetés: Lakó és szállásjellegű Alapterület: 585 m 2 Cím: 25 Fót Szent Benedek park 365 HRSZ: 4560/37 Megrendelő
VI. Az emberi test hőegyensúlya
VI. Az emberi test hőegyensúlya A hőérzetet befolyásoló tényezők: Levegő hőmérséklete, annak térbeli, időbeli eloszlása, változása Környező felületek közepes sugárzási hőmérséklete Levegő rel. nedvességtartalma,
Légköri termodinamika
Légköri termodinamika Termodinamika: a hőegyensúllyal, valamint a hőnek, és más energiafajtáknak kölcsönös átalakulásával foglalkozó tudományág. Meteorológiai vonatkozása ( a légkör termodinamikája): a
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
ENEREN Energetikai Tanúsító és Épületdiagnosztikai Kft. 6400 Kiskunhalas Nemzetőr u 10. Tanúsító: Török András Levente ENTSZ-03-0678 Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energiahatékony gépészeti rendszerek
Energiahatékony gépészeti rendszerek Benkő László okl. gépészmérnök épületgépész tervező épületenergetikai szakértő Az előadás mottója: A legjobb energiamegtakarítás az, amikor nem használunk fel energiát.
Használati meleg víz termelés
Használati meleg víz termelés Alap ismeretek és alapelvek Méretezési szempontok 1. Optimum meghatározása (gazdasági szempont). Tároló tartály térfogatásnak meghatározása 0 v >0 3. Fűtő felület Méretezés
39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet Hatályos: 2021.01.02-39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról Az épített környezet
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Családi ház Törökbálint Balassi Bálint u. 4424 HRSZ Megrendelő: Fenyvesi Attila Tanúsító: Scholtz Gábor okleveles építészmérnök
Érezzük jól magunkat! Családi házak komfortelmélete Vértesy Mónika környezetmérnök, é z s é kft
Érezzük jól magunkat! Családi házak komfortelmélete Vértesy Mónika környezetmérnök, é z s é kft A komfortelmélet alapjai A komfortelmélet alapjai 1. Levegő minősége 2. Hőkomfort 3. Akusztikai komfort (4.
légt g echn h i n kai rend n s d zerne n k
Légtechnikai rendszerek Mindazokat a rendszereket, amelyek működésük során megváltoztatják a bennük áramló levegő paramétereit, azzal a céllal, hogy biztosítsák az ember/technológia számára a megfelelő
Hősugárzás Hővédő fóliák
Hősugárzás Hővédő fóliák Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Építészmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A sugárzás alaptörvényei A az érkező energia E=A+T+R
Ajánlott légszállítás elszívásnál: 1280 [m 3 /h] Ajánlott légszállítás befúvásnál: 1280 [m 3 /h]
Típus: NKK Nagykonyhai szellőztető ernyő 1100x1000 Ajánlott légszállítás elszívásnál: 1280 [m 3 /h] Belső nyomásesés az ajánlott elszívásnál: 99 [Pa] Ajánlott légszállítás befúvásnál: 1280 [m 3 /h] Belső
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Épületgépészeti rendszerismeret; Hűtőtechnikai
Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék
Az elsı lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása, tanúsítás jelentısége a lakásszövetkezetek és az ingatlanforgalmazók szemszögébıl Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék 2002/91
ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 16. ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 16. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Épületgépészet
magatartás megváltoztatására a közszférában
Javaslatok a fogyasztói magatartás megváltoztatására a közszférában Résztvevők tapasztalatai Kérdések a résztvevők felé: Ön azon a véleményen van, hogy Ön tudatos energiafelhasználó? Az Ön felhasználói
1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont
1. feladat Összesen 8 pont Az ábrán egy szállítóberendezést lát. A) Nevezze meg a szállítóberendezést!... B) Milyen elven működik a berendezés?... C) Nevezze meg a szállítóberendezést számokkal jelölt
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Gali András Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 293.5 kwh/m 2
Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Értékelési skála:
A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 582 01 Épületgépész technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a
CDP 35T/45T/65T falon át szerelhetõ légszárítók
DP 35T/45T/65T falon át szerelhetõ légszárítók Nyugat-Dunántúli Iroda 17:12 IRVENT 9700 Szombathely, Zanati út 4. Tel/Fax: [94] 333-483 Kelet-Magyarországi Iroda 4026 Debrecen, Irinyi u. 20. Tel/Fax: [52]
HotelAir. HotelAir. Aktív klímagerenda hotelszobák szellőztetésére, hűtésére és/vagy fűtésére
Aktív klímagerenda hotelszobák szellőztetésére, hűtésére és/vagy fűtésére Leírás A csatlakozódobozban egy sorban vannak elhelyezve a frisslevegő fúvókák. A doboz függőleges oldalán található kétsoros befúvó
Elárasztásos rendszerû
1/7.1/U/2 Elárasztásos rendszerû befúvók QSH ISH sorozat Trox Austria GmbH Telefon 212-1211; 212-9121 Magyarországi Fióktelep Telefax 212-0735 1016 Budapest http://www.troxaustria.at Krisztina krt. 99.
Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila
Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Hogyan működik? A falazat anyaga perforált síklemez, felületén elnyeli a napsugárzást. A lemezeken lévő perforációkon keresztül a beáramló levegő felmelegszik.
Energiatakarékos lakásszellőztetés
Energiatakarékos lakásszellőztetés Kollár Csaba Értékesítési vezető COMFORT Budapest Épületgépészeti Szakkiállítás,Konferencia 2007. április 18. Előadás tartalma Miért szükséges a gépi szellőztetés Szükséges
Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői
Termékek Műszaki Tervezése Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Ablakok vízzárásának osztályozása az MSZ EN 12208:2001 szabvány szerint a próbatestek vízzárási határának
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: ÁLLATTARTÓ TELEP ÉPÍTÉSE (Tervezett állapot) 3734 Szuhogy Belterület Hrsz: 94 Megrendelő: SIMQSPLÉNYI KFT. 3733 Rudabánya,
Örvénybefúvó DQJ-FSR
Örvénybefúvó DQJ-FSR Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon 0 74 63-980 - 0 Telefax 0 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás... 3 Tartozékok...