ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

Hasonló dokumentumok
KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán

VI. Az emberi test hőegyensúlya

A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.

KOMFORTELMÉLET dr. Magyar Zoltán

KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

ENERGETIKAI- ÉS KOMFORTSZIMULÁCIÓ

Tanúsítás, azonosítás, felújítás Épületgépészet

Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál

A hõkomfort elemzése télen, irodai környezetben

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre

Érezzük jól magunkat! Családi házak komfortelmélete Vértesy Mónika környezetmérnök, é z s é kft

Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál

Zárt terek komfortkövetelményei - méretezési alapok

KOMFORT- ÉS ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK, ÜVEGFELÜLETEK HATÁSA, HŐFORRÁSOK, ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁSOK

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál

BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE Záróvizsga kérdések 2019

BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE Záróvizsga kérdések 2019

A sugárzási hőmérsékletaszimmetria emberre gyakorolt hatásának vizsgálata. Doktori értekezés *

Energiahatékony gépészeti rendszerek

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

1 ZH kérdések és válaszok

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

SZENT ISTVÁN EGYETEM

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita

Passzív házak. Ni-How Kft Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.:

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013

Környezetmérnöki ismeretek 5. Előadás

Különböző komfortkategóriájú irodaépületek energetikai vizsgálata

Mérési megoldások az épületenergetika és épületgépészet területén. Előadó: Koczka Péter

Épületenergetikai forradalom előtt állunk!

:51. PMV PPD mérési jegyzőkönyv Default Point Grafikus Dátum/Idő :51. Gyakorlati tanácsadó Munkahelyek komfortérzet mérése

Épületenergetikai szimuláció alapjai

A katonai ruházat szerepe a komfortfokozat növelésében

Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra

Energiatakarékos szellőzési rendszerek

Épületenergetika: szabályozási környezet és abszolút alapok

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

Energia hatékony nedves rendszerű fűtési és hűtési. Pe-Xa csövek alkalmazásával

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Rövid tartalom. A turizmus jelentısége hazánkban Idıjárás / éghajlat és turizmus

MENNYEZETI FŰTŐ-HŰTŐ PANEL

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27.

TERÜLETHASZNÁLAT VS. HUMÁN KOMFORT VÁROSI KÖRNYEZETBEN Egy szegedi mintaterület igénybevétele

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet

Hogy áll a hazai energiatanúsítás? Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu

A hőtároló tömeg energetikai szerepe elv és (meg)szokások

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

Klíma-komfort elmélet

Egy mérőállomás felhasználása zöldárnyékolóval takart üvegfelületek mögötti hőkomfort mérésére

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

Az épületenergetikai tanúsítói vizsgák anyaga. 1. Számpéldák

Tartózkodási zóna huzatkomfortjának hatásvizsgálata, különös tekintettel az érintőleges légvezetési rendszerre

IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A Laboratórium tevékenységi köre:

A hidarulikai beszabályozás, mint az energiamegtakarítás eszköze

ENERGIA MŰHELY 5. rendezvény. Körkép a légkondicionáló és szellőző berendezésekről

AZ ÉPÜLETEK ÉPÜLETFIZIKAI MINŐSÉGÉNEK RENDSZERE. MSC Várfalvi

Akadémia. Összetett fűtési rendszerek III. Hőleadói oldal. 1. sz. fólia

Turisztikai klimatológia: Az időjárás és az éghajlat, mint a turizmus kulcstényezője?

A kettős üveghomlokzat hatása az irodaépületekre a szingapúri példa

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Honlap.

VI. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSÜGYI KONFERENCIA Alkalmazkodási stratégiák a várható éghajlatváltozás hatásaira épületek tervezése és felújítása során friss

Energiahatékonyság. EN 13779, egy új szabvány a szellőztető rendszerek tervezéséhez: 03 I 2008

Ipari csarnokok energiatakarékos fűtése Zehnder mennyezeti sugárzóernyőkkel

Az Odoo-ház dinamikus szimulációja

A sugárzási hőmérsékletaszimmetria és a meleg padló együttes hatása a hőérzetre

Szabadentalpia nyomásfüggése

SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről

Mérési megoldások az épületgépészetben. Előadó: Koczka Péter

Radiátorok és felületfűtések

IX. Belső levegő minőség alapfogalmak

Lemezeshőcserélő mérés

Épületfizika: Hő és páratechnikai tervezés alapjai Április 9. Dr. Bakonyi Dániel

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

Passzívházakról kicsit másként

Kazánok energetikai kérdései

Sugárzásos hőtranszport

Szilárdsági számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Útmutató a mennyezeti fûtéshez

A TERMÉSZETES HŰTÉS. Gépek vesznek körül bennünket. egyre bonyolultabbak, egyre több energiát emésztenek

Általános klimatológia gyakorlat

BI/1 feladat megoldása Meghatározzuk a hőátbocsátási tényezőt 3 különböző szigetelés vastagság (0, 3 és 6 cm) mellett.

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Hőleadók elhelyezése

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Épületenergetikai számítás 1

Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap 2017 Nagy léptékű épületek energetikája Tapasztalatok nagy projektek klimatikai szimulációiból

Átírás:

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 hatékonyság Költségek irodaépület Forrás: Ivo Martinac Chair, REHVA Smart Buildings Task Force Smart Buildings to Maximise User Comfort 10 FACILITY MANAGEMENT 1 ENERGY 3

Jobb belső környezet kevesebb energia 4

A komfortelmélet főbb témakörei: hőkomfort levegő minősége akusztika természetes és mesterséges megvilágítás Az ember és a környező világ kapcsolata: szubjektív objektív 5

Hőérzet A hőérzetet befolyásoló tényezők: levegő hőmérséklete, annak térbeli, időbeli eloszlása, változása környező felületek közepes sugárzási hőmérséklete levegő rel. nedvességtartalma, ill. a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása levegő sebessége emberi test hőtermelése, hőleadása, hőszabályzása ruházat hőszigetelő képessége, párolgást befolyásoló hatása 6

A várható szubjektív hőérzet: PMV és PPD érték Fanger kidolgozott egy olyan módszert, amely alapján a zárt tér adott pontjára, különböző paraméterek ismeretében meg lehet határozni a várható hőérzeti értékeket. PMV érték PPD érték várható hőérzeti érték Predicted Mean Vote kedvezőtlen hőérzet várható százalékos valószínűsége Predicted Percentage of Dissatisfied 7

PMV és PPD érték 100% 90% 80% PPD 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -3-2 -1 0 1 2 3 PMV 8

1. levegő hőmérséklet jele: tl 2. közepes sugárzási hőmérséklet t ks F 1 t 1 F 1 F 2 F t 2 2...... ahol F a környező felületek területe t a felületek hőmérséklete F F n n t n C t ks 4 n i1 EFi T 4 Fi 273 C ahol φef i a test súlypontjába helyezett függőleges felületelem és a határoló felületek közti besugárzási tényező T a környező határoló felületek hőmérséklete 9

3. operatív hőmérséklet t o s tks c t1 C s c ahol as a sugárzásos hőátadási tényező ac tl 4. eredő hőmérséklet t R R 0,5 magyar előírás: a konvekciós hőátadási tényező a levegő hőmérséklete ( 1 R) t1 R t t ks 5 R 0,5 t1 0, t ks 10

Operatív hőmérséklet Activité [Met]. 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 28 C 26 C 24 C 22 C 20 C 18 C 16 C 10 C 12 C 14 C ±5 C ±4 C ±3 C ±1 C ±1,5 C ±2 C ±2,5 C 160 135 110 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 Clo 85 60 35 Activité [W/m²]. 11

Hőegyensúlyi vagy komfortegyenlet H E d E sw E re L K S C H Ed Esw Ere L K S C az emberi test belső hőtermelése a bőrön keresztül páradiffúzióval való hőveszteség a bőr felszínéről az izzadás következtében elpárolgó hőveszteség a kilégzés rejtett hője okozta hőveszteség a kilégzés ún. száraz hővesztesége a hőátadás a bőr felületéről a felöltözött emberi test külső felületére (hővezetés a ruházaton keresztül) sugárzásos hőveszteség a ruházattal borított test külső felületéről konvekciós hőveszteség a ruházattal borított test külső felületéről 12

Komfortelméleti kérdések az MSZ EN 15251 szabvány vonatkozásában 13

14

Tervezési és méretezési kritériumok épületek fűtési, hűtési és szellőző rendszereinél az MSZ EN 15251 szerint 15

Épületek kategóriákba sorolása I. Magas szintű elvárások (pl. kórházak) II. III. IV. Normál szintű elvárások (pl. új és felújítandó épületeknél) Mérsékelt szintű elvárások (pl. meglévő épületeknél) Az előző három kategórián kívül eső épületek (pl. idény jellegű használat) 16

Category of indoor thermal environment PPD Thermal state of the body as a whole PMV I 6% 0,2 < PMV < + 0,2 II 10% 0,5 < PMV < + 0,5 III 15% 0,7 < PMV < + 0,7 IV >15% 0,7 < PMV PMV < - 0,7 17

Termikus környezet Mesterséges fűtéssel és/vagy hűtéssel rendelkező épületek Mesterséges hűtés nélküli épületek Helyi termikus diszkomfort Energia felhasználás órai fűtési/hűtési szezon 18

Ajánlott hőmérsékletek 19

Megengedett hőm. ingadozás (40/2012 BM) 20

Páratartalom ajánlott értékei 21

Helyi termikus diszkomfort tényezők Függőleges hőmérséklet gradiens Padló hőmérséklete Sugárzó aszimmetria Huzat 22

Európai normajavaslat (MSZ CR 1752, 2000) Vertikális hőmérséklet differencia 23

Európai normajavaslat (CR 1752, 1998) Hideg- és meleg padlók 24

Sugárzási aszimmetria Európai normajavaslat (CR 1752, 1998) 25

Európai normajavaslat (MSZ CR 1752, 2000) Huzathatás Elméleti alapját és a hozzá tartozó diagramokat lásd korábban. Az elégedetlenek százalékos értéke meghatározható: DR 0,62 34 t v 0,05 0,37vTu 3,14 l ahol DR a huzat fokozat, amely megfelel a huzattal elégedetlenek százalékos arányának tl v helyi levegőhőmérséklet ( C) helyi átlagos légsebesség (m/s) Tu helyi turbulencia intenzitás (%) 26

Termikus műemberek USA, 1945 USA, 1951 USA, 1960 27

Termikus műemberek Izzadó műember Alvó műember Izzadó műember Mozgó műember 28

Termikus műember Béla 29

Termikus műember Béla 15 o C-on 30

Termikus műember Béla 20 o C-on 31

Műember komfort vizsgálatoknál Az ember és a különböző testrészek hőleadásának a meghatározása Ruházat vizsgálata 32

Hőleadás (W) Hőleadás f(t o ) Hőleadás különbőző öltözékben 350 300 250 200 150 y = -7,3268x + 238,34 R² = 0,9834 y = -17,307x + 533,28 R² = 0,9676 100 50 y = -5,7682x + 179,8 R² = 0,9908 y = -6,424x + 211,74 R² = 0,9826 0-3,0 2,0 7,0 12,0 17,0 22,0 27,0 32,0 Hőmérséklet ( C) 33

Műember komfort vizsgálatoknál Sugárzási aszimmetria vizsgálata 34

Összegzés Hőkomfort Operatív hőmérséklet PMV és PPD Hőkomfort követelményei Helyi diszkomfort Termikus műember 35