EPS 1,46 XPS 1,46. Ásványgyapot 0,75. Nemes vakolat 0,88. Cementvakolat 0,93. Víz 4,186



Hasonló dokumentumok
Betonfelületek permeabilitásvizsgálata

HŐÁTVITELI FOLYAMATOK ÉPÍTÉSZ

Megtartandó homlokzatú lakóépületek utólagos hőszigetelése

2. ábra Az IsoteQ Plusz és Passzív rendszer elemei és méretrendje

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

GERSE KÁROLY KAZÁNOK II.

MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Márta Tibor Xella Magyarország Kft. Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ÉS ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHATÓSÁGI MODELLEZÉSE

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Járműpark üzemeltetési rendszere vizsgálatának Markov típusú folyamatmodellje

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája

Versenyző kódja: 32 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

ÉPÜLETFELÚJÍTÁSOK PASSZÍV ENERGETIKAI MEGOLDÁSAINAK ÉPÜLETSZERKEZETEI. dr. Kakasy László egyetemi adjunktus 2015.

1. DINAMIKUS OPTIMALIZÁLÁS

ALACSONY ENERGIÁJÚ ÉPÜLETEK ÉS PASSZÍVHÁZAK SZERKEZETEI

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

KAPILLÁRIS NYOMÁS GÖRBE MEGHATÁROZÁSA HIGANYTELÍTÉSES POROZITÁSMÉRÉS ADATAIBÓL DETERMINATION OF CAPILLARY PRESSURE CURVE FROM MERCURY POROSIMETRY DATA

Építési engedélyezési dokumentáció

Műszaki adatkatalógus

Miskolci Egyetem és CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH

Műszaki adatkatalógus

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

ÉPÜLETSZERKEZETEK FELÚJÍTÁSA

Medgyasszay Péter PhD: Számok bűvöletében

Fafizika 6. elıad. Hıtechnikai NYME, FMK,

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése

HŐSZIGETELT FALSZERKEZETEK PÁRATECHNIKÁJA. Szatmári Zoltán alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó


ának tervezési és kivitelezési tapasztalatai

Alumínium és ötvözeteinek hegesztése

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Hová mit? Mibõl mennyit?

1

NIKECELL dryvit GRAY ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

MAGASÉPÍTÉSTAN MSc. BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona 1

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp

Falazott szerkezetek méretezése

LEIERTHERM Égetett kerámia termékek.

ANYAGTÓL A SZERKEZETIG

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

A gépészeti rendszer hatása a különböző hőszigetelési teljesítményű könnyűszerkezetes épületek energiafelhasználására

ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HŐSZIGETELÉS

Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő

átlagos molekulatömegére

TARTÁLY LÉGRITKÍTÁSÁNAK TERMODINAMIKAI MODELLEZÉSE

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján

Megoldás falazatra. Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó

5. konzultáció. Kovács Norbert SZE GT. Bertrand-duopólium. p 2 A 2. vállalat termékei iránti kereslet Bertrand versenyben. p 1

A Ni-BÁZISÚ SZUPERÖTVÖZETEK MEGMUNKÁLHATÓSÁGA HORONYMARÁSKOR. MACHINEBILITY OF THE Ni-BASED SUPERALLOYS BY END MILLING

ANYAGHÁZTARTÁS Környezetkímélő hőszigetelő anyagok

Műszaki adatkatalógus

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok

ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉPÜLETEK TŰZESETI TAPASZTALATAI. Dr. Takács Lajos Gábor BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Korszerű -e a hő h tá ro s? T th ó Zsolt

ISOACTIVE-3D építési rendszer. Paradigmaváltás a Föld megújuló energiájának hasznosításában. Bárkányi Tamás. Okl. gépészmérnök

Tájékoztató szerződés módosításáról

légt g echn h i n kai rend n s d zerne n k

Hőkezelő technológia tervezése

Ytong tervezési segédlet

Hőtechnika pótzárthelyi feladat

Üveggyapot hõ- és hangszigetelõ anyagok, páratechnikai fóliák és kiegészítõk magasépítéshez

ÉGÉSELMÉLET, HŐTAN TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

Elméleti közgazdaságtan II.

HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2

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

Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

Faanyag rugalmas állandóinak dinamikus meghatározása, összehasonlítása. Dynamic determination and comparison of wood s elastic constants

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel

Energiahatékony falazatok a Wienerbergertől

Hogyan építsünk e4 házat?

Födém Ártükör. Födém rendszerek táblázatos összehasonlítása

Tanulságos tűzesetek vizsgálata KÉMÉNYTÜZEK. Előadó: Nyíri Csaba igazságügyi tűzvizsgálati szakértő. Elérhetőség: Tel:

TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás

Tájékoztató szerződés módosításról

Rétegrend épületfizikai számításai Mire vagyunk kíváncsiak? Mekkora a hőátbocsátási tényező? (hőveszteség, fűtés)

A környezeti energiák passzív hasznosítási lehetősége Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1

Átírás:

Kvona Kovács Tamara Épíészmérnk, Okleveles Léesíménymérnk Dr. Lakaos Ákos* PhD f. docens Tanszékvezeő-helyees, laborvezeő Nemze Kválóság Program - Magyary Zolán poszdokor szndíjas Debrecen Egyeem Műszak Kar,Épülegépésze és Léesíménymérnk Tanszék A nedvesség haása az épüleszerkezeek hőároló képességére A hőszgeelés feladaa kzé arozk elsősorban az épüleben megermel vagy az odajuao hőmennység megarása, a hőleadás cskkenése és az épülere kívülről érkező hőhaások ávolarása. A kveelmények eljesíése érdekében az épüleek hőszgeelése új épíésnél és rekonsrukcókor s gyakorlalag elengedheelen. Az Európa Unó 2020-as rányelve, a kzel-zéró energa gényű épüleek, lleve a passzív házak rán gény, lleve a válozó és egyre szgorúbb kveelményérékek kvekezében a szerkezeek hőábocsáás ényezője a kevésbé haékony hőszgeelőképességű (pl: habüveg: λ0, W/m*K) anyagok hővezeés ényezőjének nagyságrendjébe esk (pl.: U passzív-ház : 0,0-0,5 W/m 2 K). Tudva, hogy az épíőanyagok nedvességaralma nem csupán a hővezeés ényezőjüke, de hőároló képességüke s befolyásolja, ezér kfejezeen fonos a szgeelőanyagok nedvességfelvéelének (szorpcójának) a vzsgálaa. Ebben a ckkben az anyagok hőárolóképességének nedvesség haására rénő válozásá vzsgáljuk. Kulcsszavak: hőszgeelés, nedvesség haása a szgeelőanyagokra Absrac The hermal nsulang of he buldngs s so mporan from he pon of vew of reducng he hea losses, and o preven he buldng envelope from he ouer effecs. The 2020 drecve of he European Unon predcs very low U-values for he low-energy, or nearly passve houses (pl.: U: 0,-0,5 W/m 2 K). Ths value s n he same range lke he hermal conducvy of some nsulang maeral (eg.: foamglas: λ0, W/m*K). These days, he nvesgaons of he effecs of waer (mosure) on he buldng srucures are so mporan. In our prevous publcaons we showed ha he mosure conen of a gven maeral can cause changes, furhermore can ncrease he hermal conducvy of a gven maeral so he U-value of a buldng srucure and decrease he hermal ressance. In hs communcaon we presen he nfluence of he waer on he hea sorng capacy of dfferen buldng srucures. The change n he hea sorng capacy was examned for nner and ouer nsulang of he buldng maerals. Furhermore, he comparson of he nner and ouer nsulang s presened as well.

Keywords: nsulaon, polysyrene, fbrous maeral, humdy conen *Kapcsolaaró: Dr. Lakaos Ákos, f. docens, alakaos@eng.undeb.hu.nedvesség haása az épíőanyagokra Az épíőanyagok nagyrész pórusos szerkezeűek. A nedvesség megkésében és felvéelében nagy szerepe van az anyag pórusanak, lleve azok sszesíe felüleének. A gáz- vagy folyadék fázsból klépő molekulák szlárd felüleen való megkődésé adszorpcónak nevezzük. A pórusos anyag és krnyezee kz klcsnhaás lehe: a. száradás (deszorpcó), amkor az anyag felüleének parcáls nyomása nagyobb, mn a levegőben lévő pára parcáls nyomása (p f >p g ), b. szorpcó, amkor az anyag a krnyezeéből nedvessége vesz fel (p f <p g ). A nedvesség az épüleszerkezebe kerülve káros haásokkal lehe, megnvelhe az ado réegelem hővezeés ényezőjé, így a szerkeze hőábocsáás ényezőjé. Az anyagok nedvességfelvéele jellegzeesen a szorpcós zoerma grbén láhaó. Korább publkácókban a szorpcós zoerma felvéelének egy leheséges módjá már bemuauk [-6. Továbbá, leíruk a [2, 4, 7-es hvakozás számú publkácókban, hogy %-os nedvességaralom egy 40 cm ksméreű mr égla vagy 40 cm pórusbeon + 0 cm expandál polszrol (EPS) szgeelőanyag (30, 00, 50, 200) ípusáól függően akár 5-8 % válozás s jelenhe a szerkeze hőábocsáás ényezőjében... Az anyagok fajhőjének válozása a nedvesség haására Mos az vzsgáljuk meg, hogy az egyes anyagok fajhője, így az épüleszerkeze hőárolóképessége hogyan válozk a nedvesség haására. A számíásokhoz a kvekező képlee használjuk fel: C pm c psz ( 00 ω) + c ω 00 pv () ahol c pm a nedves anyag fajhője, c psz a száraz anyag fajhője, c pv a víz fajhője, ω (%) - a nedvességaralom. [8. Tábláza: A számíások során felhasznál anyagok és fajhőjük [9: Épíőanyag megnevezése Fajhő, C psz, [kj/kgk Tégla 0,76 Beon

EPS,46 XPS,46 Kőzegyapo 0,84 Ásványgyapo 0,75 Nemes vakola 0,88 Cemenvakola 0,93 Víz fajhője C pv, [kj/kgk Víz 4,86 A számíások során 6 réegrende vzsgálunk meg, a ω (%) 0; 0,5;,0;,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 nedvességaralmak feléelezése melle.. réegrend:,5 cm cemen vakola / 30 cm égla / 5 cm EPS / 2 cm nemes vakola, 2. réegrend:,5 cm cemen vakola / 30 cm égla / 5 cm kőzegyapo / 2 cm nemes vakola, 3.,5 cm cemen vakola / 30 cm égla / 5 cm ásványgyapo / 2 cm nemes vakola, 4. réegrend:,5 cm cemen vakola / 30 cm pórusbeon / 5 cm kőzegyapo / 2 cm nemes vakola, 5.,5 cm cemen vakola/ 30 cm pórusbeon/ 5 cm ásványgyapo / 2 cm nemes vakola, 6. réegrend:,5 cm cemen vakola/ 30 cm pórusbeon / 5 cm EPS / 2 cm nemes vakola..2. A falszerkezeek hőárolóképességének válozása A hőárolóképesség számíásánál a 0-es számú hvakozásban leírak alapján járunk el, mnden eseben 0 cm vasag akív zóná vzsgálunk, a réegeknél fgyelembe ve falfelüle nagysága 30 m 2. A falszerkeze belső felüleén ( bf ) kalakul hőmérséklee, lleve az egyes réegek kz kalakul hőmérsékleeke (, 2, 3, 4 ) az smer alább sszefüggések felhasználásával számíouk k: U α + (2) d + λ α α e (3) e α e (4)

+ + e (5) bf U (6) α (7) 2 + 2 (8) 3 + 2 + 3 (9) 4 + 2 + 3 + 4 (0) ahol, U - a hőábocsáás ényező, d a réegvasagság, λ - a hővezeés ényező,,2,3,4 az egyes réegek hővezeés ellenállása,, e a belső, lleve külső oldal hőáadás ellenállások, α, α e a belső, lleve külső oldal hőáadás ényezők, 20 o C, e -5 o C a számíásoknál használ belső és külső oldalon a levegő hőmérséklee. A hőárolásban akívan részvevő 0 cm-es réegvasagság ké oldalán kalakul hőmérsékle külnbsége, a vasagságokkal arányosan haározuk meg. Egy ado réeg árol hőmennységének (Q ) a kszámíásához szükségünk vol az egyes réegeknél a rendelkezésre álló hőároló anyagok megére (m ), amelyeke a vasagság (d ) és a felüle (A30 m 2 ), így a érfoga (V ), valamn az anyagok sűrűségének (ρ ) smereében knnyen kszámíhaunk. m V ρ d A ρ () A árol hő mennysége: Q c m (2) Q sszes Q + Q 2 (3) 2. sz. ábláza: Számíások során felhasznál sűrűség érékek [9,, 2 Épíőanyag megnevezése Sűrűség [kg/m 3 Tégla 740 Falazaok Tégla 740 Beon 390 EPS 25 Szgeelések XPS 35 Kőzegyapo 35 Ásványgyapo 50 Vakolaok Nemes vakola 850

Cemenvakola 800 A eljes számíás részleesen megalálhaók a -es számmal jelze hvakozásban.. ábra: A hőárolóképesség válozása a nedvesség haására az egyes réegeknél, külső oldal hőszgeelés eseén 2.Konklúzók 2. ábra: A hőárolóképesség válozása a nedvesség haására az egyes réegeknél, belső oldal hőszgeelés eseén Az. és 2. ábrákról láhaók, hogy a legnagyobb kezde hőároló-képesség külső oldal hőszgeelés eseén a 6-os számú (,5 cm cemen vakola / 30 cm pórusbeon / 5 cm EPS /2 cm nemes vakola), belső oldal hőszgeelés eseén a 3-as számú (,5 cm cemen vakola / 30 cm égla / 5 cm ásványgyapo / 2 cm nemes vakola) réegrendnek van. Az ábrákról jól lászk, hogy egyarán lneárs nvekedéseke kapunk az -es egyenlenek megfelelően. A nedvesség nvelésének haására, külső oldal hőszgeelés eseén a legnagyobb meredekségű, bb mn 20 %-os válozások az, 2, 3-as réegrendeknél veheők

észre. Valamenny eseben a hőszgeelések égla hordozóra vannak elhelyezve. Belső oldal hőszgeelés eseén, ugyanekkora válozás a 2, 3 és 5-s réegrendeknél fgyelheő meg. A nagyobb mérékű válozás a égla ksebb fajhőjével és nagyobb módosíó ényezőjével ( pószázalékával ) (églára 20, beonra 2, műanyaghabokra és szálas hőszgeelőkre 2) magyarázhaó [7, 8. Ez a pószázalék az anyagok nedvességfelvevő képességével, lleve az anyagok nedvességgel szemben vselkedésével van sszefüggésben. Az -s és a 2-s ábra ehá megmuaja, hogy az épíőanyagok nedvességaralma és a szerkeze réegrendjének sorrendsége hogyan befolyásolja a szerkezeekben árol hő mennységé ado peremfeléel eseén. Megjegyzendő, hogy a hőárolásnak jelenősége az dőben válozó jelenségek (pl. külső hőmérsékle hrelen lecskken) eseén van. Ksznenylváníás: Dr. Lakaos Ákos kuaása a TÁMOP 4.2.4.A/2---202-000 azonosíó számú Nemze Kválóság Program Haza hallgaó, lleve kuaó személy ámogaás bzosíó rendszer kdolgozása és műkdeése konvergenca program című kemel projek kereében zajlo. A projek az Európa Unó ámogaásával, az Európa Szocáls Alap ársfnanszírozásával valósul meg. eferencák. Dr. Lakaos Ákos Funkconáls rendszerek és műkdésük. 203 Terc Kadó Kf. (Tanknyv) 2. A. Lakaos, F. Kalmár - Analyss of waer sorpon and hermal conducvy of expanded polysyrene nsulaon maerals. Buldng Servces Engneerng esearch and Technology. Onlne 202. DOI: 0.77/04362442462043 3. A. Lakaos, F. Kalmár - Invesgaon of hckness and densy dependence of hermal conducvy of expanded polysyrene nsulaon maerals. Maerals and Srucures. Onlne 202. DOI 0.67/s527-02-9956-5 4. A. Lakaos - Invesgaon of waer sorpon properes of dfferen nsulang maerals. In: Ing Mchal Mokryš Ing Anon Leskovský Ph D (szerk.) Proceedngs n Advanced esearch n Scenfc Areas The s Vrual Inernaonal Conference Konferenca helye, deje: Zlna, Szlováka, 202.2.03-202.2.07. Zlna: EDIS, 202. pp. 827-83. (ISBN:978-80-554-0606-0) 5. A. Lakaos - Mehod for he deermnaon of sorpon soherms of maerals demonsraed hrough sol samples - Inernaonal evew of Appled Scences and Engneerng 2 (2), 7-2. 20 6. Lakaos Ákos - Magyar Épülegépésze, Mérések a Debrecen Egyeem Műszak Kar Hőechnka Laboraórumában. 203. Áprls. pp.-3 7. A. Lakaos, F. Kalmár - Examnaon of he change of he overall hea ransfer coeffcens of buldng srucures n funcon of waer conen. Buldng Servces engneerng easearch and Technology, -(203) under revew 8. Fekee Iván- Épülefzka kézknyv. Műszak Knyvkadó Budapes. 985 9. MSZ-04-40-2-99 (Hőechnka méreezés). Szabvány. 0. Dr. Kalmár Ferenc Épülefzka. Debrecen Egyeem Műszak Főskola Kar. Debrecen 2003.

. Kovács Tamara Dplomamunka. Debrecen Egyeem Műszak Kar, Épülegépésze és Léesíménymérnk Tanszék. 203. 2. hp://dk.bme.hu/emk/downloadpaper/teherhordo-szerkezeek-gpszkaron