Környezetmérnöki ismeretek 5. Előadás

Hasonló dokumentumok
VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013

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

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum Homlokzat 2 (dél)

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC)

Hőhidak hatása a hőveszteségre. Elemen belüli és csatlakozási hőhidak

Készítette az FHB. Készült Budapesten, Február 21-én.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetika: szabályozási környezet és abszolút alapok

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937

Épületenergetikai számítás 1. λ [W/mK] d [cm] No. -

Magyarországon gon is

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Az épületfizika tantárgy törzsanyagában szereplő témák

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

STACIONER PÁRADIFFÚZIÓ

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

7/2006.(V.24.) TNM rendelet

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP HET

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

Épületenergetikai számítás 1

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

Épületfizikai és épületenergetikai gyakorlati feladatok

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel:

Energetikai minőségtanúsítvány 2. R [m 2 K/W]

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai Tanúsítvány

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

TANTÁRGYFELELŐS INTÉZET: Építészmérnöki Intézet.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Passzívházak. Dr. Abou Abdo Tamás. Előadás Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár, november 23.

Energetikai Tanúsítvány

Energetikai Tanúsítvány

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Hőtranszport a határolószerkezetekben

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

HŐHIDAK. Az ÉPÜLETENERGETIKÁBAN. Energetikus/Várfalvi/

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

Á HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY V A T I ÖSSZESÍTŐ LAP H E T -

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY HET

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP HET

épületfizikai jellemzői

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

2012. Energetikai tanusítvány. O Leave Property Kft. Várnagy Csanád 1138 Budapest, Teve utca

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN

Páradiffúzió a határolószerkezeteken át Transzport folyamat, amelyben csak a vezetést vizsgáljuk, az átadási ellenállások oly kicsinyek, hogy

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Épületenergetikai számítás 1

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP. Megrendelő. Megjegyzés

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1

Átírás:

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) Fülöp László: Épületfizika tananyagok (PMMIK) Dr. Csanaky Judit Emília: Épületfizika páratechnika (BME MET)

Épületenergetika Követelmények: - Többször módosított 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról - Épületek minősítése: Összesített energetikai jellemző alapján 8. összesített energetikai jellemző: az épület energiafelhasználásának hatékonyságát jellemző számszerű mutató, amelynek kiszámítása során figyelembe veszik az épület telepítését, a homlokzatok benapozottságát, a szomszédos épületek hatását, valamint más klimatikus tényezőket; az épület hőszigetelő képességét, épületszerkezeti és más műszaki tulajdonságait; az épületgépészeti berendezések és rendszerek jellemzőit, a felhasznált energia fajtáját, az előírt beltéri légállapot követelményeiből származó energiaigényt, továbbá a sajátenergia-előállítást - Például lakóépületekre:

Épületenergetika Követelmények: - Többször módosított 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról - Például lakóépületekre: E p,max : A követelmény értékek

Épületenergetika Követelmények: - Többször módosított 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról - Például lakóépületekre: E p,max : A követelmény értékek

Épületenergetika - E p, energetikai jellemző összetevői (adott épületre kiszámítandó): E p = E F + E HMV + E LT + E HÜ + E VIL -E SNY - Fűtés - Használati melegvíz - Légtechnika - Hűtés, klímatechnika - Világítás - SNY: Megtermelt, de az épületben fel nem használt energia (pl. hálózatba visszaadott elektromos energia napelemből) - Sok részletszámítás itt csak a hővezetésről lesz szó

Épületenergetika - Fajlagos hőveszteség tényező: - követelmény érték: Felületi veszteségek hővezetés miatt Hőhidak Direkt és indirekt sugárzás (benapozás) miatti nyereség

Épületenergetika - AU tag kiszámítása, értelmezése: - Hőátadási tényező: határfelületeken: h (vagy α) [W/(m 2 K)] - Pl.: MSZ-04-140-2-:1991

Épületenergetika - AU tag kiszámítása, értelmezése: - Hővezetési tényező: λ[(w/(m K)] - Pl.: MSZ-04-140-2-:1991

Épületenergetika - AU tag kiszámítása, értelmezése: - Hővezetési tényező: λ[(w/(m K)] - Pl.: MSZ-04-140-2-:1991 korrekciók:

Épületenergetika - AU tag kiszámítása, értelmezése: - Hővezetési tényező: λ[(w/(m K)] - Pl.: MSZ-04-140-2-:1991 korrekciók: - Vasbetétekkel átszúrt réteg hővezetési tényezője: - V térfogat helyett felületarányos is lehet

Épületenergetika - AU tag kiszámítása, értelmezése: - Hővezetési ellenállás: R [(m 2 K)/W] = 1 h + λ + 1 h - Hőátbocsátási tényező: (Rétegtervi hőátbocsátási tényező): = [W/(m 2 K)]

Épületenergetika - Fagyhatár meghatározás számítás menete - mintapélda q R = t t t = t q R i i 1 1 i i q R = t t t = t q R 1 1 2 2 1 1 q R = t t t = t q R 2 2 3 3 2 2 q R = t t t = t q R 3 3 4 4 3 3 q R = t t t = t q R e 4 e e 4 e

Épületenergetika - Hőhidak: Hőhíd: egynél több dimenziójú hőáram Ψ értékek: pl.szabványból: - MSZ-04-140-2-:1991 - EN ISO 14683:2007

Épületenergetika - Hőhidak: Ψ [W/(m K)] értékek: szabványból: - EN ISO 14683:2007

Állagvédelem, felületi páralecsapódás - Levegő pártartalma összefüggés nyomás, hőmérséklet, relatív páratartalom között: h-x digram, vagy t-x-i diagram, vagy Mollier-diagram:

Állagvédelem, felületi páralecsapódás - Levegő pártartalma összefüggés nyomás, hőmérséklet, relatív páratartalom között: h-x digram, vagy t-x-i diagram, vagy Mollier-diagram: - Képletekkel: - Energiatartalom (entalpia) és vízgőz tartalom közti összefüggés (kg/kg, kj/kg): - Gőznyomás és vízgőz tartalom közti összefüggés: m w RT pw V Mw = ( p pw) V m DA RT MDA pw mw Mw 18,01528 = = x = 0,62199 0,622 p p m M 28,9638972 w DA DA pw φpws x= 0,622 = 0,622 p p p φp ( ) xp= 0,622p 1 x p w w xp = 0,622 1 w ( x) pw xp = φ= p 0,622p 1 x ws ws ( ) ws - Adott hőmérsékleten a vízgőz telítési nyomása (t o C, T K) többféle képlet van rá, csak adott hőmérséklet tartományban pontosak pl.: Antoine (0-30 o C) =10,,,, bar

Állagvédelem, felületi páralecsapódás - Kapilláris kondenzáció: - Szorpciós izoterma értelmezése - ϕ i < ϕ kk = 75% -belső levegővel érintkező anyag

Állagvédelem, felületi páralecsapódás - Szellőző levegő mennyisége: - Nedvességfejlődés (W) = a szellőző levegő térfogatárama(l) a szellőző levegővel eltávolítható nedvességtartalom (Δc) - W = m t(ávozó) -m b(ejövő) [ g vízgőz/óra) - m t = L c t - m b = L c b - W = L c t -L c b = L Δc

Állagvédelem, felületi páralecsapódás - Szellőző levegő mennyisége: - Összefüggés Δc, külső-belső felületi hőmérséklet, kapilláris kondenzáció és relatív páratartalom között: - egyszerűsítés sajátléptékben mért hőmérséklet Sajátléptékben mért hőmérséklet Belső felület hőmérséklet

Állagvédelem, felületi páralecsapódás - Szellőző levegő mennyisége: - Összefüggés Δc, külső-belső felületi hőmérséklet, kapilláris kondenzáció és relatív páratartalom között: - egyszerűsítés sajátléptékben mért hőmérséklet

Állagvédelem, felületi páralecsapódás - Számítás menete kapilláris kondenzáció, penészedés megelőzése - I. szellőző levegő szükséges mennyisége (évközi feladatban)? - ismert: W párafeljődés, a réteghatár hőmérsékletek - θ meghatározása - Δc meghatározása - L meghatározása - Légcsereszám= L/V helyiség - Szellőzési hőigény: Q =L ρ lev c lev (t i -t e ) 1,2 kg/m 3 ; 1 kj/(kg K) - II. Mekkora lehet a belső levegő páratartalma? - ismert: W párafeljődés, belső levegő hőmérséklet, levegőáram - Δc meghatározása - Megengedhető felületi hőmérséklet számítása.

- Páradiffúzió: Állagvédelem, éves nedvességmérleg t [ o C] p [Pa] φ ω ω: anyag nedvességtartalma (a rétegre vett átlagokkal szűmolunk) ω S : telítési páranyomásnál t i p ws,i p w,i t e = -2 o C ω E : egyensúlyi állapotban, stacioner páradiffúziónál φ i P ws,e P w,e ω K : kezdetben (pl.: fűtési szenzon elején) ω ω S φ e ω M : megengedett ω E ω K ω M x [cm] t [ o C]

Állagvédelem, éves nedvességmérleg - Páradiffúzió: t t [ o C] p [Pa] φ ω i p w s,i p w, i t e = -2 o C φ i P ws,e ω P w,e φ e ω Sω E ω K ω M x [cm] t [ o C]

Állagvédelem, éves nedvességmérleg - Páradiffúzió hővezetés analógiája Páradiffúzió Hővezetés Páradiffúziós tényező: δ[g/(m s Pa)] Páravezetési ellenállás: R v = d/δ[m 2 s Pa/g] Hővezetési tényező: λ[(w/(m K)] Hővezetési ellenállás: R = d/λ [(m 2 K)/W] Belső éskülső parciális vízgőznyomás: p i és p e Belső éskülső hőmérséklet: t i és t e Diffundáló pára mennyisége, gőzáram: = Hőáramsűrűség: = = Parciális nyomásesés: = =g Hőmérsékletkülönbség: = R= λ

Ellenőrzés logikája: Állagvédelem, éves nedvességmérleg

Állagvédelem, éves nedvességmérleg Ellenőrzés logikája: 1. Kezdeti nedvességtartalom: - ha ω S < ω K : akkor az anyag kezdetben vizes, ellenőrizni, hogy télen (fűtési szezonban) szárad-e? - Ha igen: tovább páranyomások meghatozásához - Ha nem: nyáron többet szárad-e, mint amennyit nedvesedik télen? - Ha igen: tovább páranyomások meghatozásához - Ha nem: nem felel meg a szerkezet

Állagvédelem, éves nedvességmérleg Ellenőrzés logikája: 2. Páranyomások meghatozása - ha p ws > p w : akkor nincs egyensúly esetén páralecsapódás, ellenőrizni, hogy az egyensúlyi víztartalom nagyobb-e a megengedettnél: - Ha kisebb (ω E < ω M ) akkor a szerkezet megfelel - Ha nagyobb (ω E > ω M ), akkor ellenőrizni, hogy a fűtési szezon alatt eléri-e az egyensúlyi állapotot: - Ha nem: a feltöltési idő > fűtési szezon hossza, akkor megfelel - Ha igen: a feltöltési idő < fűtési szezon hossza, akkor nem felel meg

Állagvédelem, éves nedvességmérleg Ellenőrzés logikája: 2. Páranyomások meghatozása - ha p ws < p w : akkor van egyensúly esetén páralecsapódás, ellenőrizni, hogy a fűtési szezon alatt eléri-e az egyensúlyi állapotot: - Ha nem: a feltöltési idő > fűtési szezon hossza és ω M -et egyik rétegben sem lépi túl, akkor megfelel - Ha igen: a feltöltési idő < fűtési szezon hossza, akkor ellenőrizni, hogy a téli nedvesedés miatt túllépjük-e a ω M -et: - Ha igen, akkor megfelel - Ha nem akkor nem felel meg a szerkezet

ZH kérdések 1. Mitől függ az épület összesített energetikai jellemzőjének (E p,max ) értéke a többször módosított 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint? 2. Milyen összetevőkből áll az épület összesített energetikai jellemzője (hat darab)? 3. Milyen tagokból áll a fajlagos hőveszteség tényező (3 db)? 4. Mi a hővezetési tényező (λ), mi a mértékegysége? 5. Mi a (felületi) hőátadási tényező (h), mi a mértékegysége? 6. Mi a hővezetési ellenállás (R), mi a mértékegysége? 7. Mi a hőátbocsátási tényező (U), mi a mértékegysége? 8. Mi a hőáram (q), mi a mértékegysége? 9. Milyen mennyiségek,állapotjelzők szerepelnek a levegő h-x (vagy t-x-i; Mollier-) diagramján? 10. Mit mutat meg egy adott építőanyag szorpciós izotermája? 11. Mit takar a kapilláris kondenzáció fogalma? 12. Mi a kapilláris kondenzáció jeletőssége a penészedés szempontjából? 13. (Hosszabb esszé) Ismertesse a felületi páralecspódásra vonatkozó ellenőrző számítás alapelvét, a szellőző levegőmennyiség meghatározási módszerét! 14. Mi a páradiffúziós tényező (δ), mi a mértékegysége? 15. Mi a páravezetési ellenállás (R v ), mi a mértékegysége? 16. (Hosszabb esszé) Ismertesse a szerkezet belinedvességviszonyok ellenőrzésének elvét, logikáját!