HŐHIDAK. Az ÉPÜLETENERGETIKÁBAN. Energetikus/Várfalvi/

Hasonló dokumentumok
Hőhidak hatása a hőveszteségre. Elemen belüli és csatlakozási hőhidak

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

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

si = 18,5 C YTONG HŐHÍDKATALÓGUS

Hőtechnika II. ÉPÜLETFIZIKA. Horváth Tamás. építész, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék

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

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

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

Hőtranszport a határolószerkezetekben

Az épületfizika tantárgy törzsanyagában szereplő témák

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

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

AZ INSTACIONER HŐVEZETÉS ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN. várfalvi.

SEGÉDLET. I.) A feladat pontosítása. II.) Elméleti háttér U = = = d. BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettan 3. Épületszerkezettani Tanszék

Tetőszigetelések 3. Épületszerkezettan 4

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

GLEN R FALSZERKEZET FÖDÉM 39 CM-ES FÖDÉMSZERKEZET 41 CM-ES TÖMÖR, HOMOGÉN FALSZERKEZET. 180 m 2 LOGLEN favázas mintaház fázisainak bemutatása

ENERGETIKAI TERVEZÉS - SZÁMPÉLDA

Rétegrendek HORIZONT. energiatakarékos építési rendszer ISO 9001 ÉPÍTÉSÜGYIMINÕSÉGELLENÕRZÕINNOVÁCIÓSRT.

Környezetmérnöki ismeretek 5. Előadás

Előremutató tető hőszigetelési megoldások

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

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

ÉPÜLETENERGETIKAI KIMUTATÁS

Szerelt belsõ oldali hõszigetelõ rendszer

LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11.

Elegáns hőszigetelés.

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

VÁLASZFAL FÖDÉM CSATLAKOZÁSA BELTÉRI AJTÓVAL M1:10 VÁLASZFAL ALATT GERENDA KETTŐZÉS

NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉSEK HIGROTERMIKUS (KAPCSOLT HŐ- ÉS NEDVESSÉGTRANSZPORT) ELEMZÉSE NUMERIKUS SZIMULÁCIÓK SEGÍTSÉGÉVEL


Üvegezés naptényezője és a g érték Négyszög keresztmetszetű kémény szakaszok szigetelése... 3

Épületenergetika: szabályozási környezet és abszolút alapok

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

Wienerberger K+F füzetek Épületfizika Téglaépületek főbb épületszerkezetei és csomópontjai hőtechnikai viselkedésének vizsgálata modellépületen

Épületfizika. Schöck Isokorb Alapfogalmak. Vasbeton/Vasbeton. Épületfizika. TI Schöck Isokorb /HU/2015.1/március

MET.BME.HU 20124/ 2015 II. Szemeszter Előadó: Dr. DUDÁS ANNAMÁRIA BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

HŐSZIGETELT ÉPÜLETSZERKEZETEK. 29 féle szerkezet 16 féle hőszigetelő anyag

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Láthatatlan védelem látható tetőszerkezettel

Épület lábazat-falazat csomópont, lemezalappal

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Passzívházak speciális hőszigetelési megoldásai. alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó

Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása

CSARNOKSZERKEZETEK 2013

Kevesebb rezsi és melegebb lakás! TE MIRE KÖLTENÉD A REZSIT?

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

A gyakorlat célja az időben állandósult hővezetési folyamatok analitikus számítási módszereinek megismerése;

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

Extrém éghajla) hatások elleni HŐvédELEM. Szatmári Zoltán alkalmazástechnikai mérnök- tanácsadó (BACHL) alátéthéjazat

KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI. Magastető szigetelése. Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, november 24.

ÉPÜLETSZIGETELÉS. Horváthné Pintér Judit okl. építészmérnök, okl. épületszigetelő szakmérnök

Hőátbocsátás, hőhidak

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

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

Gazdaságilag optimális szigetelésvastagság

Hőtechnika pótzárthelyi feladat

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

épületfizikai jellemzői

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Tondach Thermo PIR szarufa feletti hőszigetelések

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

KP-FECSKEHÁZ 90 TIPUSTERVEK 90 m2 alapterület. Ezt az otthont 60 nap alatt kulcsrakészen elkészítjük Önnek!

Centrál Liget - Napraforgó-ház

Magyarországon gon is

Bazaltgyapot. Dűbel. Nobasil PTE

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - LAKOSSÁGI FÓRUM

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Magasépítéstan alapjai 13. Előadás

HOMLOKZATBURKOLATOK. Cor-ten acél. Épületszerkezettan 3. Homlokzatburkolatok 2018 dr. Hunyadi Zoltán

LAKÁS PENÉSZESEDÉSE SZAKVÉLEMÉNY

Megvalósult munka: SAVCOR FACTORY Project Komárom, Monostori Ipari Park, Hrsz: 7128/5, Hungary

MŰSZAKI HŐTAN II. Hőátvitel és hőcserélők. Kovács Viktória Barbara Hőátvitel és Hőcserélők 2014 Műszaki Hőtan II. (BMEGEENAEHK) K

Talajon fekvő padló szigetelése (földszintes épület)

Innovatív tetőfelújítási megoldások PIR keményhab táblákkal

Bemutató Jellegű Közösségi Épület Kiviteli Terve

CFX számítások a BME NTI-ben


Lábazatok szigetelése

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

REFERENCIA ÉPÜLET ENERGETIKAI ELEMZÉSE (VERZIÓ DÁTUMA: )

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

HŐTRANSZPORT. ANYAGMÉRNÖKI ÉS KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ENERGETIKA SZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben)

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Födém Ártükör. Födém rendszerek táblázatos összehasonlítása

Hőkamerás mérések szerepe az energiamegtakarításban

Gyakorlati épületfizika 1. gyakorlati zárthelyi feladat Hőtechnikai feladatok október 30.

Műszaki leírás Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon

KAPILLÁRIS KONDENZÁCIÓ

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Átírás:

HŐHIDAK Az ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Energetikus/Várfalvi/

A HŐHÍD JELENSÉG A hőhidak megváltoztatják a belső felületi hőmérséklet eloszlását Külső hőm. Belső hőm.

A HŐHÍD JELENSÉG A hőhidak megváltoztatják a belső felületi hőmérséklet eloszlását

ÖSSZEFOGLALÁS A hőhidat szerkezeti anyagváltás idézheti elő (Anyagtól függő hőhidak) A hőhidat a geometria változása idézheti elő (Geometria hőhidak) A fenti két hatás együttes megjelenése is hőhidat eredményezhet. A hőhidak termikus kiterjeszkedése mindig nagyobb a geometriai megjelenésüknél. A szerkezeti csomópontok mindig hőhídként jelennek meg. A hőszigetelés csökkenti a hőhíd hőtechnikai hatását, de teljesen nem szünteti meg.

A HŐHIDAK HŐTECHNIKAI JELLEMZŐI A kalorikus és a rétegrendi hőátbocsátási tényező q és (ti-te) kapcsolat: ) t *(t 1 d 1 1 ) t U*(t q e i e i e i α + λ + α = = Az U két szemszögből: e 1 d i 1 1 ) t (t q U e i α + λ + α = = Rétegrendi e i Kalorikus U e d i t t q U = + + = = α λ α 1 1 1 ) (

A HŐHIDAK HŐTECHNIKAI JELLEMZŐI Van-e a hőhídnak rétegrendi hőátbocsátási tényezője? Termikus zóna 1 Több rétegrend tartozhat egy hőhídhoz 2 A belépő és kilépő hőáramok nem egyenlőek A hőhídnak nincs rétegrendi hőátbocsátási tényezője

A HŐHIDAK HŐTECHNIKAI JELLEMZŐI Van-e a hőhídnak kalorikus hőátbocsátási tényezője? Q Integrált U q = q t = q = be ki int Q Integrált VAN kalorikus hőátbocsátási tényezője?

A HŐHIDAK HŐTECHNIKAI JELLEMZŐI A vonalmenti hőátbocsátási tényező. Zh Q Hőhíd + Q U R -lal számítható hőáram -Zh +Zh Q1m = U kal *( ti te)* 2Zh*1 U R *( ti te)* 2Zh*1 Ψ = U kal * 2Zh U R * 2Zh* = ( U kal U R )* 2Zh

?

A HŐHIDAK HŐTECHNIKAI JELLEMZŐI A sajátléptékben mért hőmérséklet. t h ti Θ = (th-te)/(ti-te)=állandó ti-te th th-te te

A HŐHIDAK HŐTECHNIKAI JELLEMZŐI Miért kell ismerni a hőhíd termikus zónáját? Penész FENT A két termikus zóna átfedi egymást Hiba LENT Harmadik (új) hőhíd keletkezik!!! A komplex értékeléshez a teljes termikus-zóna kell!!

Az U ER egy tömör szerkezeti egység, hőhíd-hatást is tartalmazó hőátbocsátási tényezője. AZ EREDŐ HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ Mi az eredő hőátbocsátási tényező? U R A Ψ i l i Eredő hőáram Q ER = U R( ti te) A + ( Ψi * li )( ti te) Eredő U U ER = U R * A + ( Ψ A i * l i )

AZ EREDŐ HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ (példa) Tető födém Ψ=0,1; l=2,6 Ablakbeépítés Ψ=0,35; l=6,6 A fal =2,6*2,6-(1,8*1,5)=4,06m 2 Q fal =U R *A fal + Ψ*l U ER =U R *+ Ψ*l/A fal Ψ*l=3,5 U ER =1,46 Uo=0,6 W/m 2 K T csatlakozás Ψ=0,05; l=2,6 U ER /U R =2,44 Külső sarok Ψ=0,1; l=2,6 Közbenső födém Ψ=0,08; l=6,6

EGY HŐHÍD JAVÍTÁSA Régi Ψ*l=0,86 Új Ψ=0 Ψ*l=3,5 Mennyi hőszigetelést ér az új ablakbeépítés? R=1/Uúj-1/Urégi R=0,55m 2 K/W R=0,55=d szig /λ szig U ER =0,81 U ER =1,46 UER/U R =1,35 U ER /U R =2,44 volt a régi Ha λ szig =0,05W/mK Akkor d szig =3cm

A HŐHIDASSÁG MINŐSÍTÉSE Pillérosztás 4m 1 30x30 B-30 2 Porotherm 30 N+F 30x30 3 Könnyűszerkezet 10cm hőszigeteléssel. 60 U o (Wm 2 K) 3 1,43 2 0,589 1 0,352 U l (WmK) 2 0,176 3 0,316 1 0,061 U l / U o 1 0,123 3 0,537 2 0,173 l/ A H 1,2 1/4 1,2 1/4 3 1/0,6 U l /U o *1/A H 3,1% 13,4% 28,8% MEGÁLLAPÍTÁS: Hőhídasság komplex jellemző

A vizsgált könnyűszerkezetes HŐHIDAK hőhíd VIZSGÁLATA jellemzői A hőhidak vizsgálata 62,5 cm külső felületképzés 40 mm hab 15 mm OSB lap 150 mm üveggyapot 12,5 mm gipszkarton lap 12,5 mm gipszkarton lap belső felületképzés FONTOSABB KÉRDÉSEK 1. Lesz-e hőtechnikai hatása a C profiloknak? 2. Rontja-e a kivitelezés a hőtechnikai viszonyokat? 3. A jellemzők milyen eszközökkel vizsgálhatók?

A HŐHIDAK VIZSGÁLATA TERMOVÍZIÓVAL t ( C) 22 21,8 21,6 21,4 21,2 21 20,8 20,6 20,4 20,2 20 19,8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

A HŐHIDAK VIZSGÁLATA TERMOVÍZIÓVAL 1m 0,625 m 2 SAROK HŐHÍD U l = 0,144W/K ts=21,00 to=21,52 0,144/0,052=2,8 Mértékadó belső hőm: 22 C Mértékadó külső hőm: 2 C Hőhíd-szakasz vizsgált felülete:0,625m 2 Hőhíd- szakasz jellemző hőm: 21,52 C A hőhídmentes szakasz hőm. 21,73 C Hőáram a hőhíd- szakaszon : 2,40W Hőáram hőhídmentes szakaszon : 1,36W A hő-áram növekménye : 1,04W A hő-áram növekménye 1K hőmérsékletkülönbségre: 0,052W/K A hő-áram növekménye 1m hosszú hőhíd-szakaszra: U l = 0,052W/K

HŐHIDAK Vizsgálata számítógépes numerikus szimul. A hővezetés általános differenciálegyenlete Hőforrás=0 t = f (x, y) LAPLACE NÉHÁNY TECHNIKAI ELEM 1.Differencia egyenletrendszer felírása 2.Peremfeltételek meghatározása 3. Az egyenletrendszer matematikai megoldása NÉHÁNY JELLEMZŐ 1.Réteghatárokon elemi hőmérlegek módszere, kb.50000 egyenlet 2.Sarkokban a hely szerint változó hőátadási tényezők 3.Szukcesszív hiperrelaxáció

SZIMULÁCIÓ ÉS TERMOVÍZIÓ 19,5 t ( C) 22 21,8 ti t ( C) 19 18,5 18 17,5 17 0 100 200 300 400 500 600 x (mm) ti=20 C; te=-5 C 21,6 21,4 21,2 21 20,8 20,6 20,4 20,2 20 19,8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ti=22 C; te=2 C t h te Θ szim =0,904 Θ term =0,950 A számításokat elvégezve, a szimulációs érték: U l =0,054W/mK Emlékeztetőül, a termovíziós érték : U l =0,052W/mK MEGÁLLAPÍTÁS: A szimuláció és a termovízió azonos eredményt hozott.

VÁLASZOK Q H =U l *1/2 62,5 cm Q o =U o *A Q H =U l *1/2 Q eredő =U o *A+U l U eredő =(U o *A+U l )/A U eredő =0,285W/m 2 K Uo=0,195W/m 2 K U eredő /U o =1,46 1. Lesz-e hőtechnikai hatása a C profiloknak? 2. Rontja-e a kivitelezésnek a hőtechnikai viszonyokat? 3. A hőtechnikai jellemzők milyen eszközökkel vizsgálhatók?

Megszünteti-e a hőszigetelés a hatásukat? 30x30 VB B30 t f ( o C) 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 0 100 200 300 400 500 Szigeteletlen 4 cm szigetelés x (mm) q 2 h /q 1,9 1,8 1,7 1,6 0 4 8 12 16 20 d szig ( cm) ti=20 C; te=-5 C

Mit jelentenek a fém hőhidak? 500mm 100mm 1mm acél lemez ti=20 C te=-5 C Acél hővezetési tényezője: Hőszigetelés hővezetési tényezője: 50W/mK 0,04W/mK

Variációk egy témára Belső oldal t ( o C) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Hőmérsékleteloszlás acél áttörés esetén 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 x (mm) t ( o C) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Hőmérsékleteloszlás vasbettonnal azonos hövezetőképességű anyag áttörés esetén 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 x (mm)

Variációk egy témára Belső oldal Hőmérsékleteloszlás acél áttörés esetén Hőmérsékleteloszlás acél áttörés esetén (Az áttörés a belső oldalon fémlemezhez csatlakozik) t ( o C) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 x (mm) t ( o C) 20 19 18 17 16 15 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 x (mm)

Variációk egy témára Belső oldal t ( o C) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Hőmérsékleteloszlás acél áttörés esetén 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 x (mm) t ( o C) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Hőmérsékleteloszlás acél áttörés esetén (Az áttörés a külső oldalon fémlemez csatlakozik) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 x (mm)

Variációk egy témára Hőmérsékleteloszlás acél áttörés esetén (Az áttörés a külső és belső oldalon fémlemezhez csatlakozik) Hőmérsékleteloszlás acél áttörés esetén 20 t ( o C) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 x (mm) t ( o C) 19 18 17 16 15 14 13 12 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 x (mm)

SZÁMOKON KERESZTÜL AZ ELŐBBI HŐHIDAK Változat Tmin ( o C) Rh kond (%) U (%) Zh (mm) 7,2 43 27 50 (Beton) 15,9 77 5 50 16,6 81 56 400 1,3 29 48 100 13,3 65 145 400