Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre

Hasonló dokumentumok
ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán

Korszerű energetikai modellezés a téglaépítésben

KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán

VI. Az emberi test hőegyensúlya

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.

KOMFORTELMÉLET dr. Magyar Zoltán

A környezeti energiahasznosítás szerkezetei

Fokozott energetikai követelményeket kielégítő nyílászárók és azok beépítése. A természetes világítás és árnyékolás szerkezetei.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

Építmények energetikai követelményei

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

Klíma-komfort elmélet

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán

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

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

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

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Élő Energia rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

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

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetikai számítás 1

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Árnyékvető szerkezetek hatékonyságának meghatározása

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Energetikai Tanúsítvány

ENERGETIKAI- ÉS KOMFORTSZIMULÁCIÓ

Energetikai Tanúsítvány

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

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon

Fázisváltó anyagok az energetikában

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

Termékinformáció Felnyíló-billenő fa tetőtéri ablak - GPL

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

Termékinformáció Felső kilincses billenő poliuretán tetőtéri ablak GGU

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Magyarországon gon is

Összefoglalás az épület hőigénye: 29,04 kw a választott előremenő vízhőmérséklet: 35 fok fűtési energiaigény: 10205,0 kwh/év

AZ ORSZÁGHÁZ ENERGIAKONCEPCIÓJÁNAK TERVE A REICHSTAG RENDSZERÉNEK MINTÁJÁRA

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

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

Termékinformáció VIU poliuretán bevonatú térdfalablak

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

Épületenergetikai forradalom előtt állunk!

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja AMECO június

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

Bioklimatikus tervezés elmélete és gyakorlata

Termékinformáció GIL kiegészítő fix ablak

Termékinformáció GIU kiegészítő, poliuretán bevonatú fix ablak

Épületek energiatudatos gépészeti tervezése Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Termékinformáció VFE térdfalablak

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Termékinformáció GIU kiegészítő, poliuretán bevonatú fix ablak

Termékinformáció GIL kiegészítő fix ablak

Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus

Termékinformáció VFE térdfalablak

A napenergia alapjai

Termékinformáció VIU poliuretán bevonatú térdfalablak

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Termékinformáció GXU poliuretán bevonatos tetőkijárat

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Szalay Zsuzsa Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Életcikluselemzés.

Energetikai audit, adatbekérő

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

Energiahatékony gépészeti rendszerek

magatartás megváltoztatására a közszférában

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

Derzsi István (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) Toronyépületek fűtőrendszereinek áramlástani vizsgálata

Termékinformáció Poliuretán bevonatú felnyíló-billenő tetőtéri ablak GPU

Termékinformáció Felső kilincses billenő poliuretán tetőtéri ablak GLU 0061

Termékinformáció Felső kilincses billenő fa tetőtéri ablak GZL 1050

Termékinformáció Felső kilincses billenő poliuretán tetőtéri ablak GGU

Helyiségek hőigénye 1

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

Termékinformáció Felső kilincses billenő poliuretán tetőtéri ablak GLU 0055

Hőszigetelt felülvilágító kupola Nyitható (CVP) típus

Tüzelőanyagok fejlődése

Átírás:

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre I. Árnyékolásmódok szerkezeti szempontból II. Nyári passzív szolárvédelem módszerei III. Beépítés kérdései IV. Összefoglalás

I.a Árnyékolásmódok 1. Makroklíma 2. Mikroklíma 3. Épület tagozatok 4. Ablaksík árnyékolók 4.1 Külső mozgatható árnyékolók 4.2 Üveg anyagával történő árnyékolás 4.3 Belső mozgatható árnyékolók 5. Bútorozás

I.b Hatások indikátorai Komfort: 1. Sötétítés, megvilágítás csökkentése (lx) 2. Nyári hőkomfort, kényelmetlen órák csökkentése 3. Téli hőnyereség csökkentése Energia gazdálkodás (J): 1. Mesterséges világítás energia igényének növelése 2. Hűtési energia igény csökkentése 3. Fűtési energia igény növelése Környezeti hatások LCA

1. Makroklíma hatása D ablak Ny K ablak W/m 2 tél nyár tél nyár Maximum 461 431 491 552 Minimum -56-34 -72-45 Átlag 17 35-3 60 Derűs idő 386 108 199 427 Borús idő 46 49 28 85

2. Mikroklíma hatása 2.1 Légyszennyezés hatása: 10-20% árnyékolhat a légköri por 2.2 Környező növényzet: lombhullatók csak a nyári szezonban árnyékolnak pormegkötő hatásúak hőelnyelők (hideg sziget) nyáron állandóan 3-4 szintig sötétít 2.3 Környező épületek: a nap december 21-én 20 alatt delel jelentős hő- és fényvisszaverő hatás (meleg sziget)

alapterület alap terület/ beüvegezett felület eresz vég az üvegtől eresz ablak felett ablak / eresz szög fűtési hőigény 25,5 C felett 3. Árnyékolás eresszel m 2 - m m GJ h 123 128 a=7,7 a=3,4 1,2 1,0 0,3 0,8 13 39 37,6 36,0 373 614 0,5 0,0 0,6 0,0 49 90 35,9 36,2 539 759

neutrál ü. zöld ü. bronz ü. neutrál reflexiós ü. ezüst reflexiós ü. B fekte reluxa 45 B ezüst reluxa 45 B ezüst reluxa 10 K fekte reluxa 45 K ezüst reluxa 45 K ezüst reluxa X 80% roló fa spaleta 10 4.1 Árnyékolás ablak síkon 2400 2100 1800 1500 1200 900 25,5 C felett (h) Fűtés (100MJ) Megvilágítás (lx) 600 300 0

4.2 LCA vizsgálat 1. LCA Life Cycle Assessment 1 évre vetítve 2. Anyag fázis: gyártás, szállítás, hulladék kezelés (30 év) 3. Fűtés: téli energia mérleg, földgáz tüzelés 4. Hűtés: nyári diszkkomfort órák alapján (optimális eset) 5. Világítás: túlárnyékolt nappali órák idején 6. Indkátorok: PEI Primer energia ETP: öko-toxicitás

Árnyékolatlan üvegfelület 500 450 458 400 385 350 300 250 200 170 150 100 107 50 0 44 anyag fűtés hűtés 11 PEI (MJ) ETP (100kg 1,4-DCB-Eq)

Külső reluxa, zsaluzzia 45 450 400 385 350 300 250 200 190 150 100 50 0 107 44 62 82 11 16 6 ablak árnyékoló fűtés hűtés többlet világítás 70 PEI (MJ) ETP (100kg 1,4-DCB-Eq)

Spaletta, zsalugáter 15 -ban nyitva 450 400 385 350 300 250 200 150 100 50 0 113 46 ablak + árnyékoló 65 24 11 7 2 fűtés hűtés többlet világítás PEI (MJ) ETP (100kg 1,4-DCB-Eq)

Neutrál reflexiós üvegezésű 900 800 796 700 600 500 400 300 200 100 0 109 45 ablak + árnyékoló 154 139 57 51 22 fűtés hűtés többlet világítás PEI (MJ) ETP (100kg 1,4-DCB-Eq)

Ezüst reflexiós üvegezésű 1 200 1 107 1 000 800 634 600 400 200 0 109 45 ablak + árnyékoló 235 31 28 10 fűtés hűtés többlet világítás PEI (MJ) ETP (100kg 1,4-DCB-Eq)

Nyugaton 1500 1500 BNY 4-16-4 argon gáztöltéses PVC 5k ablak különbőző árnyékolással egy évre jutó környezeti terhelései összegezve 2 000 1 878 1 800 1 600 1 400 1 200 1 197 1 000 950 800 600 651 569 400 200 224 169 83 175 321 0 árnyékolatlan alu. reluxa zsalugáter reflexiós üveg ezüst reflexiós üveg PEI (MJ) ETP (100kg 1,4-DCB-Eq)

II. Hőérzet s s s s s s Kellemetlen órák a hőérzet alapján. PMV érték modellének alapja konvekció, sugárzásos hőleadás a ruha külső felszínéről, a bőrön kidifundálódó pára által, az izzadás bőrfelületről való elpárolgásával, a látens és száraz légzés, végül a hővezetés a bőrtől a ruha felszínéig

5.1 Hőérzet értelmezése A PMV 1-es értéke levegő hőmérséklet, hősugárzás, ruházat, páratartalom, levegő sebesség függvényében 24,5-26,5 C levegőhőmérsékletnél áll fenn. Ez PPV=30%. A PMV 0,5-ös érték 22,5-24,5 C levegőhőmérsékletnél áll fenn. Ez PPV=10%.

5.2 Üzemeltetés hatása hőérzetre 3000 2726 2500 2234 2000 1500 1000 500 970 281 1488 596 1120 1810 PMV>0,5 PMV>1 0 ÁV ÁN ÁV ÁN SZV SZV SZN SZN

0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 5.3 Ablakméret hatása a hőérzetre Koncentárlt hőterhelés hatása a=5,7 tetőtér 696 868 1494 a=3,4 földszint a=7,7 földszint 378 281 200 614 837 1233 Könnyű Közepes Nehéz a=10,1 földszint 163 138 129 Kellemtlen órák PMV>1 v. t>~25,5 C (h) a = helység hasznos alapterülete / közvetlen bevilágításra szolgáló felület

III. Beépítés homlokzaton szerelt roletta besüllyesztett roletta

IV. Összefoglalás Főbb árnyékolási lehetőségek: előnye / hátránya 1. növényzettel: egyszerű / nyáron állandó 2. ersszel: több funkciós / csak délen jó, kis hatású 3. külső mozgatható: jól szabályozható / drága 4. üvegezés: egyszerű / télen nyáron állandó 5. belső mozgatható: olcsó / kis hatású

Köszönöm a figyelmüket! Zorkóczy Zoltán építészmérnök zorkoczy.z@gmail.com