AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

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

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

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

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

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

épületfizikai jellemzői

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

Építmények energetikai követelményei

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

si = 18,5 C YTONG HŐHÍDKATALÓGUS

Hőhidak hatása a hőveszteségre. Elemen belüli és csatlakozási hőhidak

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

AZ INSTACIONER HŐVEZETÉS ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN. várfalvi.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai számítás 1

Az aktív hőszigetelés elemzése 1. rész szerző: dr. Csomor Rita

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Elegáns hőszigetelés.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Magyarországon gon is

Energetikai Tanúsítvány

HŐHIDAK. Az ÉPÜLETENERGETIKÁBAN. Energetikus/Várfalvi/

Energetikai Tanúsítvány

Energetikai Tanúsítvány

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Helyiségek hőigénye 1

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

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK

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

ENERGETIKAI TERVEZÉS - SZÁMPÉLDA

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

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

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetika: szabályozási környezet és abszolút alapok

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai tanúsítás

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai tanúsítás

Földszintes L- alaprajzú könnyűszerkezetes családi ház, talajon fekvő padlóval és fűtetlen padlással.

Hőtranszport a határolószerkezetekben

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

Családi ház hőkamerás vizsgálata

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013

Sugárzásos hőtranszport

Az épületfizika tantárgy törzsanyagában szereplő témák

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Gyakorlat. Tóth Péter ÉMI Nonprofit Kft. Épületszerkezeti Tudományos Osztály

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai számítások

Új jelentés. Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT. Mérést végezte: GYŐRI ÚT SOPRON. Schekulin Nándor. Készülék. testo szám: nagylátószögű 32x23

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai Tanúsítvány

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Wattok, centik, határidők.

MINTA TANÚSÍTVÁNY

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY HET

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1

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

Épületenergetika oktatási anyag. Baumann Mihály adjunktus PTE Műszaki és Informatikai Kar

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai számítás 1

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik.

Hőtechnikai méretezés és előzetes energetikai minőség besorolás

Szerelt belsõ oldali hõszigetelõ rendszer

Környezetmérnöki ismeretek 5. Előadás

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

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

Átírás:

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m 2 a) az épületek fajlagos hőveszteség tényezője q épület = fajlagos hőveszteség tényező a geometriai viszonyok függvénye (W/m 3 K) a határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezője Pl. U fal = 0,45 W/m 2 K (U: régen k) U tető = 0,25 W/m 2 K ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS Lehetőségek: Részletes, vagy egyszerűsített módszerrel Számítógépes szimulációval végezhető A számítást az épület egészére kell elvégezni Elvégezhető a számítás az egyes zónákra vagy helyiségekre vonatkozó számítások összegzésével is A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE fagyzóna: nem nyúlhat fagyérzékeny rétegbe a belső felületek hőmérséklete befolyásolja a hőérzetet a szerkezeten belüli páralecsapódás szempontjából is fontos (ld. később) Időben változó hőtranszport: A valóságban mindig ez a helyzet A szerkezetben tárolt hő vagy a szerkezet felmelegítésére használt hő csillapítja a hőingadozásokat A belső felületi hőmérséklet számításakor egy korrekciós tényezőt vesznek figyelembe Hőhidak környezetében jön létre: sarkok, falcsatlakozások, pillérek ajtó- és ablaktokok környezetében eltérő hővezetésű anyagok alkalmazása (pl. gerendák, áthidalók, oszlopok, stb.) a felületi hőátadás egyenetlen eloszlása a fentiek kombinációja TÖBBDIMENZIÓS HŐTRANSZPORT A hőhíd hatása: többlet hőáram alacsonyabb belső hőmérséklet A hatások jellemzése: hidegponti hőmérséklet vonalmenti hőátbocsátási tényező hőhíd katalógusok

TÖBBDIMENZIÓS HŐTRANSZPORT Hidegponti hőmérséklet: t e t i t θ = t te t t i e Vonalmenti hőátbocsátási tényező (k l ): azt fejezi, hogy a hőhíd egy méternyi hosszon mekkora többlet hőátbocsátást eredményez. Ezzel növeljük a szerkezet hőátbocsátási tényezőjét Aközelítő pótlékoló módszer rendelet szerinti χ korrekciós tényezői : Vonalmenti hőátbocsátási tényező (k l ): Egy hőhidakat tartalmazó mező eredő hőátbocsátási tényezője: A k + Lkl kr = A Α -a mező felülete (m 2 ) k (U) - a fal hőátbocsátási tényezője (W/m 2 K) L -a hőhíd hossza (m) HŐTÁROLÁS A hőhíd hatásának mérsékelése: Az épülethatároló szerkezetek általában a külső levegőnél alacsonyabb hőmérsékletűek. Egy rétegben tárolt hő mennyisége: c m - a réteg fajhője - a réteg tömege Q = c m Δt Δt - a réteg és a külső hőmérséklet különbsége

HŐTÁROLÁS HŐTÁROLÁS szakaszos fűtés: tartalékot képez a fűtési szünetekkor tartalékot képez a szélsőségesen hideg időszakokra a nyári időszakban légkondícionáló hatás Hőterhelés hatása Külső oldali hőszigetelés Periodikusan változó hőmérséklet esetén csak egy bizonyos vastagságig vesz részt a hőtárolásban. Napi periódusok esetén: a felszíntől számítva R 0,15 m 2 K / W maximum a szerkezet középvonaláig fajlagos hőtároló tömeg: (m t, kg/m 2 ) a falszerkezet 1 m 2 -re eső tömege eddig a mélységig. Belső oldali hőszigetelés Egy helyiség hőtároló tömege: az egyes határoló szerkezetek hőtároló tömegeinek összege: M = A m t külső hőm. Minél nagyobb a hőtároló tömeg, annál kisebb a hőingadozás (csillapítás), és annál nagyobb késéssel jelentkezik (késleltetés). A tbf A te belső hőm.

Csillapítási tényező: a belső felület hőmérséklete és a külső hőmérséklet ingadozási amplitudóinak a hányadosa: Ate ν = A t bf Annál nagyobb, minél nagyobb a szerkezet hőtároló képessége és hővezetési ellenállása A rétegek sorrendje is fontos. külső hőm. belső hőm. Késleltetés: az az időtartam, ami eltelik a külső hőmérséklet és a belső falhőmérséklet azonos fázisú állapota (pl. maximuma) között. Függ a szerkezet hővezetési ellenállásától és a rétegek hőelnyelési tényezőjétől Hőelnyelési tényező: azt fejezi ki, hogy az adott anyagból készített, végtelen vastagságú fal felületén adott hőáram-ingadozás hatására milyen hőmérséklet-ingadozás figyelhető meg. Nagy csillapítás: a külső hőmérséklet-ingadozás kevésbé befolyásolja a beltéri hőmérsékletet Nagy késleltetés: a napközben elnyelt napsugárzás az éjszakai órákban érezteti a hatását A padlók hőelnyelése: Hőérzeti követelmények: a padló és az emberi talp közös hőmérséklete elég magas legyen a talpból a padlóba áramló hőmennyiség ne haladjon meg egy elviselhető értéket A 12 perc után kialakuló állapotot veszik alapul. A padlók hőelnyelése: Meghatározó paraméter: hőelnyelési tényező b = λ ρ c meleg padló: b 0,700 félmeleg padló: 0,700 < b 0,840 hideg padló: b > 0,840

Hőtechnikai ellenőrzés: Hőérzeti ellenőrzés télre Hőérzeti ellenőrzés nyárra Energetikai számítás Hőérzeti ellenőrzés télre: Huzamos tartózkodásra szolgáló épületeknél: a határoló felületek hőmérsékletének súlyozott átlaga legfeljebb 2,5 C-kal lehet alacsonyabb az előírt beltéri hőmérséklettel Hőérzeti ellenőrzés télre: Számítása: eredő hőátbocsátási tényező: A ξ k + Lkl kr = A (A hőhidas szerkezetek számítási képlete) ξ - a határolószerkezet csillapítását figyelembe vevő tényező - értéke szabványban adott Transzparens szerkezetek: a nappali hőátbocsátási tényezőt kell figyelembe venni. Hőérzeti ellenőrzés télre: Alulról külső levegővel érintkező födémek: a padlóra külön előírások vonatkoznak: hőelnyelési tényező (b) értéke ha a padló vastagsága nem éri el a megfelelő értéket az aljzatot is figyelembe kell venni. a fajlagos hőtároló tömeg szempontjából is fontos Hőérzeti ellenőrzés nyárra: Előírások: a fajlagos hőtároló tömeg a tájolás és a szellőzési lehetőségek függvényében A helység intenzíven szellőzött, ha a légcsere szám n > 3 óránként (szellőztethetőség) Szabvány: a fajlagos hőigény korlátozása A követelmény az épület funkciójától és geometriájától függ: funkció: folyamatos vagy szakaszos használatú épületek geometria: a határoló felületek és a térfogat arányának a függvényében

A fajlagos hőigénynek kisebbnek kell lennie, a grafikonról leolvasott értéknél. A fajlagos hőigény számítása: a falakon távozó hőmennyiség a hőhidak hatása a transzparens felületek nettó hőmérlege a talajon fekvő padló hőátbocsátása Ha a helyiség nem a kültérrel, hanem egy fűtetlen helyiséggel érintkezik, a számított érték egy C tényezővel csökkentendő: ti tx C = ti te -külső hőmérséklet t i t e t x - belső hőmérséklet -a fűtetlen helyiség hőmérséklete Ha a helyiség egyenértékű fajlagos hőtároló tömege m h < 2000 kg/m 2, a sugárzási nyereség arányosan csökkentendő.