épületfizikai jellemzői



Hasonló dokumentumok
Magyarországon gon is

ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1

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

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

összeállította: Nagy Árpád kotv. HM HH KÉÉHO építésfelügyelő

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Energiahatékonyság és minőségi építési termékek ÉMI100

Elegáns hőszigetelés.

Tartalom. 1. A BauMix Kft. és az ÖKOCELL hőszigetelő termékek. 2. Az ÖKOCELL tető-hőszigetelés. 3. Az ÖKOCELL könnyűbeton tetőszerkezeti hatása

ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia. Passzív Ház: pro és kontra

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

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Wattok, centik, határidők.

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

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

Épületenergetikai számítás 1. κ - R [m 2 K/W]

Az épületek korszerűsítési beavatkozásainak technológiai lehetőségei és azok energiahatékonysági és megtakarítási lehetőségei Épületszerkezetek

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

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

RAVATHERM TM XPS 300 WB RAVATHERM HUNGARY KFT. 1/6. Árlista - Érvényes: március 5-től visszavonásig. A Ravago S. A. védjegye

Közel nulla épületek követelményei: amitől tartani kell, és amitől nem

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

A nyílászárók szerepe az épület-felújításoknál ABLAKCENTRUM

Épületenergetikai számítás 1

Fenntartható, energiatudatos építés égetett kerámia építőanyagokkal

Kódszám: KEOP /D

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

Építmények energetikai követelményei

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai tanúsítás

ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HŐSZIGETELÉS

Épületenergetikai tanúsítás

TNM 3. melléklet (követelmények) fogalmazványa szeptember 14

KEOP /F- napelem pályázat 2014

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

si = 18,5 C YTONG HŐHÍDKATALÓGUS

VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013

Láthatatlan védelem látható tetőszerkezettel

Épületek 1. Határoló szerkezetek Üvegezett felületek. Anyagmozgásból származó Egyéb hıterhelés

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA?

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár november

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Az új épületenergetikai szabályozás Baumann Mihály

REHAU SZAKMAI NAP 2016 Nyílászárók szerepe ipari létesítmények energiahatékony üzemeltetése során

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

ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HŐSZIGETELÉS

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása

BELSŐ OLDALI HŐSZIGETELÉSEK

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

Csarnoktetők tűzvédelme

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

AZ ÉPÜLETEK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA, ENERGIATANÚSÍTÁS ÉS AUDITÁLÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

Hőhidak hatása a hőveszteségre. Elemen belüli és csatlakozási hőhidak

Nyílászárók helyszíni ellenőrzése, hőtechnikai szempontok az épületek tekintetében

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

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

Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

HŐSZIGETELT ÉPÜLETSZERKEZETEK. 29 féle szerkezet 16 féle hőszigetelő anyag

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

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP. Megrendelő. Megjegyzés

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Energetikai Tanúsítvány

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/ , Fax: 52/

Közel nulla energiafogyasztású épületek európai uniós követelményrendszere és annak várható hazai adaptációja a 2020-as követelmény elérése

Szeretettel köszönti Önöket a

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

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

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

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

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

ALACSONY ENERGIÁJÚ ÉPÜLETEK ÉS PASSZÍVHÁZAK SZERKEZETEI

Innovatív tetőfelújítási megoldások PIR keményhab táblákkal

Átírás:

Könnyűbetonok épületfizikai jellemzői és s alkalmazásuk a magastető szigetelésében Sólyomi PéterP ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24.

HŐSZIGETELŐ ANYAGOK Az általános gyakorlat szerint hőszigetelő anyagnak tekinthetők azok az anyagok és termékek, amelyeknek (+ 10 C középhőmérsékleten mért) hővezetési tényezője nem haladja meg a λ = 0,15 W/mK értéket. Hatékony hőszigetelő anyagnak tekinthetők azok az anyagok, amelyeknek (+ 10 C középhőmérsékleten mért) hővezetési tényezője λ = 0,06 W/mK értéknél alacsonyabb.

A hőszigetelő anyagokra vonatkozó szabványok szerint külön kell feltüntetni néhány fontosabb paramétert: - Meg kell adni a névleges méreteket, mint a vastagság, hosszúság és szélesség. -A hővezetési tényezővel és hővezetési ellenállással kapcsolatban megállapítható, hogy a gyártónak mindig meg kell adnia egy un. közölt (deklarált) értéket, mint egy határértéket, ami a gyártás legalább 90 %-át reprezentálja. λi - egyedi mintán mért hővezetési tényező λi - vastagság hatásának figyelembe vételével λátlag - átlagos hővezetési tényező λbecs - becsült hővezetési tényező λ90/90-90%-os szint λd - közölt hővezetési tényező - A gyártónak meg kell adnia az anyag tűzzel szembeni viselkedését az európai osztályzásnak megfelelően.

Hőcsillapítás Az épületszerkezetek nyári állapotra utaló hőcsillapítási értékeivel sajnos még egyre kevéssé foglalkoznak. A könnyűbeton ezt a hőcsillapítást általában kedvezően befolyásolja: növeli. A hőelnyelési tényezők (s) ismerete alapján a könnyűbeton réteg hőtehetetlenségi tényezője (D) számítható: D = R s, ahol R a könnyűbeton réteg hővezetési ellenállása. Egy épületszerkezet hőcsillapítása akkor kedvező, ha az épületszerkezeti rétegek hőtehetetlenségi tényezőinek összege minél nagyobb. Egy kis tedtsűrűségű hőszigeteléshez képest a könnyűbeton hőtehetetlenségi tényezője kb. 3-szoros értékű, így alkalmazásával javul az épületszerkezet hőcsillapítása.

7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t Részletes számítási módszer alkalmazása esetén az épület fajlagos hőtároló tömegének számítását az MSZ EN ISO 13790 szerint lehet elvégezni. Az épület hőtároló tömege az épület belső levegőjével közvetlen kapcsolatban lévő határoló szerkezetek hőtároló tömegének összege. Az összegzést minden szerkezet minden rétegére el kell végezni a legnagyobb figyelembe vehető vastagságig, mely a belső felülettől mérve 10 cm, vagy a belső felület és az első hőszigetelő réteg, vagy a belső felület és az épületszerkezet középvonalának távolsága, attól függően, hogy melyik a legkisebb érték.

Külső fal Lapostető Padlásf sfödém Fűtött tt tetőteret teret határol roló szerkezetek Alsó zárófödém árkád d felett Alsó zárófödém m fűtetlen f pince felett Homlokzati üvegezett nyílász száró (fa vagy PVC keretszerkezettel) Homlokzati üvegezett nyílász száró (fém m keretszerkezettel) Homlokzati üvegezett nyílász száró,, ha névleges n felülete lete kisebb, mint 0,5 m 2 2,50 Homlokzati üvegfal 1,50 Tetőfel felülvilágító Tetősík k ablak Homlokzati üvegezetlen kapu Homlokzati, vagy fűtött f tt és s fűtetlen f terek közötti k ajtó Fűtött tt és s fűtetlen f terek közötti k fal Szomszédos fűtött f tt épületek közötti k fal Talajjal érintkező fal 0 és -11 m közöttk Épülethatároló szerkezet Talajon fekvő padló a kerület mentén n 1,5 m széles sávban s (a lábazaton l elhelyezett azonos ellenáll llású hőszigeteléssel ssel helyettesíthet thető) A hőátbocsátásisi tényező követelményértéke U [W/m 2 K] 0,45 0,25 0,30 0,25 0,25 0,50 1,60 2,00 2,50 1,70 3,00 1,80 0,50 1,50 0,45 0,50

Hőszigetelés s követelmk vetelménye fűtött tt tetőteret teret határol roló szerkezetek rétegtervi r hőátbocsátásisi tényezője U 0,25 W/m 2 K a szerkezetben lévől hőhidakathidakat (pl. szarufa) is figyelembe kell venni az U számításánál Páratechnikai/ ratechnikai/állagvédelmi követelmk vetelmények a belső felületen leten páralecsapp ralecsapódás s nem megengedett a szerkezeten belül l a páralecsapp ralecsapódás s kerülend lendő

EGY FELÚJÍTAND TANDÓ TETŐ - keresztmetszet

q = 7,22 W/m 2 U = 0,36 W/m 2 K

q = 7,22 W/m 2 U = 0,36 W/m 2 K Páranyomás eloszlás kék: telítési nyomás piros: résznyomás 2500 2000 2201 2126 2041 2041 Nyomás [Pa] 1500 1000 1520 1512 1511 1079 500 533 533 533 472 469 467 466 466 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Rétegek (1=belső felület)

SZARUFÁK K HŐHÍDHATH DHATÁSA infravörös s képenk

SZARUFÁK K HŐHÍDHATH DHATÁSA a behavazott tetőre

q = 6,47 W/m 2 U = 0,32 W/m 2 K

q = 6,47 W/m 2 U = 0,32 W/m 2 K Páranyomás eloszlás kék: telítési nyomás piros: résznyomás 2500 2000 2216 2149 2073 2073 1664 Nyomás [Pa] 1500 1000 1520 1513 1512 500 588 587 531 531 531 467 466 466 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Rétegek (1=belső felület)

q = 6,47 W/m 2 U = 0,32 W/m 2 K Páranyomás eloszlás kék: telítési nyomás piros: résznyomás 2500 2000 2216 2149 2073 2073 1664 Nyomás [Pa] 1500 1000 1520 1464 1454 1454 1439 500 531 531 531 467 466 466 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Rétegek (1=belső felület)

JELLEMZŐ CSOMÓPONTOK

q = 4,26 W/m 2 U = 0,21 W/m 2 K

Szimulációs vizsgálat

29 Temperature [şc] 28 27 0s 2h6m26s 5h10m20s 8h25m44s 11h52m38s 15h8m2s 18h26s 21h4m20s 1d t

24 Temperature [şc] 23 0s 1h26m 4h5m44s 7h10m1s 10h2m2s 13h6m20s 16h35m12s 20h4m4s 23h8m22s t

Köszönöm m a figyelmüket! Sólyomi PéterP ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24.