Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései. Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék



Hasonló dokumentumok
A BLOWER DOOR mérés. VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, október 27. ÉMI Nonprofit Kft.

Épületek energiahatékony. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Vizsgálati jelentés. BLOWER DOOR légtömörség mérésről

Többszintes lakóépületek égéstermék elvezetésének és légellátásának komplex vizsgálata

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületek légtömörségének mérése

Energiatakarékos lakásszellőztetés

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

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Helyiségek hőigénye 1

A kéményáramkör működését meghatározó tényezők tüzelőberendezések esetében

OXeN. Hővisszanyerős szellőzés légcsatornázás nélkül.

Blautech Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Mérési Iroda. Vizsgálati Jelentés

Klíma és légtechnika szakmai nap

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

EMM 716 EMM Akusztika Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Lakásszellőzés szakmai nap

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

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

Pillangószelep DKG Tartalom Leírás...3 Kivitel és méretek...4 Műszaki adatok...5 Jelmagyarázat...6 Rendelési adatok...6 Kiírási szöveg...

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

Kör légcsatornára szerelhető rács

ÉPÜLETEK LÉGFORGALMA

A02 SPN-1 GALVA. Egysoros rács SPIKO légcsatornához.

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita

Mennyezeti befúvó 4-DF

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

Kazánok energetikai kérdései

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S. NILAN VPM Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő)

YE I D I KÉMÉN KÉMÉ Y

Mennyezeti örvénybefúvó DQJA / DQJR típus

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Bevezetés. Az épületek műszaki üzemeltetésére fordítódik ma a primer energia fogyasztás 40%-a, és ez okozza CO 2 kibocsátás 25%-át világszerte.

Légbevezetők. Műszaki jellemzők Jelleggörbék Kiválasztás Beépítés

BDLD. Négyszög könyök hangcsillapító. Méretek

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

Örvénybefúvó DQJ-FSR

Örvényes - SDRF sorozat 1/9.1/U/1

Négyszög egyenes hangcsillapító DLD. Méretek

A VAQ légmennyiség szabályozók 15 méretben készülnek. Igény esetén a VAQ hangcsillapított kivitelben is kapható. Lásd a következő oldalon.

Légbevezetők. Párásodás és penészesedés elkerüléséhez Gázkészülékek légellátásához. Műszaki jellemzők Jelleggörbék Kiválasztás Beépítés

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

Energetikai korszerűsítés

Kulcsszavak: ciklus, töltőáram, légcsere, térfogatáram, keresztmetszet, csepp-, és gyorstöltés

VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

Állítható sugárfúvóka

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

F = Flat P = Panel. alacsony építésû légkezelõ

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz

Árajánlat intelligens hővisszanyerős szellőzésre Azonosító: FV

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

1761P03. Aktív érzékelők légcsatornák hőmérsékletének méréséhez AC 24 V vagy DC V tápfeszültség DC V vagy ma kimeneti jelek

FEHU-H kompakt álló légkezelők

DLDY. Négyszög egyenes hangcsillapító. Méretek

A kéményáramkör működését meghatározó tényezők hagyományos és a korszerű, energiahatékony tüzelőberendezések esetében

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása. Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap november 15.

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2

Családi házak és lakások energiatakarékos szellőzése. Páraszabályozott és hővisszanyerős szellőzési megoldások

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Szabályozó áramlásmérővel

Passzívházakról kicsit másként

Fogyasztásmérés és szabályozás az energiahatékonyság szolgálatában

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Légfüggönyök kiválasztása

Lemezeshőcserélő mérés

Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egysé gekhez

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

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Légbevezetők. Műszaki leírás és beépítési útmutató. Gázkészülékek légellátása Párásodás elkerülése

AZ ÉPÜLET FŰTÉS/HŰTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE FÖLDHŐVEL

HVLS Biztonság Teljesítmény Vezérlés. HVLS ventilátorok szeptember 1.

FEHU-U uszodai légkezelők

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

Magyarországon gon is

Állandó térfogatáram-szabályozó

Épület termográfia jegyzőkönyv

Szervezeti keret PMMIK. Gépészeti Szakmai Intézet. Épületgépészeti Tanszék Gépszerkezettan Tanszék. Gépészmérnöki szak

A gépi hő-és füstelvezetés tervezési lépései

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

Átírás:

Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék

A légtömörség szerepe Az épületállomány túlnyomó része természetes szellőztetésű szabályozhatatlan 2020/31/EU direktíva értelmében 2018 dec. 31 után középületek és 2020 dec. 31 után épülő új épületeknek közel nulla energiaigényűnek kell lennie. Ebből adódik, hogy a filtrációs hőveszteséget is minimalizálni kell. Q f = V ρ c t belső t belépő (1 η) Mivel a V-t nem tudom csökkenteni, ezért csak úgy tudom a filtrációs hőveszteséget csökkenteni, hogy jó hatásfokú (η) hővisszanyerőt építek be. Ez a szemlélet Észak Európában már elterjedt és remélhetőleg az 2010/31/EU direktívának köszönhetően hazánkban is el fog terjedni.

Belépő levegő: Mennyi levegő szükséges? t k = 4 C - téli átlaghőmérséklet φ k = 90 % x=4,585 g/kg Távozó levegő: t b = 20 C φ b = 60 % x=8,846 g/kg Az épületben elpárolgott víz naponta: m víz = 15 kg/nap - növények-, emberek által, stb. Az épület mérete: A = 100 m 2 - hasznos alapterület BM = 2,7 m - belmagasság Kérdés: Mekkora szellőzőlevegő térfogatáram szükséges a bepárolgott nedvesség elszállítására?

Mennyi levegő szükséges? Épület térfogata: V = A BM = 100 2,7 = 270 m 3 Szellőző levegő tömegárama: m = m víz x = m víz x b x k = Szellőző levegő térfogatárama: V = m ρ = 147 1,20 = 122 m3 h 15 0,008846 0,004585 = 3520 kg nap = 147 kg h Szükséges légcsere: h = V V = 122 270 = 0,453 1 h Óránként ennyiszer kell kicserélni a levegőt az épületben, hogy a felszabaduló párát el tudjuk szállítani!

Épület külső falak felülete: A = K BM = 4 10 2,7 = 108 m 2 Falakon megy ki a pára? Diffundálódó vízgőz fajlagos tömegárama: g = 3,5 10 5 g m 2 s Vízgő tömegárama: G = m A = 3,5 10 5 108 = 3,78 10 3 = 0,327 kg nap g s

Ember CO 2 termelése: v=15-30 l/h = 4,17-8,33 10-6 m 3 /s Külső levegő koncentrációja: C k =400 ppm = 0,0004 m 3 /m 3 Mennyi levegő szükséges? Belső tér megengedett koncentrációja: C m =1000 ppm = 0,001 m 3 /m 3 Az elszállításhoz szükséges térfogatáram: V = v C m C k = V=25 m 3 /h 4, 17 10 6 0, 001 0, 0004 = 0, 00694 m3 /s

Épületek légtömörség mérése BlowerDoor módszerrel BLOWER DOOR A Blower Door mérés során a mérendő helyiségbe vagy épületbe mérjük az adott nyomáskülönbség mellett a befújt, vagy elszívott légmennyiséget. A műszer folyamatosan méri a külső és belső tér közötti nyomáskülönbséget és a beállított értéken tartja, ennek függvényében változtatja a ventilátor fordulatszámát, így a befújt légmennyiséget is. Épületek minősítési céljára a BlowerDoor mérés a legelterjedtebb.

A BlowerDoor műszer felépítése Ajtókeret Fólia keret Axiál ventilátor Frekvenciaváltó Nyomás és térfogatáram mérő Számítógép, szoftver

A mérések típusai, célja Légcsereszám ( A típusú mérés) Az épület légcsereszámát határozzuk meg, használati állapotban. Az épületburok állapota az adott évszak használatának megfelelő legyen, olyan, mint ahogyan a fűtőés klímaberendezés használata közben jellemző. Légtömörség ( B típusú mérés) Az épület légtömörségét határozzuk meg, a szerkezetek hibáinak a feltárásával. Valamennyi a burkon található nyílást be kell zárni, illetve tömíteni kell. Tömörtelenségek feltárása A helyiségben állandó (50 Pa) nyomáskülönbséget tartunk és a helyiségből távozó levegő helyét keressük meg. Mindegyik mérésnél az összes homlokzati nyílászárónak zárt, a belső ajtóknak nyitott állapotban kell lenniük!

Mérési példa Hagyományos építési módú családi ház A mérést nem a főbejáraton, hanem a garázsbejárón végeztük.

Faláttörések komfort és állagvédelmi problémái

A mérés előkészítése (füstgázvisszaáramlás elkerülése) Nyílt égésterű gázkazán Kandalló

Befúvás, elszívás különbsége? 50 Pa = 50 N m 2 = 5 kg m 2

További mérések Belső és külső hőmérsékletet mérése. Szélsebesség mérése, vagy a Beaufort skála szerinti szélerősség meghatározása. Külső és a belső tér közötti természetes nyomáskülönbség mérése. A hőmérsékleteket és a szélsebességet lehetőség szerint a mérés ideje alatt folyamatosan regisztráljuk. KIMO KH 250 KIMO AQ 200

Szállított térfogatáram (m 3 /h) A mérés menete A ventilátor 70-25 Pa nyomáskülönbségig 5 Pa-onként megméri és regisztrálja a szállított légmennyiséget. Ha stabilizálódott a nyomás, 100 mérést végez, az átlagát jelöli a diagramon. Elszívás Befújás Nyomáskülönbség (Pa)

A mért térfogatáram [m3/h] Mérési eredmények, kiértékelés Leíró egyenlet meghatározása 1000 y = 28,5006x 0,5836 50; 260 100 25; 186 10 4; 64 n=(c p^n)/v =(28.5006 4^0.5836)/46.6=64.004/46.6=1.37 1/h Nyomáskülönbség [Pa] 4 8 16 32 64

Tömítetlenségek feltárása Blower A mérés családi ház, állandó Dp=50 Pa Door-ral Lakásszellőző befúvó, elszívó (0,58 m/s) Ajtó-ablakrések (0,26 m/s)

Tömítetlenségek feltárása Blower Door-ral A mérés családi ház, állandó Dp=50 Pa Belső ajtó garázs felé, kulcslyuk (0,76 m/s) Belső ajtó garázs felé (0,59 m/s)

Tömítetlenségek feltárása Blower Door-ral A mérés családi ház, állandó Dp=50 Pa Kapcsolók (0,96 m/s) Dugaljak (0,00 m/s)

2 ventilátoros mérés BlowerDoor-ral

2 ventilátoros mérés BlowerDoor-ral

Több ventilátoros mérés BlowerDoor-ral

Természetes légcsere mérése nyomjelző gázzal A nyomjelző gázzal végzett mérés során a mérendő helyiségbe egy a természetben nem vagy csak igen csekély mértékben jelenlévő gázt juttatunk és mérjük annak koncentráció csökkenését. Előnye, hogy számottevően nem befolyásolja a mért jellemzőt, azaz a légcserét, hiszen nem hozunk létre a mérés során olyan állapotokat, melyek befolyásolják azt. De egyben ez a legnagyobb hátránya is, mivel csak az adott pillanatban mért légcserét, azaz a spontán légcserét jellemezhetjük vele. Továbbá hátránya, hogy jóval drágább a BlowerDoor mérésnél. Kiváltható-e BlowerDoor-ral?

Természetes légcsere mérése nyomjelző gázzal A természetes légcsere mérésének legnagyobb problémája, hogy az időjárási viszonyoktól függően csak egy adott időpillanatra érvényes, hiszen bármilyen változás a belső és külső tér közötti hőmérsékletkülönbségben vagy a szél intenzitásában növeli vagy csökkenti a légcsere mértékét. Annak érdekében, hogy a mért adatokból bármilyen konklúziót le tudjunk vonni és össze tudjuk hasonlítani további paraméterek rögzítése szükséges: külső léghőmérsékletet (te) belső léghőmérsékletet (ti) légsebességet a jellemző homlokzaton (v) külső és belső tér közötti nyomáskülönbséget ( p)

Természetes légcsere mérése nyomjelző gázzal Alkalmazott nyomjelző gázok követelményei: mérhető legyen jól keveredjen a levegővel természetes koncentrációja alacsony legyen. nem lehet gyúlékony, irritáló nem lehet ártalmas emberre nem lehet ártalmas a mérendő épületre annak berendezési tárgyaira. A leggyakrabban alkalmazott tracer gas a Kén-hexafluorid (SF6) annak ellenére, hogy drága és a levegőnél közel ötször nehezebb, így a megfelelő keveredést ventilátorral kell segíteni.

Természetes légcsere mérése nyomjelző gázzal Alkalmazott mérőeszközök: Az általunk használt tracer gas mérésére egy a LumaSense Technologies által forgalmazott INNOVA 1412i Photoacoustic Gas Monitor-t használunk.

Természetes légcsere mérése nyomjelző gázzal További mérőeszközök: A légsebesség és a külső hőmérséklet mérésére A belső léghőmérséklet mérésére A külső és belső tér közötti nyomáskülönbség mérésére Kimo AQ200 O irány független légsebességmérő Kimo KH250 léghőmérséklet mérő Kimo AMI 301 nyomáskülönbség mérő

Sulphur Hexafluoride (SF6) Koncentráció [ppm] Természetes légcsere mérése nyomjelző gázzal Mérési eredmények értelmezése: 8 7 6 5 4 3 2 1 Kalibráció Megfelelő keveredés SF6 bejuttatása Kiértékelhető szakasz 0 12:43:12 12:57:36 13:12:00 13:26:24 13:40:48 13:55:12 14:09:36 14:24:00 14:38:24 A MÉRÉS IDŐPILLANATA Nyílászáró nyitása

Természetes légcsere mérése nyomjelző gázzal A légcsereszám meghatározása: C r1 C r2 τ 1 τ 2 n = ln C r1 ln C r2 τ 1 h Ahol: C r2 - koncentráció az értékelt szakasz végén C r1 - koncentráció az értékelt szakasz elején τ - az értékelt szakasz időtartama

Légcsere számítása -001- Szabad tér -011- Szoba -012- Szoba -014- Előtér -021- Szoba -015- Fürdő -013- Konyha -026- WC +1,50-016- WC +0,00-022- Konyha -025- Fürdő -024- Előtér -000- Lépcsőház -033- Előtér -023- Szoba -035- WC -034- Fürdő -031- Szoba -032- Konyha

Hálózati gráf

Hajtóerők Termikus felhajtóerő Szél okozta nyomáskülönbség Ventilátorok Kémények, kürtők

Passzív elemek Nyílászárók Légbevezetők Légcsatornák, kürtők Légrácsok

Nyílászárók Zárt helyzetben: Nyitott helyzetben: Sokkal kisebb lesz az ellenállása. Leíró függvény?

Nyílászárók

Ventilátorok

Számítási eredmények

Számítási eredmények

Számítási eredmények

Számítási variációk Hőmérsékletek változtatása Szakaszok kizárása Nyílászárók kinyitása

Környezeti hőmérsékletek beállítása

Szakaszok, nyílászárók

Alkalmazási területek Helyiségek légcseréjének ellenőrzése Gravitációs szellőzések méretezése Kémények működésének ellenőrzése Épületek hő- és füstvédelme

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!