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



Hasonló dokumentumok
Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

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

Amit a Direktívával kapcsolatban tudni érdemes. Számítási módszerek - Benapozás

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı

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

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

Hősugárzás Hővédő fóliák

Sugárzásos hőtranszport

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Kéthéjú homlokzatok. Két jellemzı példa a lehetséges üzemállapotokra.

Páradiffúzió a határolószerkezeteken át

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Tartószerkezetek modellezése

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Versenyző kódja: 23 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

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

Energetikai számítások

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

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

Az épületfizika tárgya. Az épületfizika tantárgy törzsanyagában szereplı témák

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc

Az épület geometriai jellemzıjének számítása Lehőlı összfelület: ΣA = = 990 m 2 ΣA/V = 990/2800 = 0,3536 m 2 /m 3

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Épületenergetikai számítás 1

Építmények energetikai követelményei

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A pécsi napház átfogó ismertetése Dr. Fülöp László PhD fıiskolai tanár PTE - Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar

Megoldás falazatra 2

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

Családi ház hőkamerás vizsgálata

N A P K É M É N Y E K. Solar Tower N A P K É M É N Y E K N A P K É M É N Y E K

Helyiségek hőigénye 1

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Mobil: Tel/Fax:

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Padlófőtéshez használható diagramok Prandelli 16x2 (17x2, 18x2, 20x2) csövekhez

GEOTERMIKUS RENDSZEREK PRIMER ÉS SZEKUNDER OLDALI RENDSZERELEMEK

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

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

20 %-kal csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását (CO 2 ) az 1990-es adattal összehasonlítva

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Wattok, centik, határidők.

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

Betekintés a napelemek világába

Légtechnikai hıvisszanyerés a legmagasabb hatásfokkal

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

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

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: -

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

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

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

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A 12/2013 (II. 8.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

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

Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben

REFERENCIA ÉPÜLET ENERGETIKAI ELEMZÉSE (VERZIÓ DÁTUMA: )

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

Épületenergetikai számítások

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Átírás:

Direkt rendszerek A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. A példa épületek nem tisztán direkt rendszerek, de jól illusztrálnak néhány elve: hatékony zóna, tájolás, kerületterületarány, körrajz, puffer zóna, talaj szerepe, nyári hıvédelem. A fentieken túl a direkt rendszerek kulcskérdése a transzparens szerkezetek és a hıtároló képesség összehangolása. 1

A hatékony zóna mélysége kb. 5 m a szokásos szemöldök magasságok mellett Fontos tudni, merre tájoljuk a transzparens szerkezeteket, azok mögött mennyi hıtároló tömegre van szükség... 2

Nyáron a természetes szellıztetés és a párolgásos hőtés is elegendı a kellemes belsı környezet biztosításához. Ezt (is) Frank Lloyd Wright tervezte 3

4

5

6

7

8

9

(Freiburg, autonóm ház: PV cellák, transzparens hıszigetelés, szezonális energiatárolás, vízbontás,) 10

11

12

13

14

A belsı határoló szerkezeteket két oldalról érik hıhatások az aktív zónát mindkét oldalról számítjuk. Két eset lehetséges: a szerkezet vastag, nagy ellenállású, a két aktív zóna nem ér össze (közte maradhat egy olyan zóna, amely túl mélyen van ahhoz, hogy a hıáram fél nap alatt odaérjen ) vagy a két aktív zóna éppen összeér a számítás módja ugyanaz, mint a külsı határolószerkezetek esetében. A szerkezet vékony, kis ellenállású, a két aktív zóna egymást átlapolja - esetleg túl is lógnak a tényleges vastagsági méreten a szerkezet tömegének felét az egyik, felét a másik helyiség hıtároló tömegéhez számítjuk. 15

A helyiség hıtároló tömege a belsı és külsı szerkezetek fajlagos hıtároló tömegeinek és felületeinek szorzatösszege: M = A j m j Többszintes épületekben a helyiség hıtárolóképességének túlnyomó hányada a belsı szerkezetek hıtárolóképességébıl adódik! Meghatározó a helyiség felöli elsı réteg(ek) anyaga és vastagsága (padlócsempe + ágyazóhabarcs + beton habalátétes szınyegpadló, monolit vasbeton födém vakolva álmennyezet hangelnyelı réteggel, teherhordó vasbeton harántfal szerelt válaszfal, külsı fal külsı oldali hıszigeteléssel külsı fal belsı oldali hıszigeteléssel, vasbeton porózus-üreges falazóelem) Az esetek túlnyomó többségében a nagy hıtárolóképesség elınyös: - az idıben változó hıhatásokra a helyiség lustábban válaszol, - a belsı hımérséklet stabilabb, ingadozása kisebb, - a főtési/hőtési teljesítményigény egyenletesebb, a szabályozás egyszerőbb, - a csúcsigények kisebbek, - nyáron a túlmelegedés kockázata kisebb, a belsı hımérséklet maximuma alacsonyabb (de a minimum magasabb - ez következik a kisebb lengésbıl), - a napsugárzásból származó hınyereség hasznosítása télen jobb (a napközben azonnal nem hasznosítható hıt a szerkezetek - elfogadhatóan csekély hımérsékletnövekedés mellett - elnyelik és tárolják, éjszaka elfogadhatóan kis hımérsékletcsökkenés mellett visszaadják, ezzel fedezve az éjszakai hıveszteség egy részét. A nagy hıtárolóképesség hátránya, hogy szakaszosan használt helyiségek esetében a szakaszos főtéssel elérhetı energiamegtakarítás kicsiny. 16

A transzparens szerkezetek -ablakok - egyenértékő hıátbocsátási tényezıje U e Az ablakok energiamérlegének két fontos összetevıje (egységnyi homlokfelületre felírva): transzmissziós veszteségek: q v = U (t i -t e ) sugárzási nyereség: q s = I N A ü /A ö Egy adott idıszakra, jelen esetben a főtési idényre a halmozott értékek: Q v = U (t i -t e ) = U DD Q s = N A ü /A ö Σ I A mérleg: Q v - Q s = U (t i -t e ) = U DD - N A ü /A ö Σ I Kényelmi okokból ezt q eredı = U egyenértékő ( t) formában kívánjuk felírni. Egyszerő formai átrendezéssel kapjuk, hogy U egyenértékő = U - {Σ I/DD} N A ü /A ö szerkezet jellemzıi - mit építek be éghajlat, tájolás jellemzıi - hol építem be t A belsı hımérséklet szerepe t i t i DH o = [ t t τ) ] i e t e t i ( dτ t e Szeptember Május τ 17

t Sugárzási nyereség t i t b1 t e September May τ t t i Emberek hıleadása t b1 t b2 t e September May τ 18

t t i Belsı hıterhelés t b1 t b2 t b3 t e September May τ t t i t b1 t b2 Főtési rendszer t b3 t e September May τ 19

A {Σ I/DD} hányados számértéke magyarországi éghajlati feltételek mellett jól benapozott déli homlokzaton 3, a szórt sugárzás miatt még az északi homlokzaton is 1. Ez azt jelenti, hogy a déli homlokzaton egy jobb minıségő ablak energiamérlegét a főtési idény egészére kifejezı k egyenértékő 0, vagy akár negatív is lehet (a nyereségek kiegyenlítik vagy akár meg is haladják a veszteségeket). Ez azonban csak akkor igaz, ha a sugárzási nyereség hasznosul is, aminek az a feltétele, hogy a helyiség hıtároló tömege a nappali idıszakban érkezı sugárzási nyereség feleslegét elfogadhatóan kicsi hımérsékletemelkedés mellett felvegye és azt éjszaka elfogadhatóan kicsi hımérsékletcsökkenés mellett leadja. Az elegendı hıtárolóképesség egyszerő ökölszabály szerint az, hogy minden 1 m2 tökéletes luk mögött legyen 2000 kg hıtároló tömeg Mi a töléletes luk? Jelen esetben egy olyan elem, amely az érkezı sugárzást teljes egészében átereszti, azaz naptényezıje 1 és teljes felülete transzparens, azt opaque tok- és szárnyszerkezet nem csökkenti. A tökéletes luk és a valódi ablak felületei közötti összefüggés: 1 m 2 ablak = N A ü /A ö m 2 tökéletes luk avagy fordított irányban 1 m 2 tökéletes luk = 1/ N A ü /A ö m 2 ablak Ha egy helyiség hıtároló tömege M, és annak homlokzatán A 0 M/2000 m 2 tökéletes luk azaz A A A 0 / N A ü /A ö m 2 ablak van, akkor arra az egyenértékő hıátbocsátási tényezı alkalmazható. 20