Gyakorlati épületfizika 1. gyakorlati zárthelyi feladat Hőtechnikai feladatok. 2015. október 30.



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

ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1

Magyarországon gon is

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

épületfizikai jellemzői

Hőtechnika pótzárthelyi feladat

si = 18,5 C YTONG HŐHÍDKATALÓGUS

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

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

ENERGETIKAI TERVEZÉS - SZÁMPÉLDA

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

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

összeállította: Nagy Árpád kotv. HM HH KÉÉHO építésfelügyelő

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

Energiahatékonyság és minőségi építési termékek ÉMI100

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

ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HŐSZIGETELÉS

Épületenergetikai számítások

Energetikai Tanúsítvány

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

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

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

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

Fenntartható, energiatudatos építés égetett kerámia építőanyagokkal

Az új épületenergetikai szabályozás Baumann Mihály

ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HŐSZIGETELÉS

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

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

Energetikai Tanúsítvány

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

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

Épületenergetikai tanúsítás

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

MET.BME.HU 20124/ 2015 II. Szemeszter Előadó: Dr. DUDÁS ANNAMÁRIA BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

A belügyminiszter /2013. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Energetikai Tanúsítvány

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

Energetikai Tanúsítvány

A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT 5435 MARTFŰ, GESZTENYE SOR 1/a

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai tanúsítás

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A nyílászárók szerepe az épület-felújításoknál ABLAKCENTRUM

Tetőszigetelések 2. Épületszerkezettan 4

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Elegáns hőszigetelés.

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

Épületenergetika: szabályozási környezet és abszolút alapok

Hőhidak hatása a hőveszteségre. Elemen belüli és csatlakozási hőhidak

Az épületenergetikai követelmények. Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ALACSONY ENERGIÁJÚ ÉPÜLETEK ÉS PASSZÍVHÁZAK SZERKEZETEI

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

Épületenergetikai műszaki leírás Budapest, Vág u db 12 emeletes panel lakóház

8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY HET

Épületenergetikai számítás 1

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Családi ház hőkamerás vizsgálata

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

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI KÖZEL NULLA KÖVETELMÉNYEK. Közel nulla energiaigényű épületek kihívásai. tudatos építés égetett kerámia

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

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

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

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium

Meglévő családi ház tanúsítása

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

Épület energiahatékonyság és a nyílászárók hőátbocsátási tényező követelményértékei

Művelődési Ház energetikai korszerűsítése kiviteli terv

Energetikai Tanúsítvány

Átírás:

. október 30. Gyakorlati épületfizika. gyakorlati zárthelyi feladat Hőtechnikai feladatok A számítások elvégzéséhez a túloldali adatok alkalmazását javaslom. Kérem az ábrákban, táblázatokban jelölni a kiválasztott adatokat. A felsoroltakon kívül más adat is használható, a forrás megjelölésével. Alaprajzával adott egy szabadon álló, földszintes, alápincézetlen, lapostetős épület. Az épület egy iskola igazgatási és tanári funkcióit foglalja magában. Az épületet pályázati forrásból kívánják felújítani.. Határozza meg a felújított fal rétegtervi hőátbocsátási tényezőjét! A falszerkezet tervezett rétegrendje a következő:, cm belső oldali javított mészvakolat 30 cm kohóhabsalak beton nagyblokk, 60 30 cm keresztmetszetű pillérekkel, cm külső oldali javított mészvakolat cm kőporos nemesvakolat 0, cm ragasztó, pontokban és a hőszigetelő táblák peremén cm inhomogén kőzetgyapot hőszigetelés, ragasztással és dűbelezéssel rögzítve, műanyag fejű, 8 mm-es, horganyzott acél, beütőszeges, műanyag tárcsás, 6 db/m 2 0, cm vékonyvakolat rendszer 2. Határozza meg a felújított lapostető rétegtervi hőátbocsátási tényezőjét! A tetőszerkezet tervezett rétegrendje a következő: 6 cm előregyártott monolit vasbeton lemez, raszterméretű, előregyártott vasbeton teknőpanelek, a jelölt helyeken a panelek peremeiből kialakuló összesen 30 30 cm keresztmetszetű gerendákkal 4-6 cm kohóhabsalak beton lejtésképzés 0,2 cm hidegen öntapadó elasztomerbitumenes párazáró lemez, felületfolytonosítva 30 cm lépésálló, inhomogén kőzetgyapot hőszigetelés, bitumenes ragasztóval hidegen ragasztva 0,2 cm PVC lemez vízszigetelés, forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva, az átfedésekben sínes megfogással, a hőszigetelésen átmenő dűbelezéssel rögzítve, 8 mm-es, horganyzott acél, beütőszeges dűbel, 4 db/m 2 3. Határozza meg az épület direkt sugárzási nyereségét a fűtési idényre vonatkoztatva, ha tudjuk, hogy a bejárati ajtók nem üvegezettek, az új ablakok pedig az eredetihez hasonló, egy alsó bukó és két felső középen felnyíló szárnnyal rendelkeznek egységesen! 4. Határozza meg az épület fajlagos -tényezőjét! A nem vizsgált szerkezetek tervezett hőátbocsátási tényezői legyenek egyenlők a követelményértékekkel.. Minősítse az épült vizsgált szerkezeteit és fajlagos ét a kiszámított értékek és a 7/06. (V. 24.) TNM rendelet megfelelő követelményértékei alapján!

Felhasználható adatok A. Hőátadási tényezők Forrás: BME jegyzet, 99-es szabvány B. Hővezetési tényezők [λ]: /mk fenyőfa 400 kg/m 3, rostok irányában 0,230 fenyőfa kg/m 3, rostok irányában 0,360 fenyőfa 400 kg/m 3, rostokra merőlegesen 0,30 fenyőfa kg/m 3, rostokra merőlegesen 0,90 Austrotherm AT-N00 0,039 Rockwool Multirock Plus 0,033 Rockwool Frontrock 0,036 Rockwool Hardrock 0,040 kohóhabsalak beton, 0 kg/m 3 0,3 kohóhabsalak beton, 400 kg/m 3 0,470 kohóhabsalak beton, 600 kg/m 3 0,80 kohóhabsalak beton, 800 kg/m 3 0,700 kavicsbeton,280 vasbeton, mészvakolat 0,80 javított mészvakolat 0,870 cementvakolat 0,930 nemesvakolat 0,990 bitumen, PVC 0,70 Forrás: inatt adatbázis C. Légrétegek egyenértékű hővezetési ellenállása és a külső környezet közötti kapcsolat szempontjából három esetet különböztetünk meg: - Nem, vagy gyengén szellőztetett a légréteg akkor, ha - vízszintes helyzetben a légréteg és a külső levegő közötti nyílások felülete kisebb, mint cm 2 az egységnyi m 2 homlokfelületre - függőleges helyzetben ezen felül a nyílások felülete kisebb, mint cm 2 az egységnyi, m hosszra. - Közepesen szellőztetett légréteg akkor, ha az előző viszonyszámok értéke - cm 2 /m 2, illetve - cm 2 /m. - Intenzíven szellőztetett a légréteg, ha a nyílások fajlagos felülete cm 2 -nél nagyobb. felületképzése szokványos, ha a légréteget határoló felületek infravörös tartományra jellemzős emissziós tényezőire az ε>0,8 feltétel teljesül (a szokványos felületképzések ilyenek). felületképzése visszaverő, ha a légréteget határoló felületek legalább egyikének az infravörös tartományra jellemző emissziós tényezője az ε<0,2 feltétel tartósan teljesül (pl.: alufólia). A gyengén és közepesen szellőztetett légrétegek egyenértékű hővezetési ellenállásait alábbi táblázat tartalmazza. Az intenzíven szellőztetett légrétegekre részletes energiamérleg számítandó, vagy közelítésként feltételezhető, hogy az abban uralkodó hőmérséklet a külső hőmérséklettel megegyezik. A ferde síkú szerkezetekre a függőleges szerkezetek adatai használandók. fajtája Nem vagy gyengén átszellőztetett közepesen kiszellőztetett felületképzése szokványos visszaverő szokványos visszaverő vastagsága [mm] 0 0 0 0 Légréteg hővezetési ellenállása, ha a hőáram iránya vízszintes felfelé lefelé 0,0 0, 0,70 0,70 0,2 0,300 0,3 0,3 0,07 0,0 0,080 0,080 0,00 0,40 0,60 0,60 0,0 0,30 0,40 0,40 0,2 0,2 0,028 0,028 0,07 0,0 0,060 0,00 0, 0,40 0,40 0,0 0, 0,0 0, 0,2 0,300 0,400 0,4 0,07 0,0 0,00 0,00 0,00 0,40 0,0 0,0 Forrás: BME jegyzet melléklete D. Homlokzati hőszigetelések dűbelezéséhez ) Pontos számítási módszert az MSZ EN ISO 6946:07 szabvány ad. 2) Felületarányos, átlagos hőátbocsátási tényező számításához: A dűbel anyaga λ [/m 2 K] hőszigetelő műanyag dűbel 0,40 üvegszálerősítésű poliamid beütőszeges dűbel 0,300 acél beütőszeges dűbel 0,600 Forrás: Auricon Energetic 3) Dűbelek pontszerű hőhídkénti figyelembe vételéhez: A dűbel kialakítása χ p [/K] Műanyag szeges 0 Nemesacél feszítőelemes (pl. fúródűbeles) 0,00 Süllyesztett tányérnál hőszigetelő pogácsás 0,002 Süllyesztett acél csavarfejnél hőszigetelő dugós 0,002 Süllyesztett acél csavarfejnél légréteges 0,002 Műanyag fejű nemesacél csavaros (szeges) 0,002 Műanyag fejű horganyzott acélcsavaros (szeges) 0,004 Műanyaggal nem védett fejű acélcsavaros, Ø8 mm-es 0,006 Műanyaggal nem védett fejű acélcsavaros, Ø0 mm-es 0,008 Forrás: Dr. habil. Kocsis Lajos: Homlokzati hőszigetelések dűbelezésének hőhídhatásai E. Direkt sugárzási nyereség számításához Hasznosítási tényező értéke: - nehéz szerkezetű épületekre: 0,7 - könnyűszerkezetű épületekre: 0, A napsugárzásra vonatkozó tervezési adatok A számítás célja Tájolás É D K-N Sugárzási energiahozam a fűtési idényre fajlagos tényező számításához Q TOT [kh/m 2 /a] 00 400 0 Átlagintenzitás egyensúlyi hőmérsékletkülönbség számításához I b [/m 2 ] 27 96 Átlagintenzitás nyári túlmelegedés kockázatának számításához I nyár [/m 2 ] 8 Forrás: TNM rendelet Üvegezések összesített sugárzásátbocsátó képessége egyrétegű 0,8 kétrétegű 0,7 kétrétegű low-e bevonattal 0,67 háromrétegű üvegezés 0,70 háromrétegű üvegezés két low-e bevonattal 0, kapcsolat ablak 0,7 Forrás: Auricon Energetic F. A felületi, szerkezeti csatlakozásoknál keletkező hőhídveszteségek a) részletes módszer alkalmazása esetén az MSZ EN ISO 02 szabvány szerinti vagy azzal azonos eredményt adó számítás alapján, b) egyszerűsített módszer alkalmazása esetén a következő összefüggés szerint: U R=U(+χ) kell figyelembe venni. A korrekciós tényező nem használható a gyártási, kivitelezési, tervezési hibák figyelembevételére és az ezek miatt időben bekövetkezett hőhidasság figyelembevételére (pl. hőszigetelt panelos rendszerek gyártási hibái). A χ korrekciós tényező értékeit a szerkezet típusa és a határolás tagoltsága függvényében az II.. táblázat tartalmazza. II.. táblázat: A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező Épülethatároló szerkezetek χ külső oldali, vagy szerkezeten gyengén hőhidas 0, belüli megszakítatlan közepesen hőhidas 0, Külső falak () hőszigeteléssel erősen hőhidas 0,30 gyengén hőhidas 0,2 egyéb külső falak közepesen hőhidas 0,30 erősen hőhidas 0,40 gyengén hőhidas 0,0 Lapostetők (2) közepesen hőhidas 0, erősen hőhidas 0, gyengén hőhidas 0,0 Beépített tetőteret határoló szerkezetek (3) közepesen hőhidas 0, erősen hőhidas 0, Padlásfödémek (4) 0,0 Árkádfödémek (4) 0,0 szerkezeten belüli hőszigeteléssel 0, Pincefödémek (4) alsó oldali hőszigeteléssel 0,0 Fűtött és fűtetlen terek közötti falak, fűtött pincetereket határoló, külső oldalon hőszigetelt falak 0,0 ) Besorolás a pozitív falsarkok, a falazatokba beépített acél vagy vasbeton pillérek, a homlokzatsíkból kinyúló falak, a nyílászáró-kerületek, a csatlakozó födémek és belső falak, erkélyek, lodzsák, függőfolyosók hosszának fajlagos mennyisége alapján (a külső falak felületéhez viszonyítva). 2) Besorolás az attikafalak, a mellvédfalak, a fal-, felülvilágító- és felépítmény-szegélyek hosszának fajlagos mennyisége alapján a (tető felületéhez viszonyítva, a tetőfödém kerülete a külső falaknál figyelembe véve). 3) Besorolás a tetőélek és élszaruk, a felépítményszegélyek, a nyílászáró-kerületek hosszának, valamint a térd- és oromfalak és a tető csatlakozási hosszának fajlagos mennyisége alapján (a födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve). 4) A födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve. A besoroláshoz szükséges tájékoztató adatokat a II. 2. táblázat tartalmazza

II. 2. táblázat: Tájékoztató adatok a χ korrekciós tényező kiválasztásához A hőhidak hosszának fajlagos mennyisége (fm/m 2 ) Határoló szerkezet besorolása Határoló szerkezetek közepesen gyengén hőhidas erősen hőhidas hőhidas Külső falak <0,8 0,8-,0 >,0 Lapostetők <0,2 0,2-0,3 > 0,3 Beépített tetőtereket határoló szerkezetek <0,4 0,4-0, >0, Forrás: 7/06. (V. 24.) TNM rendelet G. Szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények Épülethatároló szerkezet U max U max* Külső fal / Homlokzati fal 0,4 0,24 Lapostető 0,2 0,7 Padlásfödém / Padlás és búvótér alatti födém 0,30 0,7 Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,2 0,7 Alsó zárófödém árkád felett / Árkád és áthajtó feletti födém 0,2 0,7 Alsó zárófödém fűtetlen pince felett / terek felett 0, 0,26 Üvegezés,00 Különleges üvegezés (magas akusztikai és biztonsági követelményű), Homlokzati üvegezett nyílászáró, fa vagy PVC keretszerkezettel,60, Homlokzati üvegezett nyílászáró, fém keretszerkezettel 2,00,40 Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0, m 2 2, Homlokzati üvegfal,,40 Üvegtető,4 Tetőfelülvilágító / Tetőfelülvilágító füstelvezető kupola 2,,70 Tetősík ablak,70,2 Ipari és tűzgátló ajtó és kapu 2,00 Homlokzati üvegezetlen kapu 3,00 Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó,80,4 Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu,80 Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0, 0,26 Szomszédos fűtött épületek közötti fal,, Talajjal érintkező fal 0- m / Lábazati fal, talajjal érintkező fal m mélységig 0,4 0,30 Talajon fekvő padló (a kerület mentén, m széles sávban / egész) 0, 0,30 Hagyományos energiagyűjtő falak (pl. tömegfal, Trombe fal),00 H. Talajon fekvő padlók vonalmenti hőátbocsátási tényezői A padlószerkezet hővezetési ellenállása (R=d/λ; m 2 K/) a kerület mentén legalább, m szélességű sávban z (m) Szigeteletlen -0,3-0, -0,7 -,00 -, -2,00-3,00 4,00,00 6,00 7,00 0,- 0,40-0,60-0,80-,0-,- 2,0-3,0-4,0-,0-6,0- -6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6,00...-4,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0 0-4,00...-2, 0,40 0,40 0,3 0,3 0,3 0,3 0,30 0,30 0,0 0,0 0 0-2,...-,8 0,60 0, 0, 0, 0, 0, 0,4 0,40 0, 0, 0,0 0 -,80...-,2 0,80 0,70 0,70 0,6 0,60 0,60 0, 0,4 0,30 0,22 0,77 0,3 -,...-0,7,00 0,90 0,8 0,80 0,7 0,70 0,6 0, 0,40 0,3 0,2 0,2-0,70...-0,4,,0,00 0,9 0,90 0,80 0,7 0,6 0, 0,40 0,33 0,29-0,40...-0,2,40,,0,0,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,49 0,4 0,37-0,...+0,,7,4,3,2,,0 0,9 0,8 0,70 0,8 0, 0,4 0,2...0,40 2,0,70,,4,30,,0 0,9 0,7 0,62 0,3 0,48 0,4...,00 2,3,90,70,,4,30,,00 0,80 0,66 0,6 0,,0..., 2, 2,0,8,70,,40,2,0 0,9 0,70 0,60 0, I. A fajlagos -tényező követelményértékei A fajlagos tényező követelmény értékei q m [/m 3 K] a felület / térfogat arány függvényében A/V [m 2 /m 3 ]. melléklet A/V<0,3 q m = 0, 0,3<A/V<,3 q m=0,38(a/v)+0,086 A/V>,3 q m = 0,8. melléklet A/V<0,3 q m = 0,6 0,3<A/V<,3 q m=0,27(a/v)+0,079 A/V>,3 q m = 0,43 6. melléklet A/V<0,3 q m = 0,2 0,3<A/V<,0 q m=0,2296(a/v)+0,043 A/V>,0 q m = 0,28

Megoldások. Határozza meg a felújított fal rétegtervi hőátbocsátási tényezőjét! pont A falszerkezet rétegrendje hőátadási tényezők, anyagok hővezetési tényezője belső oldali hőátadás α i=8 /m 2 K, cm belső oldali javított mészvakolat λ=0,870 /mk 30 cm kohóhabsalak beton nagyblokk indokolt sűrűség: 800 kg/m 3, mivel szerkezeti beton λ=0,700 /mk 60 30 cm keresztmetszetű pillérekkel a pillérek negatív hőhíd hatását egyszerűsített számításnál nem tudjuk figyelembe venni, cm külső oldali javított mészvakolat λ=0,870 /mk cm kőporos nemesvakolat λ=0,990 /mk 0, cm ragasztó, pontokban és a hőszigetelő táblák peremén ha a bezárt légréteg egyenértékű hőátbocsátási ellenállását vesszük R=0,0 m 2 K/; R=d/λ; λ=d/r=0,00/0,0=0,04 /mk ha a ragasztót cementvakolatként vesszük figyelembe, célszerű ezt alkalmazni, mivel ez a rosszabb λ=0,930 /mk cm inhomogén kőzetgyapot hőszigetelés, ragasztással és dűbelezéssel rögzítve Rockwool Frontrock λ=0,036 /mk műanyag fejű, 8 mm-es, horganyzott acél, beütőszeges, műanyag tárcsás dűbel, 6 db/m 2 ha felületarányosan veszem figyelembe A=6 r 2 π=6 0,004 2 3,4, 0,03%; λ=0,600 /mk ha a dűbelek pontszerű hőátbocsátási tényezőjét veszem figyelembe, műanyaggal védett dűbel 6 db, χ p=0,004 /K 0, cm vékonyvakolat rendszer cementvakolatként vesszük figyelembe λ=0,930 /mk külső oldali hőátadás α e=23 /m 2 K A fal rétegtervi hőátbocsátási tényezőjének számítása: U = + d α i λ + + lψ + nχ = α e 8 + 0,0 0,870 + 0,300 0,700 + 0,0 0,870 + 0,00 0,990 + 0,00 0,930 + 0, 0,036 + 0,00 0,930 + 23 + 0 + 6 0,004 = 0, 232 2. Határozza meg a felújított lapostető rétegtervi hőátbocsátási tényezőjét! pont A tetőszerkezet rétegrendje hőátadási tényezők, anyagok hővezetési tényezője belső oldali hőátadás α i=0 /m 2 K 6 cm előregyártott monolit vasbeton lemez, raszterméretű, előregyártott vasbeton teknőpanelek, a jelölt helyeken a panelek peremeiből kialakuló összesen 30 30 cm keresztmetszetű gerendákkal a gerendák negatív hőhíd hatását egyszerűsített számításnál nem tudjuk figyelembe venni λ=, /mk 4-6 cm kohóhabsalak beton lejtésképzés tehát átlagosan 0 cm, indokolt sűrűség: 0 kg/m 3, mivel lejtbeton λ=0,3 /mk 0,2 cm hidegen öntapadó elasztomerbitumenes párazáró lemez, felületfolytonosítva akár ki is hagyható a számításból λ=0,70 /mk 30 cm lépésálló, inhomogén kőzetgyapot hőszigetelés, bitumenes ragasztóval hidegen ragasztva Rockwool Hardrock λ=0,040 /mk 0,2 cm PVC lemez vízszigetelés, forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva akár ki is hagyható λ=0,70 /mk sínes megfogással, a hőszigetelésen átmenő dűbelezéssel rögzítve, 8 mm-es, horganyzott acél, beütőszeges dűbel, 4 db/m 2 ha felületarányosan veszem figyelembe A=4 r 2 π=4 0,004 2 3,4, 0,02%; λ=0,600 /mk ha a dűbelek pontszerű hőátbocsátási tényezőjét veszem figyelembe, műanyaggal nem védett dűbel 4 db, χ p=0,006 /K külső oldali hőátadás α e=23 /m 2 K A tető rétegtervi hőátbocsátási tényezőjének számítása: U = + d α i λ + + lψ + nχ = α e 0 + 0,060, + 0,00 0,3 + 0,002 0,70 + 0,300 0,040 + 0,002 0,70 + 23 + 0 + 4 0,006 = 0,2 + 0,024 = 0, 49 3. Határozza meg az épület direkt sugárzási nyereségét a fűtési idényre vonatkoztatva, ha tudjuk, hogy a bejárati ajtók nem üvegezettek, az új ablakok pedig az eredetihez hasonló, egy alsó bukó és két felső középen felnyíló szárnnyal rendelkeznek egységesen! pont A direkt sugárzási nyereség a fűtési igényre a Q sd = ε A ü Q TOT g képlettel számítható, ahol ε a hasznosítási tényező, nehéz szerkezetes épületekre 0,7 Aü az üvegezés felülete, az üvegezés mérete alapján számolva, minden nyílászáró egyforma, /0 cm méretű tok és szárny szélességek összesen függőlegesen 7 db 4 cm = 28 cm tok és szárny szélességek összesen vízszintesen 6 db 4 cm = 24 cm egy ablak üvegezési felülete (,-0,24) (2,00-0,28)=2,7 m 2 északra néző üvegezés 0 2,7=2,67 m 2 délre néző üvegezés 0 2,7=2,67 m 2 Q TOT sugárzási energiahozam a fűtési idényre északi irányban 00 kh/m 2 /a déli irányba 400 kh/m 2 /a g az üvegezés összesített sugárzásátbocsátó képessége, háromrétegű üvegezést feltételezve, két low-e bevonattal 0, A direkt sugárzási nyereség számítása a fűtési igényre: Q sd = ε A ü Q TOT g = 0,7(2,67 00 0, + 2,67 400 0,) = 0,7(083,60 + 4334,40) = 4063, kh a m 2 K m 2 K

4. Határozza meg az épület fajlagos -tényezőjét! A nem vizsgált szerkezetek tervezett hőátbocsátási tényezői legyenek egyenlők a követelményértékekkel. 7 pont A fűtött teret határoló felületszerkezetek ei Falak felület A=3,24(,+3,+,3+3,+6,3+6,3+0,7+3,+3,3+6,3+,+,+3,8)-(, 2+2, 2,0)=27,93 m 2 rétegtervi hőátbocsátási tényező korábban kiszámítva: U=0,232 /m 2 K hőhidak pozitív falsarkok, a falazatokba beépített acél vagy vasbeton pillérek, a homlokzatsíkból kinyúló falak, a nyílászárókerületek, a csatlakozó födémek és belső falak, erkélyek, lodzsák, függőfolyosók l=4 3,24+6 3,24+ 2(,+2)+2 2(,+2,0)+(,+3,+,3+3,+6,3+6,3+0,7+3,+3,3+6,3+,+,+3,8)+0 3,24=278,9 m hőhidasság erősen 278,9/27,93=2,8>,0 korrekciós tényező külső falak, külső oldali megszakítatlan hőszigeteléssel, erősen hőhidas: χ=0,30 eredő hőátbocsátási tényező U R=U(+χ)=0,232*,3=0,302 /m 2 K AU R=27,93 0,302=38,8 [/K] Ablakok felület A=(, 2,0)=60 m 2 rétegtervi hőátbocsátási tényező követelményérték szerint, nyílászáró, fa vagy PVC keretszerkezettel : U=, /m 2 K AU R=60,=69,00 [/K] Ajtók felület A=2(, 2,0)=6, m 2 rétegtervi hőátbocsátási tényező követelményérték szerint, homlokzati ajtó : U=,4 /m 2 K AU R=6,,4=8,92 [/K] Zárófödém felület A =9,46+3,3+9,99+3,27+,66+,66+38,09+67,2+4,99+4,6+,7=24,9 m 2 rétegtervi hőátbocsátási tényező korábban kiszámítva: U=0,49 /m 2 K hőhidak attikafalak, a mellvédfalak, a fal-, felülvilágító- és felépítmény-szegélyek, a kerülete a külső falaknál figyelembe véve a kémények és szellőzők miatt, megközelítően + alulról csatlakozó falak l=0+,+3,+,3+3,+3, 3+2,4 2+,+6 2+2,9=9, m hőhidasság gyengén 9,/24,9=0,28<0,3 korrekciós tényező lapostetők, közepesen hőhidas: χ=0, eredő hőátbocsátási tényező U R=U(+χ)=0,49*,=0,72 /m 2 K AU R=24,9 0,64=36,86 [/K] A fűtött teret határoló szerkezetek vonalmenti ei Padlók felület mint a födémnél A=24,9 m 2 rétegtervi hőátbocsátási tényező követelményérték szerint, talajon fekvő padló : U=0,3 /m 2 K hőátbocsátási ellenállás R=/U=3,33 m 2 K/ szintkülönbség, padlósík és külső járda között z=4,4-3,78=0,76 m padló vonalmenti hőátbocsátási tényezője táblázatból Ψ=0,80 /mk padló és falcsatlakozás élhossza l=,+3,+,3+3,+6,3+6,3+0,7+3,+3,3+6,3+,+,+3,8=9,9 m lψ =9,9 0,80=47,92 [/K] A direkt sugárzási nyereség a fűtési igényre korábban számítva, egyszerűsített számításban elhagyható: 4063, kh/a Az épület fűtött térfogata: 24,9 3,24=696,44 m 3 Az épület fajlagos -tényezője: q = AU + lψ Q sd + Q sid 72 V = 4063, + 0 38,8 + 69,00 + 8,92 + 36,86 + 47,92 72 = 696,44,28 6,44 = 0, 8 696,44 m 3 K. Minősítse az épült vizsgált szerkezeteit és fajlagos ét a kiszámított értékek és a 7/06. (V. 24.) TNM rendelet megfelelő követelményértékei alapján! 3 pont Az épület felújítását pályázati forrásból kívánják finanszírozni, így a szerkezeteknek és a fajlagos tényezőnek is az. mellékletben található költségoptimalizált követelményszintnek kell megfelelnie. Vizsgált szerkezetek rétegtervi hőátbocsátási tényező, U [/m 2 K] követelmény, U max* [/m 2 K] megfelelőség Falszerkezet 0,232 0,24 megfelel Födémszerkezet 0,49 0,7 megfelel A fajlagos tényező számított értéke: q=0,6 /m 3 K A lehűlő felületek összesen: A=27,93+60+6,+24,9 2=623,98 m 2 A fűtött térfogat korábban kiszámítva: 696,44 m 3 A/V arány 623,98/696,44=0,896 A fajlagos tényező követelmény értéke. melléklet alapján q m=0,27(a/v)+0,079=0,27 0,896+0,079=0,32 /m 3 K A tervezett épület fajlagos szempontjából megfelelő! q=0,8 < q m=0,32 /m 3 K