Épületgépészet 2000 II. kötet. Épületgépészet K. 2001

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A LEVEGŐ.
Advertisements

HŐSZÜKSÉGLETSZÁMÍTÁS
Energiahatékony épületek értékelése
Csoknyai Tamás PhD BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék
Épületenergetikai szakértők vizsgáztatása, számítási példák
AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS
Hőtechnikai alapok A hővándorlás iránya:
Az új épületenergetikai szabályozás
PENÉSZESEDÉS KOMPLEX VIZSGÁLATA
Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék
HAGYOMÁNYOS ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIA ENERGETIKAI VIZSGÁLAT
XVII. DUNAGÁZ Szakmai Napok, Konferencia és Kiállítás
HALÁSZ GYÖRGYNÉ PhD DE MFK Épületgépészeti Tanszék
Időjárás, éghajlat.
SZELLŐZŐ ÉS KLÍMABERENDEZÉSEK I. ALAPFOGALMAK
Megújuló energiaház, hibrid ház
A fűtési költségmegosztás nemzetközi gyakorlata és hazai tapasztalatai
KÉMÉNY.
Hő- és Áramlástan I. - Kontinuumok mechanikája
HMV-termelés, a fűtési melegvíz és a használati melegvíz elosztása
A hőterjedés alapesetei
© Gács Iván (BME)1/13 Kémények megfelelőségének értékelése Az engedélyezi eljárások egy lehetséges rendszere (valóság és fantázia )
h-x diagram Levegő vízgőz keveréke
1. Földgázrendszer.
VER Villamos Berendezések
ENERGIAPASSZUS, ENERGETIKAI OSZTÁLYBA SOROLÁS
Hőtágulás.
A talaj hőforgalmának modellezése
Dr Tóth Péter egyetemi docens Bozsaky Dávid PhD hallgató
Termikus napenergia hasznosítás
Szoláris rendszerek.
FAHÁZELEMEK A faházelemek kialakítását meghatározó követelmények és sajátosságok: Épületfizikai követelmények Faházépítési rendszerek.
Hősugárzás Radványi Mihály.
Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
Passzívházak épületgépészeti rendszerei
Matematika III. előadások MINB083, MILB083
Passzívház Készítette: Antal Laura Dominika
A fajhő (fajlagos hőkapacitás)
2009. december 3. Siófok Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató
Vizsgálati módszer a homlokzati tűzterjedési határérték meghatározásához november 13. Siófok Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató.
CSAVARORSÓS EMELŐ TERVEZÉSE
TSZVSZ nemzetközi tűzvédelmi konferencia Hajdúszoboszló május 27. A homlokzati tűzterjedés szabványos minősítő vizsgálata és fejlesztésének irányai.
ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE
Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév
Külső oldali utólagos hőszigetelés hatása az elméleti U-értékre
Baumann Mihály PTE PMMFK Épületgépészeti Tanszék
Blower-Door mérés (MSZ EN 13829).
A TETŐ ÉS AZ ÉPÜLET ENERGIAMÉRLEGE
Passzívházak szellőzése. A szellőző-berendezések tervezésének néhány alapelve -Ne tervezzünk feleslegesen nagy légmennyiségeket, mert az növeli az energiafelhasználást,
HŐTECHNIKAI SZABÁLYOZÁS AZ ENERGIATUDATOSSÁG SZEMSZÖGÉBŐL
Tanár: Kaszás Botos Zsófia
Dr. Tóth Péter egyetemi docens
ÉPÜLETFIZIKA Dr. Tóth Péter Széchenyi István Egyetem
h-x (i-x) diagram gyakorlatok
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében Az információtechnika fizikája XII. Előadás Elektron és lyuk transzport Törzsanyag Az Európai.
Magasépítési acélszerkezetek
Épületenergetikai szakértők vizsgáztatása, számítási példák
Constantin Jurca Épületenergetika gazdaságosan 1 ÉPÜLETENERGETIKA GAZDASÁGOSAN Constantin Jurca.
A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet várható következményei a távhőszolgáltatásban "Legújabb fejlesztések a hazai távhőszolgáltatásban – 2007" Regionális távhőkonferencia.
Szigeteléstechnika, passzívház Hőnyereség maximalizálása, hőveszteség minimalizálása Benécs József okl.gépészmérnök Passzívház Kft. A Kárpát-medence Kincsei.
1 Szoláris épületek szerkezetei és méretezése Előadók: Csoknyai Tamás Egeressy Márta Simon Tamás Talamon Attila.
Energiatakarékossági szemlélet kialakítása 12. Megújuló energiaforrásokat is használó komplex hőtermelő rendszer családi házakhoz Mottónk: „ A korlátozott.
A változó tömegáramú keringetés gazdasági előnyei Távhővezeték hővesztesége Kritikus hőszigetelési vastagság Feladatok A hőközponti HMV termelés kialakítása.
Az épületek energetikai tanúsítása Tervezési példák – családi ház Szalay Zsuzsa Dr. Csoknyai Tamás BME Épületenergetika Tanszék.
Szenzibilis és látens hőáram számítása gradiens módszerrel
Hővezetés falakban Író Béla Hő- és Áramlástan II.
Hömérséklet változások
Terjék Anita ÉMI Kht. Mechanikai Tudományos Osztály Sólyomi Péter
Az ablakok és ajtók megfelelőség igazolása
GONDOLATOK AZ ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI MINŐSÉGÉRŐL
Előadás másolata:

Épületgépészet 2000 II. kötet. Épületgépészet K. 2001

A tárca nélküli miniszter 7/2006. (V.24.) TNM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek Meghatározásáról 2006/62. számú MAGYAR KÖZLÖNY

Hőhíd ott van, ahol a hőáramlás nem egydimenziós Hőhíd fajtái: -forma okozta hőhíd -anyagváltás okozta hőhíd -forma és anyagváltás okozta hőhíd Hőhíd következménye: -a belső felületi hőmérséklet a hőhidas szerkezeti résznél alacsonyabb, mint a hőhídmentes résznél -hőveszteség nagyobb a hőhídas szerkezeti elemen Hőhidas szerkezet hőátbocsátási tényezője:

Határoló szerkezetek hőérzeti méretezése: - állandó emberi tartózkodásra szánt helyiség padlójának „b” hőelnyelési tényezőjét kell meghatározni b < 0,7 meleg padló 0,7 ≤ b ≤ 0,84 félmeleg padló b >0,84 hideg padló egyrétegű padló hőelnyelési tényezője: - külső levegővel alulról érintkező födém átlagos felületi hőmérséklete max 2,5 oC-al lehet alacsonyabb, mint a szabvány által előírt belső hőmérséklet. - a helyiséget burkoló felületek súlyozott átlag hőmérséklete és belső hőmérséklet különbsége nem lehet nagyobb, mint 2,5 oC.

Hőhidas tömör szerkezet belső felületi hőmérséklete:

Nedvesség vándorlás: -nedvesség vezetés -szorpció -páradiffúzió Páradiffúzió: Légnemű halmazállapotú nedvesség vándorlás, amely a határoló szerkezetek két oldalán lévő levegő parciális páranyomás különbség hatására jön létre. Télen a belső térben nagyobb a parciális páranyomás, mint a külső térben.

HŐSZÜKSÉGLET SZÁMiTÁS

Helyiség energiamérlege stacioner állapotban QR + Qbhő + Qsug = PTQtranszmkül + Qtranszmbel + Qfiltr

Helyiség energiamérlege instacioner állapotban

tim helyiség méretezési hőmérséklete

tk méretezési külső hőmérséklet

Napsugárzásból származó hőnyereség Üvegezett felületre: Qsug = Aü_* qs= Atr*N*ISRG N naptényező (1 normál üveg árnyékolás nélkül, 0,56 normál üveg belső árnyékolással) ISRG etalon szerkezeten átjutó hőáram W/m2 Atr üvegezett felület

Légáteresztés A határoló szerkezeteken keresztül légnyomás különbség hatására létrejövő levegő áramlás. A levegő bejuthat illesztési, csatlakozási hézagokon, és a porózus szerkezeten. Légnyomás különbség létre jöhet: - szél hatására -sűrűség különbség hatására -szellőző rendszerek működése következtében A réseken átáramló levegő térfogatárama: l réshossz m a légáteresztési tényező m3/ómPa2/3 a l légáteresztő képesség Légcsereszám: n= Vszellőző lev/ Vhelyiség térfogat

n= 1/ó légcsereszám n=Vl/Vhely

n =fő f =m3/hfő fejadag

Vl= m3/h szellőző levegő

Szél és felhajtóerő által okozott filtrációs energiaáram E WsPa2/3/m3K épület jellemző Et szél által támadott En szélárnyékos oldalon al m3/sPa2/3 légáteresztő képesség r épület alaprajzi jellemző Az egész épület eredő filtrációs hőszükséglete: -szellőző berendezés működése következtében létrejövő légcsere alapján számított összes hőáram és -szél és felhajtóerő által okozott összegzett filtrációs energiáram 0,7-szerese.

Hőszükséglet számítás menete: ti tim k, kerdő számítása, kiválasztása tk Lehűlő felületek meghatározása Hőáramok meghatározása Hőáramok szummázása Ellenőrző számítás

Energetikai számítás az MSZ 04-140/2 szerint: Az épület egységnyi fűtött térfogatára és az egységnyi hőfok- különbségre vonatkozó fajlagos hőáram nem haladhatja meg az alábbi diagramból leolvasható értéket.

7/2006.(V.24.) TNM rendelet szerint: Qm=0,38(A/V)+0,086

A lehűlő felületbe a fűtött teret burkoló valamennyi olyan szerkezet beszámítandó (belső oldali méretekkel), amely szerkezet másik oldalán fűtetlen térrel, talajjal, vagy külső levegővel érintkezik. A fajlagos hőáramba a transzmissziós hőáram és szoláris nyereség számítandó be. Épülethatároló szerkezetek átlagos hőátbocsátási tényezőjére vonatkozó követelmény értékeket az alábbi ábra tartalmazza.

MSZ 04-140/2 szerint

7/2006.(V.24.) TNM rendelet szerint: Um=0,086(V/A)+0,38