ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τιμαγένης Δημήτρης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τιμαγένης Δημήτρης"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τιμαγένης Δημήτρης 1

2 Περιεχόμενα 1. Κλιματική Ανάλυση 1.1 Βασικά Κλιματικά Δεδομένα 1.2 Ψυχομετρικό Διάγραμμα 1.3 Στόχοι Βιοκλιματικού Σχεδιασμού 2. Παρουσίαση Κτηρίου 2.1 Περιγραφή Σχεδιασμού 2.2 Υλικά Κατασκευής 3. Παρουσίαση Μοντέλου 3.1 Βήματα Κατασκευής 3.2 Παραδοχές Κατασκευής 4. Παρουσίαση Προσομοιώσεων 4.1 Παραδοχές Προσομοίωσης 4.2 Σενάριο 0 - Βασικό Μοντέλο Υποθέσεις Δεδομένα Θερμική Άνεση Εσωτερικά και Ηλιακά Κέρδη Απώλειες και Πρόσοδοι 4.3 Σενάριο 1 - Θερμομονωμένο Μοντέλο Υποθέσεις Δεδομένα Θερμική Άνεση Εσωτερικά και Ηλιακά Κέρδη Απώλειες και Πρόσοδοι 4.4 Σενάριο 2α - Βασικό Μοντέλο με φυτεμένο δώμα Υποθέσεις Δεδομένα Θερμική Άνεση Εσωτερικά και Ηλιακά Κέρδη Απώλειες και Πρόσοδοι 4.5 Σενάριο 2β - Θερμομονωμένο Μοντέλο με φυτεμένο δώμα Υποθέσεις Δεδομένα Θερμική Άνεση Εσωτερικά και Ηλιακά Κέρδη Απώλειες και Πρόσοδοι 5. Συμπεράσματα 5.1 Θερμική Άνεση 5.2 Εσωτερικά και Ηλιακά Κέρδη 5.3 Απώλειες και Πρόσοδοι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικά Θέματα Βιοκλιματικού & Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Σπουδαστής Δημήτρης Τιμαγένης ar14206 Υπ. Καθηγητές Ελένη Αλεξάνδρου Φλώρα Μπουγιατιώτη Μιλτιάδης Κατσαρός Ιούνιος Βιβλιογραφία 33 2

3 1.Kλιματική Ανάλυση 1.1 Βασικά Κλιματικά Δεδομένα Η περιοχή η οποία επιλέχθηκε να μελετηθεί η κατοικία είναι η Ανδραβίδα. Βρίσκεται στην Πελοπόννησο στον νομό Ηλείας ο οποίος υπάγεται στην κλιματική ζώνη Β της Ελλάδος. Στο διάγραμμα Α παρατηρούμε πως οι συχνότεροι άνεμοι έρχονται από τον βορρά. Ωστόσο παρατηρούμε πως η περιοχή δέχεται τους ισχυρότερους ανέμους και από το βορρά αλλά και από το νότο. Επιπλέον παρατηρούμε πως η σχετική υγρασία του βορειοδυτικού αέρα κυμαίνεται στα 30-70% (επιθυμητή τιμή), ενώ οι νοτιοανατολικοί έχουν >70% υγρασία. Στο διάγραμμα Β εμφανίζεται η θερμοκρασικές τιμές ανά μήνα. Βλέπουμε λοιπόν πως η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανδραβίδα μπορεί να είναι 37 περίπου βαθμούς κελισίου (το μήνα Αύγουστο) ενώ η χαμηλότερη -2 βαθμούς κελισίου (το μήνα Φεβρουάριο). Επίσης παρατηρούμε πως μόνο οι μήνες από Απρίλιο μέχρι Νοέμβριο έχουν θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός της ζώνης άνεσης. Ζώνη Α Ζώνη B Ζώνη Γ Ζώνη Δ Ανδρομέδα Διαγραμμα Α Διαγραμμα B 3

4 1.2 Ψυχρομετρικό Διάγραμμα 1.3 Στόχοι Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κύριος στόχος του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι αφενός η εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου η υιοθέτηση μια λογικής σχεδιασμού η οποία ανταποκρίνεται άμεσα στις εποχιακές μεταβολές του κλίματος. Επιπλέον η εξοικονόμηση χρήματος για τους χρήστες των κτηρίων και η ένταξη ανανεώσιμων στην σύνθεση αποτελούν βασικό σκοπό. Προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω είναι σημαντικό να τεθούν κάποιες θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού οι οποίες θα πλαισιώσουν την μέγιστη ενεργειακή λειτουργία του εκάστοτε κτηρίου. 1. Η χωροθέτηση του κτηρίου και η τοποθέτηση του εντός του οικοπέδου οφείλει να έχει άμεση σχέση με τον προσανατολισμό καθώς και τις επιπτώσεις που προκαλούν στην βιοκλιματική λειτουργία τα γύρω κτήρια 2. Η οργάνωση των εσωτερικών χώρων πρέπει να ειναι τέτοια ώστε να εξυπηρετεί τις χρήσεις και να συνδέεται με τον προσανατολισμό. Έτσι, μια αποθήκη θα ήταν καλύτερα να τοποθετηθεί στον βορρά όπου υπάρχει μικρότερη ποσότητα φωτισμού, και στο νότο να τοποθετηθεί κάποιος χώρος όπου θα μας βόλευε να έχει περισσότερο φως (πχ χώρος διημέρευσης). Ψυχομετρικό Διαγραμμα Ανδραβίδας Το ψυχρομετρικό διάγραμμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επί της ουσίας μας δείχνει ποιες στρατηγικές μπορούμε να ακολουθήσουμε προκειμένου να πετύχουμε να βρισκόμαστε εντός της ζώνης άνεσης τις διαφορετικές εποχές του έτους. Τα πράσινα σημεία αποτελούν τις τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας που επικρατούν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του χρόνου. Όλα τα περιγράμματα και τα στοιχεία τα οποία βρίσκοντα αριστερά της μπλέ ζώνης (ζώνης άνεσης) αποτελούν τις στρατηγικές που θα ήταν καλό να ακολουθήσουμε κατά την χειμερινή περίοδο προκειμένουν να επεκταθή η ζώνη άνεσης και στις χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ όσα περιγράμματα βρίσκοντα δεξιά αντιστοιχούν στις στρατηγικές που θα ακολουθούσαμε την θερινή περίοδο. Παραδείγματος χάρη η στρατηγική 9 ( ), η οποία αποτελεί αύξηση των εσωτερικών θερμικών κερδών, θα μπορούσε να διευρήνει την ζώνη άνεσης κατά 8 0 C χαμηλότερα απ ότι είναι τώρα. Η στρατηγική 4 ( ) προτείνει την αποβολή της θερμικής μάζας των δομικών στοιχείων τις θερινές περιόδους, για την διεύρυνση της ζώνης θερμικής άνεσης δεξιά. 3. Οι διαστάσεις των χώρων πρέπει να εξυπηρετούν στη διέλευση του φωτός καθώς και στον βέλτιστο αερισμό. Π.χ ένας χώρος βαθύς αλλά χαμηλος, δεν επιτρέπει στο φως να φτάσει σε όλα τα σημεία, ενώ με μεγαλύτερο ύψος υπάρχει η δυνατότητα διείσδυσης των ηλιακών ακτίνων. 4. Η τοποθέτηση των ανοιγμάτων καθώς και οι διαστάσεις τους αποτελούν πιθανώς την κρισμότερη απόφαση στο σχεδιασμό. Γενικότερα η πρόθεση είναι να υπάρχει μέγιστο ηλιακό και θερμικό κέρδος το χειμώνα, ταυτόχρονα όμως το καλοκαίρι να μην υπάρχει δυσλειτουργία στη χρήση (θάμπωμα) ή υπερθέρμανση του χώρου. Επιπροσθέτως οι σχέσεις μεταξύ των παραθύρων ρυθμίζουν και τον αερισμό του χώρου, γεγονός το οποίο καθιστά την τοποθέτηση τους ακόμη σημαντικότερη. 4

5 2.Παρουσίαση Κτηρίου 2.1 Περιγραφή Σχεδιασμού Το κτήριο το οποίο θα μελετηθεί αποτελεί ισόγεια κατοικία με δώμα και ημιυπαίθριο χώρο χρονολογίας και εμβαδού 78,05 μ 2. Διαθέτει δύο υπνοδωμάτια ( ), ένα μπάνιο ( ), ένα χόλ ( ) και έναν χώρο διημέρευσης ( ). Όλοι οι χώροι έχουν επαφή με τον νότο, ωστόσο ο χώρος διημέρευσης και ένα υπνοδωμάτιο έχουν και βορινό προσανατολισμό. Τα ανοίγματα έχουν ίδιες σχετικά αναλογίες σε όλες τις όψεις του κτηρίου. Το μέγεθος τους είναι συμβατό για όσα βρίσκονται στον βορρά. Ωστόσο τα ανοίγματα που βρίσκονται νότια θα μπορούσαν πιθανώς να έχουν μεγαλύτερο άνοιγμα ώστε να αυξηθεί το ηλιακό κέρδος το χειμώνα. 2.2 Υλικά Κατασκευής Ο φέροντες τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 25 εκατοστών το οποίο εξωτερικά και εσωτερικά είναι επενδεδυμένο με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Τα στοιχεία πλήρωσης αποτελούνται από διάτρητη μπατική οπτοπλινθοδομή πάχους 19 εκατοστών.. επενδεδυμένη επίσης με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα Η πλάκα του δώματος είναι 10 εκατοστά και επενδύεται από κάτω με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Από πάνω υπάρχουν 8 εκατοστά γαρμπιλόδεμα και ως τελική στρώση έχει τοποθετηθεί μωσαικό 3 εκατοστών. Το πάτωμα έχει πλάκα 13 εκατοστών η οποία από πάνω έχει 5 εκατοστά γαρμπιλόδεμα και 3 εκατοστά μωσαικό. Νοτιοανατολική Όψη Κλίμακας 1:100 Βόριοανατολική Όψη Κλιμακα 1:100 Βόριοδυτική Όψη Κλιμακα 1:100 Κάτοψη Κλίμακας 1:100 Νοτιοδυτική Όψη Κλίμακα 1:100 5

6 3.Παρουσίαση Μοντέλου 3.1 Βήματα Κατασκευής Εισαγωγή κάτοψης στο πρόγραμμα Εξώθηση εξωτερικών τοίχων Ολοκλήρωση εξβτερικού κελύφους Προσθήκη δευτερευόντων στοιχείων Δημιουργία εσωτερικών χωρισμάτων Ρύθμιση εσωτερικών - εξωτερικών ανοιγμάτων Ρύθμιση φέροντα οργανισμού Τελικό μοντέλο 6

7 3.2 Παραδοχές Κατασκευής Μετά την κατασκευή του βασικού μοντέλου ακολουθεί η εισαγωγή των υλικών στο πρόγραμμα. Τα υλικά τα οποία τοποθετούνται σε κάθε σημείο του κελύφους εξαρτώνται από το κάθε σενάριο που γίνεται η ανάλυση. Έτσι έχουμε υλικά τα οποία διαφοροποιούνται: -Στους τοίχους όπου έχουμε στοιχεία πληρώσεως -Στο δώμα -Στο δάπεδο -Στους τοίχους όπου έχουμε τον φέροντα οργανισμό Το πρόγραμμα διαθέτει ενσωματωμένη βιβλιοθήκη όπου υπάρχουν κάποια προεπιλεγμένα υλικά. Στο πρώτο στάδιο ρυθμίζονται οι στρώσεις των υλικών που αποτελούν το εκάστοτε κομμάτι του κτηρίου. Έπειτα γίνεται η επιλογή του υλικού ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε σεναρίου. Στην περίπτωση όπου επιθυμούμε φυτεμένο δώμα ενεργοποιούμε την επιλογή και ρυθμίζουμε τα στοιχεία του παθητικού συστήματος. Περιγραφή των στοιχείων του κάθε υλικού Πέραν των υλικών της βιβλιοθήκης μπορεί να υπάρξη και διαμόρφωση τους ή δημιουργία νέου. Αυτό είναι εφικτό εάν επηρεαστούν οι παράμετροι των στοιχείων. - Πάχος υλικού d - Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ - Ειδική θερμοχωρητικότητα c p - Πυκνότητα ρ - Αντίσταση θερμοδιαφυγής R - Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμών μ 7

8 4.Παρουσίαση Προσομοιώσεων 4.1 Παραδοχές Προσομοίωσης Βασικός στόχος είναι να μελετηθεί το κτήριο ενώ βρίσκεται στην μέγιστη παθητική κατάσταση. Ορίζουμε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε το πρόγραμμα να μην λάβει υπόψιν του τυχόν εξαερισμό, θέρμανση, ψύξη ή χρήση ζεστού νερού για κάποια χρήση. Τελευταίο βήμα πριν την έναρξη των υπολογισμών είναι ο καθορισμός ορισμένων βασικών παραμέτρων οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Ο φυσικός αερισμός αποτελεί μια μεταβλητή παράμετρο αφού το καλοκαίρι είναι εφικτός ενώ το χειμώνα όχι, Συνεπώς είναι ενεργοποιημένος για την θερινή περιόδο ενώ για την χειμερινή όχι. Πολύ βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να θέσουμε στο κτήριο μας, είναι η χρήση του κάθε χώρου (με βάση την ενότητα 2.1), προκειμένου να οριστεί και η πληρότητα του κάθε χώρου. Ο φωτισμός επίσης αποτελεί παράμετρο την οποία δεν επιθυμούμε να ληφθεί υπόψιν κατά τη διαδικασία των μετρήσεων Κατά τη διαδικασία των υπολογισμών (Simulation) έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε δύο βασικές μεταβλητές: την περιόδο όπου επιθυμούμε να γίνουν οι μετρήσεις και την σύχνοτητα (μηνιαία,ημερήσια,ωριαία). Για για την καλύτερη προσέγγιση των πληροφοριών, επιλέγουμε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται ανά τετραγωνικά μέτρα Επίσης σημαντικό είναι να οριστεί μια σταθερή κλίμακα, με ανώτατη και χαμηλότερη τιμή στα διαγράμματα προκειμένου να έχουμε την δυνατότητα άμεσης σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών περιόδων. 8

9 4.2 Σενάριο 0 - Βασικό Μοντέλο Υποθέσεις Στο πρώτο σενάριο αντιμετωπίζουμε ένα κτήριο το οποίο δεν διαθέτει καμία προστασία ενάντια στο ψύχος και τη θερμότητα. Αναμένουμε λοιπόν η συμπεριφορά του κτηρίου να ακολουθεί τις καιρικές μεταβολές. Όσο αφορά τον συντελεστή θερμοπερατότητας (U) παρατηρούμε (όπως και είναι λογικό) πως έχει απόκλιση από τον κανονισμό του ΚΕΝΑΚ. Επίσης θεωρητικά θα παρτηρούνται περισσότερες απώλειες από τους τοίχους και την οροφή παρά από το δάπεδο αφού δεν υπάρχει pilotis, οπότε το δάπεδο είναι λιγότερο εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Δομικό Στοιχείο ΚΕΝΑΚ Κ (W/m2-K) 1. Εξωτερικοί Τοίχοι 0,50 2. Στέγαση δώμα 0,45 3. Δάπεδο Πλάκα επί εδάφους 0, Δεδομένα Κ δαπέδου Κ δώματος Κ Πλήρωσης Κ Φέροντα Οργανισμού α/α Α. Φέρων Οργανισμός Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Οπλισμένο σκυρόδεμα 0,25 2,30 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 Αντίσταση θερμοπερατότητας, ΣR 0,325 9

10 α/α Β. Πληρώσεις Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Οπτοπλινθοδομή (μπατική+διάτρητα) 0,19 0,58 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 Αντίσταση θερμοπερατότητας, ΣR 0,544 α/α Γ. Δώμα Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Μωσαϊκό 0,030 1,50 0, Γαρμπιλόδεμα 0,080 1,100 0, Φέρουσα πλάκα ο.σ 0,010 2,300 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,015 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 Αντίσταση θερμοπερατότητας, ΣR 0,293 α/α Δ. Δάπεδο ο.σ επί εδάφους Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=0 0 1 Μωσαϊκό 0,030 1,50 0, Γαρμπιλόδεμα 0,050 1,100 0, Φέρουσα πλάκα ο.σ 0,013 2,300 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 Αντίσταση θερμοπερατότητας, ΣR 0,229 10

11 4.2.3 Θερμική Άνεση Καλοκαίρι Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται η διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας της κατοικίας ( ) ανάλογα την εποχή. Όπως αναμέναμε οι τάσεις τις οποίες έχουν οι καμπύλες των εξωτερικών θερμοκρασιών ( )εμφανίζονται και στην εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιου. Παρατηρούμε δηλαδή, πως το καλοκαίρι η καμπύλη ( ) έχει μια ανοδική πορεία στη αρχή (από Ιούνιο μέχρι Ιούλιο) ενώ μετά ακολουθεί κατά μέσο όρο μια σταθερή πορεία ανάλογη της εξωτερικής θερμοκρασίας. Στο φθινόπωρο αντίστοιχα επικρατούν οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού στην αρχική περίοδο (Σεπτέμβρη) ενώ αργότερα συνεχίζει μια πτωτική πορεία η οποία καταλήγει στις θερμοκρασίες του χειμώνα οι οποίες φτάνουν το χαμηλότερο όριο (13 ο C). Στο τέλος του Φεβρουαρίου ξεκινάει μια ανοδική πορεία όπου είναι ο πρόδρομος για την έναρξη της άνοιξης η οποία με τη σειρά της θα εμφανίσει την τάση για να αναπτυχθεί η ανώτατη θερμοκρασία (27 o C) το καλοκαίρι. Επίσης σημαντικό στοιχείο στις καμπύλες είναι η θερμοκρασιακή διαφορά που υπάρχει μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα η οποία είναι περίπου 4-5 o C. Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 11

12 4.2.4 Εσωτερικά και Ηλιακά Κέρδη Καλοκαίρι Οι συγκεκριμένες καμπύλες μας δείχνουν τα ενεργειακά κέρδη τα οποία έχει το κτήριο. Στις παρούσες εικόνες παρουσιάζεται μόνο το όφελος το οποίο έχουμε από την ηλιακή ακτινοβολία, αφού για τους λόγους της άσκησης έχουν απενεργοποιηθεί ο τεχνητός φωτισμός και ο οικιακός εξοπλισμός. Ως πρώτο συμπέρασμα μπορούμε πολύ εύκολα να παρατηρήσουμε πως ανεξαρτήτως περιόδου υπάρχει σε ένα βαθμό μια ηλιακή ακτινοβολία η οποία προσφέρει θερμικό κέρδος στο κτήριο, κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε πως είναι λογικό αν συλλογιστούμε πως η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα η οποία έχει αρκετή ηλιοφάνεια ακόμη και το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ως δεύτερο συμπέρασμα παρατηρούμε πως το μέγιστο ηλιακό κέρδος το έχουμε το καλόκαιρι (0,4 kw/h*m2) ενώ το ελάχιστο εμφανίζεται όπως αναμέναμε, το χειμώνα (0 kw/h*m2). Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 12

13 Στην συγκεκριμένη σελίδα παρουσιάζονται τα ετήσια ηλιακά κέρδη για κάθε χώρο. Φυσικά όπως αναμέναμε οι χώροι οι οποίοι έχουν κάποιο άνοιγμα προς το νότο θα εμφάνιζαν ηλιακά κέρδη περισσότερα από τους υπόλοιπους. Έτσι η διαμορφωμένη κατάσταση είναι η εξής: -Το νότιοανατολικό υπνοδωμάτιο έχει τα μεγαλύτερα ηλιακά κέρδη (0,9 kw/h*m2) -Το μπάνιο αποτελεί τον δεύτερο χώρο με τα περισσότερα ηλιακά κέρδη -Το βοριοδυτικό υπνοδωμάτιο και ο χώρος διημέρευσης εμφανίζουν επίσης κάποια ποσοστά ηλιακού κέρδους Yπνοδωμάτια Mπάνιο Xώρο διημέρευσης Xόλ -Το χολ εμφανίζει μηδενικά ποσοστά ηλιακού κέρδους. 13

14 4.2.5 Απώλειες και Πρόσοδοι Καλοκαίρι Οι θερμικές απώλειες του κτηρίου εμφανίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. Γενικώς και τις τέσσερις εποχές παρατηρούμε πως τα υαλοστάσια ( ), και η γενικότερη διείσδυση του αέρα στο χώρο ( ) έχουν σταθερές απώλειες (0,5 kw/h*m2). Οι τοίχοι ( ) έχουν απώλειες τη χειμερινή περίοδο ενώ την θερινή εμφανίζουν θερμικό κέρδος. Ωστόσο μεγάλο ενδιαφέρον εμφανίζουν τα άλλα δύο στοιχεία, το δώμα ( ) και το δάπεδο ( ). Όσο αφορά το πρώτο βλέπουμε πως το καλοκαίρι δεν έχουμε απώλειες, αντιθέτως το δώμα προσφέρει θερμότητα στο σπίτι, γεγονός απολύτως φυσιολογικό αν σκεφτεί κανείς πως όλη η επιφάνεια του δώματος είναι εκτεθειμένη στον ουρανό. Το φθινόπωρο η διεύθυνση της καμπύλης αρχίζει να αντιστρέφεται, και εμφανίζονται απώλειες, αφού πια οι θερμοκρασίες μειώνονται και δεν υπάρχει καμία προστασία για την πλάκα του δώματος. Όσο αφορά το δάπεδο, το καλοκαίρι εμφανίζει απώλειες σε θερμότητα ενώ το χειμώνα έχουμε κέρδος. Αυτή η αντίστροφη αναλογία που έχουν το δώμα και το δάπεδο είναι αξιοσημείωτη. Οφείλεται στο ότι το δώμα ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο τις καιρικές μεταβολές ενώ το δάπεδο, ακολουθεί τη θεμροκρασία του εδάφους, η οποία όμως είναι σταθερή. Ωστόσο το καλοκαίρι είναι μικρότερη από του εξωτερικου περιβάλλοντος ενώ το χειμώνα μεγαλύτερη, αφού οι θερμοκρασίες του αέρα αλλάζουν. Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 14

15 4.3 Σενάριο 1 - Θερμομονωμένο Μοντέλο Υποθέσεις Στο δεύτερο σενάριο αντιμετωπίζουμε ένα κτήριο το οποίο διαθέτει προστασία ενάντια στο ψύχος και τη θερμότητα. Σε σχέση με το προηγούμενο σενάριο αναμένουμε να υπάρξουν αρκετά μικρότερες απώλειες από τα διάφορα σημεία του κελύφους. Επιπλέον η θερμοκρασία του σπιτιού δεν θα σχετίζεται με τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Αντιθέτως η καμπύλη θερμικής άνεσης θα είναι πιθανώς πιο ομαλή και δεν θα υπάρχουν έντονες μεταβολές. Τα ηλιακά κέρδη θεωρούμε πως δεν θα μεταβληθούν ιδιαίτερα. Όσο αφορά τον συντελεστή θερμοπερατότητας ( U ), έχει προσεγγίσει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Δομικό Στοιχείο ΚΕΝΑΚ Κ (W/m2-K) 1. Εξωτερικοί Τοίχοι 0,50 2. Στέγαση δώμα 0,45 3. Δάπεδο Πλάκα επί εδάφους 0, Δεδομένα Κ δαπέδου Κ δώματος Κ Πλήρωσης Κ Φέροντα Οργανισμού α/α Α. Φέρων Οργανισμός Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Διογκωμένη πολυστερίνη 0,08 0, Οπλισμένο σκυρόδεμα 0,25 2,30 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 15

16 α/α Β. Πληρώσεις Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Διογκωμένη πολυστερίνη 0,08 0, Οπτοπλινθοδομή (μπατική+διάτρητα) 0,19 0,58 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 α/α Γ. Δώμα Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Μωσαϊκό 0,030 1,50 0, Γαρμπιλόδεμα 0,080 1,100 0, Διογκωμένη πολυστερίνη 0,10 0, Φέρουσα πλάκα ο.σ 0,010 2,300 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,015 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 α/α Δ. Δάπεδο ο.σ επί εδάφους Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=0 0 1 Μωσαϊκό 0,030 1,50 0, Γαρμπιλόδεμα 0,050 1,100 0, Φέρουσα πλάκα ο.σ 0,013 2,300 0, Διογκωμένη πολυστερίνη 0,03 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 16

17 4.3.3 Θερμική Άνεση Καλοκαίρι Τα διαγράμματα θερμικής άνεσης παρουσιάζουν μια καμπύλη η οποία είναι πιο ομααλή από αυτή της εξωτερικής θερμοκρασίας. Παρατηρούμε δηλαδή πως ενώ η εξωτερική θερμοκρασία ( ) εμφανίζει σημειακά ορισμένες απότομες μεταβολές, η καμπύλη της εσωτερικής θερμοκρασίας ( ) διατηρεί μια ομαλή συνέχεια. Υψηλότερες θερμοκρασίες παρατηρούμε το καλοκαίρι (27 o C) ενώ η χαμηλότερη εντοπίζεται το χειμώνα (13 ο C). Επίσης χαρακτηριστικό είναι πως η υπάρχει μια ελαφρά διεύρηνση της απόστασης των δύο καμπύλων (της εσωτερικές και εξωτερικής θερμοκρασίας)ειδικά στα σημεία όπου η καμπύλη της εσωτερικής θερμοκρασίας δεν ακολουθεί τις απότμες αυξομειώσεις της εξωτερικής. Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 17

18 4.3.4 Εσωτερικά και Ηλιακά Κέρδη Ως πρώτη παρατήρηση μπορούμε να πούμε πως ανεξαιρέτως εποχής η κατοικία έχει άμεσο ηλιακό κέρδος. Όπως είναι λογικό την θερινή περίοδο έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα από την χειμερινή. Η υψηλότερη τιμή ηλιακού κέρδους εμφανίζεται το καλοκαίρι (0,2 kw/ h*m2) ενώ η χαμηλότερη τον χειμώνα (0 kw/h*m2). Καλοκαίρι Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 18

19 4.3.5 Απώλειες και Πρόσοδοι Καλοκαίρι Με μια πρώτη ματιά στα διαγράμματα των θερμικών απωλειών - προσόδων βλέπουμε πως όλες οι καμπύλες έχουν μια ομαλή συνέχεια και καμία δεν εμφανίζει απότομες μεταβολές. Το κτήριο επι της ουσίας είναι ανεξάρτητο και δεν επηρεάζεται από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Το αξιοσημείωτο στοιχείο στα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι πιθανώς η καμπύλη του δαπέδο ( ). Η φύση της καμπύλης είναι σταθερή όπως οι άλλες. Ωστόσο το καλοκαίρι σημειώνονται μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με τα άλλα στοιχεία, ενώ το χειμώνα εμφανίζονται πρόσοδοι (το σεμπτέβριο και την άνοιξη είναι μεταβατικές περιόδοι οπότε επανέρχεται στο 0). Αυτό συμβαίνει πιθανώς διότι το έδαφος εξακολουθεί να έχει μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά σε σχέση με το σπίτι το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα οι τιμές τις θερμοκρασίες σπιτιού-εδάφους έχουν έρθει σε μια ισορροπία. Οι μεγαλύτερες απώλειες εμφανίζονται το καλοκαίρι (0,2 kw/h*m2) ενώ τα μεγαλύτερα κέρδη το χειμώνα (0,18 kw/h*m2). Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 19

20 4.4 Σενάριο 2 - Βασικό Μοντέλο με Φυτεμένο Δώμα Υποθέσεις Το τρίτο και τελευταίο σενάριο έχει δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι το σενάριο 0 ενισχυμένο ομως με φυτεμένο δώμα ενώ η δεύτερη υποκατηγορία είναι το σενάριο 1 πάλι ενισχυμένο με φυτεμένε δώμα. Ο τύπος φυτεμένου δώματος που θα μελετηθεί είναι ο εκτατικός τύπος. Αναμένουμε το συγκεκριμένο παθητικό σύστημα να παίξει σημαντικό ρόλο στην βιοκλιματική λειτουργία της κατοικίας. Συγκεκριμένα στο μοντέλο χωρίς θερμική προστασία θεωρούμε πως το δώμα πιθανώς να λειτουργήσει ως μια μορφή θερμομόνωσης και ταυτόχρονα να μειώσει τον δείκτη θερμοπερατότητας. Δομικό Στοιχείο ΚΕΝΑΚ Κ (W/m2-K) 1. Εξωτερικοί Τοίχοι 0,50 2. Στέγαση δώμα 0,45 3. Δάπεδο Πλάκα επί εδάφους 0, Δεδομένα Κ δαπέδου Κ δώματος Κ Πλήρωσης Κ Φέροντα Οργανισμού α/α Α. Φέρων Οργανισμός Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Οπλισμένο σκυρόδεμα 0,25 2,30 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 Αντίσταση θερμοπερατότητας, ΣR 0,325 20

21 α/α Β. Πληρώσεις Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Οπτοπλινθοδομή (μπατική+διάτρητα) 0,19 0,58 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 Αντίσταση θερμοπερατότητας, ΣR 0,544 α/α Γ. Δώμα Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Χώμα 2 Σκληρό Καουτσούκ 0,20 0, Μωσαϊκό 0,030 1,50 0, Γαρμπιλόδεμα 0,080 1,100 0, Φέρουσα πλάκα ο.σ 0,010 2,300 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,015 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 α/α Δ. Δάπεδο ο.σ επί εδάφους Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=0 0 1 Μωσαϊκό 0,030 1,50 0, Γαρμπιλόδεμα 0,050 1,100 0, Φέρουσα πλάκα ο.σ 0,013 2,300 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 Αντίσταση θερμοπερατότητας, ΣR 0,229 21

22 4.4.3 Θερμική Άνεση Καλοκαίρι Η πρώτη περίπτωση με φυτεμένο δώμα απευθύνεται στο σενάριο χωρίς θερμομόνωση. Αναμέναμε σίγουρα μια διαφορά στη εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού. Όσο αφορά το καλοκαίρι η καμπύλη της εσωτερικής θερμοκρασίας έχει πλησιάσει την καμπύλη της εξωτερικής θερμοκρασίας. Λειτουργεί δηλαδή το δώμα σαν μέτρο για την υπερθέρμανση του χώρου. Το ίδιο ισχύει και για το φθινόπωρο και την άνοιξη. Ωστόσο τον χειμώνα υπάρχει μια μικρή απομάκρυνση η οποία πιθανώς οφείλεται στη μείωση των θερμικών απωλειών από το δώμα, και άρα τη διατήρησης της θερμοκρασίας του χώρου η οποία η μεγαλύτερη από την εξωτερική. Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 22

23 4.4.4 Εσωτερικά και Ηλιακά Κέρδη Καλοκαίρι Η κατοικία εμφανίζει εσωτερικά κέρδη όλες τις εποχές όπως ακριβώς στην περίπτωση του Σεναρίου 0, γεγονός απολύτως φυσιολογικό αφού το δώμα δεν σχετίζεται καθόλου με τα υαλοστάσια ή γενικότερα με την άμεση ακτινοβολία η οποία διέρχεται στο σπίτι. Συνεπώς το μέγιστο ηλιακό κέρδος το έχουμε το καλόκαιρι (0,4 kw/h*m2) ενώ το ελάχιστο εμφανίζεται όπως αναμέναμε, το χειμώνα (0 kw/h*m2). Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 23

24 4.4.5 Απώλειες και Πρόσοδοι Καλοκαίρι Στο βασικό μοντέλο με φυτεμένο δώμα παρατηρούμε πως οι πρόσοδοι που υπήρχαν από το δώμα έχουν εμφανώς μειωθεί, και έχουν προσεγγίσει τις υπόλοιπες καμπύλες γεγονός λογικό αν σκεφτούμε ότι ο ήλιος πια δεν βλέπει άμεσα την πλάκα του δώματος. Εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως έχουν μειωθεί και οι απώλειες της κατοικίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό συμβαίνει πιθανώς διότι λειτουργεί ως ένα είδος μόνωσης το φυτεμένο δώμα, και μειώνει το πόσο της θερμότητας το οποίο διαφεύγει προς τα πάνω. Σαφώς οι απώλειες από την πλάκα εδάφους παραμένουν ανεπηρέατες. Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 24

25 4.5 Σενάριο 2β - Θερμομονωμένο Μοντέλο με φυτεμένο δώμα Υποθέσεις Στο τελευταίο σενάριο μας αντιμετωπίζουμε ένα παθητικό σύστημα το οποίο είναι ενταγμένο σε μια θερμομονωμένη κατοικία. Θεωρούμε πως η τιμή του συτελεστή θερμοπερατότητας ( U ) θα μειωθεί. Επίσης το καλοκαίρι πιθανώς να δροσίζεται το σπίτι ωστόσο το χειμώνα μπορεί να έχει μια αρνητική επίδραση στα κέρδη, αφού στο δώμα θα υπάρχει διαρκώς ένα στοιχείο το οποίο θα φέρει νερό σε χαμηλή θερμοκρασία. Δομικό Στοιχείο ΚΕΝΑΚ Κ (W/m2-K) 1. Εξωτερικοί Τοίχοι 0,50 2. Στέγαση δώμα 0,45 3. Δάπεδο Πλάκα επί εδάφους 0, Δεδομένα Κ δαπέδου Κ δώματος Κ Πλήρωσης Κ Φέροντα Οργανισμού α/α Α. Φέρων Οργανισμός Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Διογκωμένη πολυστερίνη 0,08 0, Οπλισμένο σκυρόδεμα 0,25 2,30 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 25

26 α/α Β. Πληρώσεις Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Διογκωμένη πολυστερίνη 0,08 0, Οπτοπλινθοδομή (μπατική+διάτρητα) 0,19 0,58 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,020 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 α/α Γ. Δώμα Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=25,00 0,040 1 Χώμα 2 Σκληρό Καουτσούκ 0,20 0, Μωσαϊκό 0,030 1,50 0, Γαρμπιλόδεμα 0,080 1,100 0, Διογκωμένη πολυστερίνη 0,10 0, Φέρουσα πλάκα ο.σ 0,010 2,300 0, Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 0,015 0,87 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 α/α Δ. Δάπεδο ο.σ επί εδάφους Στρώσεις (από έξω προς τα μέσα) Πάχος d, m Συντελεστής θερ. αγωγιμότητας Αντίσταση θερμοδιαφυγής Αντίσταση θερμ. μεταβίβασης Πυκνότητα Ειδική θερμοχωρητικότητα Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμων λ, W/m.K R=d/λ, m2.k/w 1/α ρ, kg/m3 Cp, J (kg*k) μ Εξωτερικό οριακό στρώμα, αα=0 0 1 Μωσαϊκό 0,030 1,50 0, Γαρμπιλόδεμα 0,050 1,100 0, Φέρουσα πλάκα ο.σ 0,013 2,300 0, Διογκωμένη πολυστερίνη 0,03 0, Εσωτερικό οριακό στρώμα, αi=7,70 0,13 26

27 4.5.3 Θερμική Άνεση Καλοκαίρι Φθινόπωρο Οι καμπύλες στο σενάριο 2β όπου αντιστοιχεί σε θερμομονωμένο κτήριο με τη χρήση φυτεμένου δώματος παρουσιάζουν την ίδια τάση με αυτές του σεναρίου 2α. Φαίνεται όμως πως η απόσταση από την εξωτερική θερμοκρασία έχει έχει διευρηνθεί κι άλλο γεγονός απολύτως λογικό αν σχκεφτούμε πως έχουν μονωθει και τα υπόλοιπα σημεία του κελύφους. Χειμώνας Άνοιξη 27

28 4.5.4 Εσωτερικά και Ηλιακά Κέρδη Καλοκαίρι Η κατοικία εμφανίζει εσωτερικά κέρδη όλες τις εποχές όπως ακριβώς στην περίπτωση του Σεναρίου 1, γεγονός απολύτως φυσιολογικό αφού το δώμα δεν σχετίζεται καθόλου με τα υαλοστάσια ή γενικότερα με την άμεση ακτινοβολία η οποία διέρχεται στο σπίτι. Συνεπώς το μέγιστο ηλιακό κέρδος το έχουμε το καλόκαιρι (0,4 kw/h*m2) ενώ το ελάχιστο εμφανίζεται όπως αναμέναμε, το χειμώνα (0 kw/h*m2). Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 28

29 4.5.5 Απώλειες και Πρόσοδοι Καλοκαίρι Στο θερμομονωμένο μοντέλο με φυτεμένο δώμα παρατηρούμε πως οι ελάχιστοι πρόσοδοι που υπήρχαν από το δώμα έχουν εκμηδενιστεί, και έχουν προσεγγίσει τις υπόλοιπες καμπύλες, πιθανώς επειδή η θερμομονωση δεν επιτρέπει πια την μετάβαση θερμότητας. Οι υπόλοιπες καμπύλες παραμένουν ανεπηρέαστες. Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 29

30 5. Συμπεράσματα 5.1 Θερμική Άνεση Καλοκαίρι Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη Σ0 Σ1 Σ2α Σ2β Τα διαγράμματα της θερμικής άνεσης παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον διότι εμφανίζεται η διαφορετική συμπεριφορα που εχει η κατοικία στις 4 εποχές και σε 4 διαφορετικές καταστάσεις. Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά τους είναι απόσταση που έχουν μεταξύ τους οι δύο καμπύλες καθώς και το πόσο ομαλή είναι η καμπύλη της εσωτερικής θερμοκρασίας σε σχέση με αυτή της εξωτερικής. Το καλοκαίρι παρατηρούμε πως οι υψηλότερες θερμοκρασίες εντός του σπιτιού εμφανίζονται κυρίως στο Σ0 και με μια μικρή διαφορά στα Σ1,Σ2β. Ωστόσο στο Σ2α όπου έχουμε φυτεμένο δώμα χωρίς θερμομόνωση παρατηρούμε σημαντική μείωση της θερμοκρασίας του εσωτερικού του σπιτιού. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες εποχές. Το καλοκαίρι και την άνοιξη επιθυμούμε να βρισκόμαστε κοντά στην εξωτερική θερμοκρασία (και χαμηλότερα αν γίνεται) οπότε μπορούμε να πούμε πως η χρήση φυτεμένου δώματος ειναι θετική. Ωστόσο την χειμερινή περίοδο όπου η θερμοκρασίες είναι χαμηλές, το φυτεμένο δώμα συνεχίζει να ακολουθεί την εξωτερική καμπύλη, γεγονός αρνητικόα αφου επιθυμούμε υψηλότερες θερμοκρασίες από τις εξωτερικές. Συμπερασματικά, η χρήση φυτεμένου δώματος θα μπορούσε να ενισχύσει την συμεπριφορά του κτηρίου την θερινή περίοδο και να επιβαρύνει την χειμερινή. Οπότε η χρήση θερμομόνωσης παραμένει απαραίτητη, και πιθανώς θα μπορούσε να ενισχυθεί από μια ακόμη πιο ήπια μορφή εκτατικού φυτεμένου δώματος. 30

31 5.2 Εσωτερικά και Ηλιακά Κέρδη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη Σ0 Σ1 Σ2α Σ2β Τα ηλιακά κέρδη αποτελούν στοιχείο το οποίο εμφανίζεται σε όλα τα σενάρια. Όπως είναι φυσικό την θερινή περιόδο οι τιμές είναι μεγαλύτερες από την χειμερινή, με μέγιστη τιμή το καλοκαίρι και ελάχιστη των χειμώνα. Το γεγονός οτι έχουμε ηλιακά κέρδη και την χειμερινή περίοδο οφείλεται αφενός στο οτι η Ελλάδα αποτελεί ηλιόλουστη χώρα την μεγαλύτερη περίοδο του χρόνου και στο οτι οι μετρήσεις αφορούν την Ανδραβίδα η οποία βρίσκεται σχετικά στο μέσο της Ελλάδας και έχει αίθριο συνήθως καιρό. Μεταξύ των σεναρίων παρατηρούμε πως τα σενάριο 0 και 2α έχουν ίδιες τιμές μεταξύ τους ενώ αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει με τα σενάρια 1 και 2β. Τα ηλιακά κέρδη δεν επηρεάζονται από την θερμομόνωση του δώματος, της πλάκας του εδάφους ή των εξωτερικών τοιχών. Επίσης με την χρήση του παθητικού συστήματος (φυτεμένο δώμα) δεν υπήρχε πάλι κάποια αλλαγή. Η διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων (του σεναρίο 0,2α και 1,2β) οφείλεται στο οτι στα θερμομονωμένα σενάριο υπήρξε αλλαγή στα υαλοστάσια. Αντί δηλαδή 1 μονού 6 χιλιοστών τοποθετήθηκε 1 διπλό με πάχος 3 χιλιοστά και διάκενο 12 χιλιοστά. Η ηλιακή ακτινοβολία στη δεύτερη περίπτωση χρειαζόταν να διαπεράσει δύο τζάμια και το διάκενο του αέρα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των ηλιακών κερδών στα θερμομονωμένα μοντέλα. 31

32 5.3 Απώλειες και Πρόσοδοι Καλοκαίρι Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη Σ0 Σ1 Σ2α Σ2β Οι απώλειες και οι πρόσοδοι είναι πιθανώς οι πιο ενδιαφέρουσες μετρήσεις της εργασίας. Γενικώς όπως αναμέναμε τα θερμομονωμένα μοντέλα παρουσίαζαν μικρότερες απώλειες από τα μη. Αξιοσημείωτες είναι και οι συμπεριφορές που έχουν το δώμα και η πλάκα δαπέδου οι οποίες λόγω των στοιχείων που τους περιβάλει (στο δώμα η άμεση επαφή με τον ήλιο και τον εξωτερικό αέρα και στο δάπεδο το έδαφος) παρουσιάζουν έντονες αλλαγές μεταξύ των εποχών, για τους λόγους που αναλύσαμε στις παρουσιασεις των αποτελεσμάτων. Επίσης σημαντική είναι η επίδραση που έχει το φυτεμένο δώμα. Στο βασικό μοντέλο λειτουργεί ως μια μορφή θερμομόνωσης, περιορίζοντας σε ένα βαθμό τις θερμικές απώλειες από το δώμα καθώς και την υπερθέρμανση από το καλοκαίρι. Στο θερμομονωμένο μοντέλο όμως δεν έχει κάποια ιδιαίτερη επίδραση, αφού τον προστατευτικό του ρόλο τον έχει (υπερ)καλύψει η θερμική προστασία η οποία έχει τοποθετηθεί στο κέλυφος τους σπιτιού. 32

33 6. Βιβλιογραφία - Αιμίλιος Κορωναίος, Γεώργιος Πουλάκος, Τεχνικά Υλικά, Εκδόσεις Συμμετρία, Ελένη Ανδρεαδάκη, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός:Περιβάλλον και βιωσιμότητα, University Studio Press, μτφ. Ερωτόκριτος Τσίγκας, Ενέργια στην Αρχιτεκτονική, τίτλος πρωτύπου: Energy in Architecture, Μαλλιαρης παιδεία - Derek Phillips, Daylighting: Natural Light in Architecture, Architectural Press

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΙΔΟΜΙΚΗΣ 6 ου Βιώσιμου και βιοκλιματικού σχεδιασμού

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΙΔΟΜΙΚΗΣ 6 ου Βιώσιμου και βιοκλιματικού σχεδιασμού ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΙΔΟΜΙΚΗΣ 6 ου Βιώσιμου και βιοκλιματικού σχεδιασμού Τσαγκαρέλη Μαρία Ελένη Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 6 ο εξάμηνο Διδακτική ομάδα: Αλεξάνδρου Ε., Ζαχαρόπουλος Η., Μπουγιατιώτη Φ. κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου Αργυρίου Μαρία (ar15604) Ακαδ. Έτος 2016-2017 1 Σ ε λ ί δ α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επ. υπεύθυνη: Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Ομάδα : 4 η Τάξη : A' Λυκείου Tμήμα : A'2 Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου

Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Διαθεσιμότητα & ποιότητα της βιομάζας για χρήση θέρμανσης στην ευρύτερη περιοχή. Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου Ντώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων Εργοδότης Έργο Θέση : : : : ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΩΝ : ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ : : : Ημερομηνία : Μελετητές : : : Παρατηρήσεις : : 0 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Θ, αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Θ, αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης Όπου Θ, αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης συνήθειες. Η λειτουργία του συστήµατος θέρµανσης αποτελεί µια από τις κύριες ενεργειακές καταναλώσεις του κτηρίου και µετέχει στα συνολικά έξοδα ενός διαµερίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & Φ/Β Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ]

[ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ] [ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ] Τί είναι οι βιοκλιματική αρχιτεκτονική; ορισμός - ιστορικά Βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός παθητικά ενεργειακά συστήματα Εφαρμογή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολιστική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Κατοικίας Το Πρόγραμμα HERB. Α. Συννέφα Κ. Βασιλακοπούλου

Ολιστική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Κατοικίας Το Πρόγραμμα HERB. Α. Συννέφα Κ. Βασιλακοπούλου Ολιστική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Κατοικίας Το Πρόγραμμα HERB Α. Συννέφα Κ. Βασιλακοπούλου Περιεχόμενα 1. Το Πρόγραμμα HERB 2. Ολιστική προσέγγιση της ενεργειακής ανακαίνισης 3. Το κτίριο 4. Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή συμπεριφορά των φυτεμένων δωμάτων. Γρηγόρης Κοτοπούλης, egreen Τεχνική Διεύθυνση

Η ενεργειακή συμπεριφορά των φυτεμένων δωμάτων. Γρηγόρης Κοτοπούλης, egreen Τεχνική Διεύθυνση Η ενεργειακή συμπεριφορά των φυτεμένων δωμάτων Γρηγόρης Κοτοπούλης, egreen Τεχνική Διεύθυνση Ενεργειακά οφέλη - 20 C T = 25 K + 30 C - 20 C T = 100 K + 80 C +20 C Ενίσχυση της θερμομόνωσης του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Λε Κορμπυζιέ είπε ότι το κτίριο είναι μια μηχανή μέσα στην οποία ζούμε. Κάτι τέτοιο όμως απέχει πολύ από την πραγματικότητα, καθώς ο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο στην Ε.Ε. (1/3) Ενεργειακή Σήµανση οµικών Υλικών Συνέδριο «Βιώσιµη Κατασκευή σε Ελλάδα & Κύπρο» Αθήνα,, 18 Σεπτεµβρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο H τάση για αυτονόμηση και απεξάρτηση από καθετί που σχετίζεται με έξοδα αλλά και απρόσμενες αυξήσεις, χαρακτηρίζει πλέον κάθε πλευρά της ζωής μας. Φυσικά, όταν πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Θέρμανσης σε κατοικία της Θεσσαλονίκης

Μελέτη Θέρμανσης σε κατοικία της Θεσσαλονίκης Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή Εργασία με Τίτλο: Μελέτη Θέρμανσης σε κατοικία της Θεσσαλονίκης Επιβλέπων καθηγητής:ασημακοπουλοσ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 5 ΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 5 ΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 5 ΟΥ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γ.-ΦΟΙΒΟΣ ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ, Δρ. Πολ. Μηχανικός, Ε.ΔΙ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο :

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Είδος Κτιρίου : ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ιδιοκτησία : ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πόλη : Αθήνα Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : Ζώνη : Β Παρατηρήσεις : : -1- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη είναι σύμφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη, 16.00-18.00 Διδακτική Ομάδα Κλειώ Αξαρλή, Μανώλης Τζεκάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Κατερίνα Μερέση, Θέμις Χατζηγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 1

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Ερευνητικό Πεδίο: Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

2 ο Ερευνητικό Πεδίο: Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού 2 ο Ερευνητικό Πεδίο: Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Ομάδα: Αραμπατζή Μικαέλα,Νεκταρία Ανδρίτσου,Βιγλάκης Βασίλης,Βούρης Αναστάσης,Αλεξόπουλος Τάσος. Βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες.

Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες. Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες. Περιοχή Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Με ποιους τρόπους συμβάλει ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων, στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων. Ομάδα Εργασίας : Αλεξόπουλος Πέτρος, Δημαρά Κατερίνα, Καλεμάκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Δρ Αιμίλιος Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, M.Arch, M.Sc, Ph.D. Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση συστημάτων θερμομόνωσης σε κατοικία στο Πόρτο Ράφτη Αττικής.

Αξιολόγηση συστημάτων θερμομόνωσης σε κατοικία στο Πόρτο Ράφτη Αττικής. Αξιολόγηση συστημάτων θερμομόνωσης σε κατοικία στο Πόρτο Ράφτη Αττικής. Λ. ΜΠΕΗΣ και Μ. ΑΜΠΑΤΖΗ SUSTAINABLE ARCHITECTURE ADVISORS HELLAS (SAA-H) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση Ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η * Σ ε ι ρ ά Σημαντική εξοικονόμηση αποτελεσματική θερμομόνωση σημαίνει μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Με το, το κόστος ψύξης και θέρμανσης μειώνεται σημαντικά! Διαθέσιμα πάχη Διαμέρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικός Ανασχεδιασμός Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων

Περιβαλλοντικός Ανασχεδιασμός Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ημερίδα Συνόδου Πρυτάνεων «Η συμβολή του ημόσιου Πανεπιστημίου στην Αειφόρο Ανάπτυξη» Τετάρτη 7 εκεμβρίου 2011, Κτίριο Αβέρωφ, Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων ΕΜΠ Περιβαλλοντικός Ανασχεδιασμός Κτιρίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικό Κτίριο. Passive House

Παθητικό Κτίριο. Passive House Παθητικό Κτίριο Passive House Το Παθητικό Κτίριο (Passiv Haus στα γερμανικά και Passive House στα αγγλικά) είναι ένα πρότυπο κτιρίου, ένα υπολογιστικό μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στις αρχές βιοκλιματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ «ΚΤΙΡΙΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ.» ΛΑΡΙΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Δρ Αιμίλιος Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, M. Arch, M.Sc, Ph.D. Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο :

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ Πόλη : ΛΑΓΚΑ ΑΣ Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις : ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -1- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη είναι σύµφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 1 ΜΕΤΑΟΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ωςαπόλυτη υγρασία τουαέρα ορίζεταιη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα