Terrace House Prototype, London Architect Bill Dunster London Planning and execution Structural Engineer Mark Lovell Environmental Engineer
|
|
- Ποδαργη Θεοδωρίδης
- 8 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣΜΕΘΟ ΟΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣΑΠΩΛΕΙΕΣ
2 Terrace House Prototype, London Architect Bill Dunster London Planning and execution Structural Engineer Mark Lovell Environmental Engineer John Write
3 ΘΕΡΟΣ- ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ [Η ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ]
4 ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΑΠΩΛΕΙΕΣ/ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
5 ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΑΠΩΛΕΙΕΣ/ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
6 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Q
7 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Q ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡ Η ΣQΤ
8 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Q ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΣQS + ΣQ INT ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡ Η ΣQΤ
9 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Q ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΣQS + ΣQ INT ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ n ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡ Η ΣQΤ ΩΦΕΛΙΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡ Η ΣQωφ
10 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Q ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΣQS + ΣQ INT ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ n ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡ Η ΣQΤ ΩΦΕΛΙΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡ Η ΣQωφ - = = ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
11 ΑΜΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝΦΟΡΤΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΧΩΡΙΣΚΕΡ Η
12 ΟΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ: ΗΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
13 ΟΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ: ΗΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (Kcal/h)
14 Q (Kcal/h) Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (Kcal) ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (h) ΤΕΣ Q ΤΕΞ Q = K X F X Τ
15 Q (Kcal/h) Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (Kcal) ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (h) ΤΕΣ Q Τ = Τ ΕΣ ΤΕΞ ΕΙΝΑΙ Η ΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΕΞ Q = K X F X Τ
16 Q (Kcal/h) Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (Kcal) ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (h) ΤΕΣ Q Τ = Τ ΕΣ ΤΕΞ ΕΙΝΑΙ Η ΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΕΞ Q = K X F X Τ ΤΟ Κ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ
17 Q (Kcal/h) Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (Kcal) ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (h) ΤΕΣ Q Τ = Τ ΕΣ ΤΕΞ ΕΙΝΑΙ Η ΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΕΞ Q = K X F X Τ ΤΟ Κ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ
18 Q (Kcal/h) Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (Kcal) ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (h) ΤΕΣ Q Τ = Τ ΕΣ ΤΕΞ ΕΙΝΑΙ Η ΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΕΞ Q = K X F X Τ ΤΟ Κ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ
19 Q (Kcal/h) Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (Kcal) ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (h) ΤΕΣ Q Τ = Τ ΕΣ ΤΕΞ ΕΙΝΑΙ Η ΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΕΞ ΤΟ Κ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Q = K X F X Τ ΤΟ Κ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ
20 O ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ KΕΞΑΡΤΑΤΑΙ: -ΑΠΟΤΑΥΛΙΚΑΚΑΙΤΟΝΤΡΟΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ -ΑΠΟΤΗΤΑΧΥΤΗΤΑΤΟΥΑΕΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΕΣ Q ΜΕΤΗΚΙΝΗΣΗΤΟΥΑΕΡΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ- [ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Κ] ΤΕΞ Q = K X F X Τ
21 ΓΙΑ Ε ΟΜΕΝΗ ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ( Τ), 2 ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑΤΗΜΕΙΩΣΗΤΟΥ Q : - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Κ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Q = K X F X Τ ΤΕΣ = 20 O C Q -ΜΕΙΩΣΗΤΗΣΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ F, ΜΕ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ V ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Q = K X F X Τ ΤΕΞ = 2 O C Ο ΛΟΓΟΣ F/V ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΡΥΩΝΕΙ/ ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑ
22
23 ΕΝΑΣΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣΓΙΑΤΗΜΕΙΩΣΗΤΟΥ Q EINAI ΗΜΕΙΩΣΗΤΟΥ Τ ΜΕΣΩΤΗΣΑΥΞΗΣΗΣΤΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΉΤΗΣΜΕΙΩΣΗΣΤΗΣ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ). Q = K X F X Τ ΤΕΣ = 20 O C ΤΕΞ = 2 O C Q
24 ΕΝΑΣΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣΓΙΑΤΗΜΕΙΩΣΗΤΟΥ Q EINAI ΗΜΕΙΩΣΗΤΟΥ Τ ΜΕΣΩΤΗΣΑΥΞΗΣΗΣΤΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΉΤΗΣΜΕΙΩΣΗΣΤΗΣ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ). ΑΙΘΡΙΟ. Q = K X F X Τ ΤΕΣ = 20 O C Q ΤΕΞ = 2 O C = 12 O CΑΙΘΡΙΟ
25 Ì O120 E1 1 = 36.58m Ο.Γ. Γ ΣΤ ΣΤ Z Θ
26
27
28 Πολλές φορές η δυσκολία στη βιοκλιµατική αντιµετώπιση ενός κτιρίου είναι το µέγεθός του και κυρίως η ύπαρξη πολλών ορόφων. Ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το θέµα έδωσε ο Norman Foster στο κτίριο της COMMERZ BANK στη Φρανκφούρτη (1997). Πρόκειται για ένα κτίριο τριγωνικό σε κάτοψη που φτάνει σε ύψος 52 ορόφων. Οι γραφειακοί χώροι βρίσκονται στις τρεις πλευρές του κτιρίου ενώ όλοι οι βοηθητικοί χώροι τοποθετούνται στις γωνίες. Κάθε οκτώ ορόφους υπάρχει ένας φυτεµένος χώρος ύψους τεσσάρων ορόφων. Το αίθριο αυτό ανεβαίνει µε τη µορφή σπείρας ούτως ώστε όλα τα γραφεία να έχουν θέα προς ένα τέτοιο χώρο. Στο κεντρικό τµήµα υπάρχει ένα τριγωνικό αίθριο εκτεινόµενο σε όλο το ύψος του κτιρίου, το οποίο διακόπτεται όµως κάθε δώδεκα ορόφους για να αποφευχθεί η µεγάλη διαφορά πίεσης. Αν και πρόκειται ουσιαστικά για ένα ουρανοξύστη, ο Foster καταφέρνει να δηµιουργήσει την έννοια του µικροκλίµατος και να επαναφέρει τις αναλογίες των µεγεθών, θέτοντας τις βάσεις για την αλλαγή του σχεδιασµού των πολυόροφων κτιρίων, τόσο µε ποιοτικά όσο και µε βιοκλιµατικά κριτήρια.
29 Πολλές φορές η δυσκολία στη βιοκλιµατική αντιµετώπιση ενός κτιρίου είναι το µέγεθός του και κυρίως η ύπαρξη πολλών ορόφων. Ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το θέµα έδωσε ο Norman Foster στο κτίριο της COMMERZ BANK στη Φρανκφούρτη (1997). Πρόκειται για ένα κτίριο τριγωνικό σε κάτοψη που φτάνει σε ύψος 52 ορόφων. Οι γραφειακοί χώροι βρίσκονται στις τρεις πλευρές του κτιρίου ενώ όλοι οι βοηθητικοί χώροι τοποθετούνται στις γωνίες. Κάθε οκτώ ορόφους υπάρχει ένας φυτεµένος χώρος ύψους τεσσάρων ορόφων. Το αίθριο αυτό ανεβαίνει µε τη µορφή σπείρας ούτως ώστε όλα τα γραφεία να έχουν θέα προς ένα τέτοιο χώρο. Στο κεντρικό τµήµα υπάρχει ένα τριγωνικό αίθριο εκτεινόµενο σε όλο το ύψος του κτιρίου, το οποίο διακόπτεται όµως κάθε δώδεκα ορόφους για να αποφευχθεί η µεγάλη διαφορά πίεσης. Αν και πρόκειται ουσιαστικά για ένα ουρανοξύστη, ο Foster καταφέρνει να δηµιουργήσει την έννοια του µικροκλίµατος και να επαναφέρει τις αναλογίες των µεγεθών, θέτοντας τις βάσεις για την αλλαγή του σχεδιασµού των πολυόροφων κτιρίων, τόσο µε ποιοτικά όσο και µε βιοκλιµατικά κριτήρια.
30
31
32 Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ BUNDESTAG ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΝΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η µεγαλύτερη παρέµβαση του αρχιτέκτονα ήταν η δηµιουργία ενός γυάλινου θόλου στην θέση του παλιού χάλκινου θόλου, καθώς και τα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης των Α.Π.Ε. (ήλιος, βιοµάζα).
33 Το ιστορικό κτίριο της Γερµανίας, το Reichstag του Βερολίνου, εκλήθη να καλύψει τις ανάγκες του νέου κοινοβουλίου της χώρας. Το κτίριο είχε εγκαταλειφθεί µετά την πυρκαϊά του 1933 και το βοµβαρδισµό του στο δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο (1945), όπου καταστράφηκε µεταξύ των άλλων και ο χάλκινος τρούλος που στέγαζε την κεντρική αίθουσα.
34 Στο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισµό που προκηρύχτηκε για την επαναλειτουργία του κτιρίου,ξεχώρισε ανάµεσα σε 800 προτάσεις, αυτή του Αρχιτέκτονα Norman Foster (1999).
35 Στο κέντρο του θόλου υπάρχει ένας ανεστραµµένος κώνος αποτελούµενος απόφωτοβολταϊκάστοιχείακαι 360 γωνιακούςµικρούςκαθρέπτες. Οι καθρέπτες αντανακλούν το φως και το στέλνουν στην αίθουσα του κοινοβουλίου (µειώνονταςαισθητάτιςανάγκεςγιατεχνητόφωτισµό). Το πάνω µέρος του κώνου παραµένει ανοικτό και το κτίριο δροσίζεται αφούοθερµόςαέραςεξέρχεταιµεφυσικότρόποπροςταπάνω. Η τελική αίσθηση που δηµιουργείται είναι αυτή ενός ανοικτού χώρου µε άπλετοφωςπουδενθυµίζεισετίποταένααυστηρόκαικλειστόκτίριο.
36
37 Στη στέγη του κτιρίου έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά στοιχεία µε επιφάνεια άνω των 300 m2 που καλύπτουν σηµαντικό µέρος των αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια.
38 National Assembly of Wales -Cardiff Αντί για 21οC χειµώνα- καλοκαίρι, επετράπη µέσα στην αίθουσα µια διακύµανση της θερµοκρασίας από 14οC έως 26οC. Συνολική ενεργειακή κατανάλωση: 75Kwh/(m2. έτος) Πολύ κάτω από το συνήθη βέλτιστο στόχο των 130Kwh/(m2. έτος) Αρχιτέκτονες: Rogers Stirk Harbour + Partners
39
40
41
42 ΗΕΤΗΣΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΝΑ m2κτιριου = ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ + ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ + ΨΥΚΤΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ KWh/(m 2. έτος). [KWh/(m 2. έτος) κτιρίουαναφοράς]
43
44 POST TOWER Τοποθεσία: Βόννη Ύψος: 162,5m Ολοκλήρωσηανέγερσης: 2002 Αρχιτέκτονας: Helmut Jahn Προεκτιµούµενες καταναλώσεις: Θέρµανση / κλιµατισµός 45Kwh/(m2. έτος) Ηλεκτρικήενέργεια 72Kwh/(m2. έτος) Σύνολο: 117Kwh/(m2. έτος) Πραγµατικές καταναλώσεις: Θέρµανση / κλιµατισµός 60Kwh/(m2. έτος) Ηλεκτρικήενέργεια 120Kwh/(m2. έτος) Σύνολο: 180Kwh/(m2. έτος) Ο λιγότερο ενεργοβόρος πράσινος πύργος του κόσµου Oliver Sidler, πρόεδροςτης Enertech Γαλλικήςυπηρεσίαςενεργειακής αξιολόγησης κτιρίων.
45 EDITT TOWER (Ecological Design in the Tropics) Τοποθεσία: Σιγκαπούρη Ύψος: 112m Ανέγερση: µελλοντική Αρχιτέκτονες: TR Hamzah & Yeang Προεκτιµούµενη συνολική κατανάλωση: 100Kwh/(m2. έτος)
46 Η ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης δεν είναι η µόνη παράµετρος του βιοκλιµατικού σχεδιασµού
47 HEARST TOWER Τοποθεσία: ΝέαΥόρκη Ύψος: 182m Ολοκλήρωσηανέγερσης: 2006 Αρχιτέκτονας: Norman Foster. Ο χάλυβας που χρησιµοποιήθηκε προήλθε κατά 80% από ανακύκλωση. Η µορφή του σκελετού επέτρεψε την εξοικονόµηση 2000 τόνων χάλυβα.
48 Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον Η δηµιουργία κτιρίων και οικιστικών συνόλων πρέπει να διαπνέεται από τις αρχές του σεβασµού του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφορίας, µε τη υιοθέτηση φιλικώνπροςτοπεριβάλλονυλικών. Ηεπιλογήαυτώντωνυλικώνγίνεταιεπίσηςµεγνώµονατηµεγάληδιάρκειαζωής, τοµικρόκόστοςσυντήρησης, τηδυνατότηταανακύκλωσηςκαιτηµητοξικότητα. Τα κριτήρια της επιλογής των υλικών είναι τα ακόλουθα : Προβλήµατα κατά τη φάση της εξόρυξης των πρώτων υλών. Εξαντλησιµότητα των αποθεµάτων των πρώτων υλών. Κατανάλωση ενέργειας σε όλα τα στάδια (εξόρυξη, παραγωγή, µεταφορά). Κατανάλωση νερού για την επεξεργασία. Εκποµπές επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών (π.χ. CFC). Εκποµπές επικίνδυνες για την υγεία των κατοίκων από τα υλικά των εσωτερικών χώρων. Ευκολία στην επισκευή ή στην αντικατάσταση τους (εφόσον πρόκειται για σύνθετα υλικά) Ανακυκλωσιµότητα Προβλήµατα κατά τη φάση της απόρριψης τους (και όσων ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους)
49 Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον Η δηµιουργία κτιρίων και οικιστικών συνόλων πρέπει να διαπνέεται από τις αρχές του σεβασµού του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφορίας, µε τη υιοθέτηση φιλικώνπροςτοπεριβάλλονυλικών. Ηεπιλογήαυτώντωνυλικώνγίνεταιεπίσηςµεγνώµονατηµεγάληδιάρκειαζωής, τοµικρόκόστοςσυντήρησης, τηδυνατότηταανακύκλωσηςκαιτηµητοξικότητα. Τα κριτήρια της επιλογής των υλικών είναι τα ακόλουθα : Προβλήµατα κατά τη φάση της εξόρυξης των πρώτων υλών. Εξαντλησιµότητα των αποθεµάτων των πρώτων υλών. Κατανάλωση ενέργειας σε όλα τα στάδια (εξόρυξη, παραγωγή, µεταφορά). Κατανάλωση νερού για την επεξεργασία. Εκποµπές επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών (π.χ. CFC). Εκποµπές επικίνδυνες για την υγεία των κατοίκων από τα υλικά των εσωτερικών χώρων. Ευκολία στην επισκευή ή στην αντικατάσταση τους (εφόσον πρόκειται για σύνθετα υλικά) Ανακυκλωσιµότητα Προβλήµατα κατά τη φάση της απόρριψης τους (και όσων ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους)
50
51
52
53
54
55
56 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΕΠΙΠΕ ΑΑΠΕΙΡΗΣΕΚΤΑΣΗΣ. ΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: - ΗΕΚΤΑΣΗΤΟΥΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ΟΜΙΚΟΥΣΤΟΙΧΕΙΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ - Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ) ΑΠΟ ΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ FΕΞ ΤΕΣ ΤΕΞ F ΕΣ ΚΑΤΟΨΗ
57
58 Οι εξισώσεις σταθερής ροής θερµότητας Θερµογέφυρα λόγω γεωµετρίας Οι εξισώσεις ισχύουν για στοιχεία άπειρης έκτασης µε παράλληλες επιφάνειες και οµοιόµορφη διατοµή. Έτσι, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µε τη χρήση των πιο πάνω εξισώσεων είναι µόνο κατά προσέγγιση σωστά. Θερµογέφυρα λόγω διαφοροποίησης υλικού Σύνθετη θερµογέφυρα
59 ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ F ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟN ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
60 FΕΞ1 FΕΞ2 ΟΨΗ
61 Ο ΤΟΙΧΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ ΟΨΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΚΜΗ ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ ΟΨΗ ΤΟ ΣΤΗΘΑΙΟ (ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΞ Τ ΕΞ (ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΞ ΤΕΣ ΤΕΣ ΤΕΞ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ
62 Ο ΤΟΙΧΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ ΟΨΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΚΜΗ ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ ΟΨΗ ΤΟ ΣΤΗΘΑΙΟ (ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΞ Τ ΕΞ (ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΞ ΤΕΣ Το κατά προσέγγιση ισοδύναµο δοµικό στοιχείο. (κάθετο στις γραµµές ροής της θερµότητας) ΚΑΤΟΨΗ ΤΕΞ ΤΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ Η επίδραση της θερµογέφυρας είναι αµελητέα σε απόσταση ίση περίπου µε 2 φορές το πάχος του τοίχου.
63 Ο ΤΟΙΧΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ ΟΨΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΚΜΗ Για τα δοµικά στοιχεία, που δεν έχουν µέτωπο εσωτερικά, υπάρχουν 2 εναλλακτικοίτρόποι: Α) Τ ΕΞ (ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑ) ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ ΟΨΗ ΤΟ ΣΤΗΘΑΙΟ (ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΞ ΤΕΞ Υπάρχει µέτωπο εσωτερικά εν υπάρχει µέτωπο εσωτερικά ΤΕΣ ΤΕΞ ΤΕΣ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ
64 Ο ΤΟΙΧΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ ΟΨΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΚΜΗ Για τα δοµικά στοιχεία, που δεν έχουν µέτωπο εσωτερικά, υπάρχουν 2 εναλλακτικοίτρόποι: Β) Τ ΕΞ (ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑ) ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ ΟΨΗ ΤΟ ΣΤΗΘΑΙΟ (ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΞ ΤΕΞ ΤΕΣ ΤΕΣ ΤΕΞ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ
65 Οι εξισώσεις σταθερής ροής θερµότητας Θερµογέφυρα λόγω γεωµετρίας Οι εξισώσεις ισχύουν για στοιχεία άπειρης έκτασης µε παράλληλες επιφάνειες και οµοιόµορφη διατοµή. Έτσι, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µε τη χρήση των πιο πάνω εξισώσεων είναι µόνο κατά προσέγγιση σωστά. Θερµογέφυρα λόγω διαφοροποίησης υλικού A Σύνθετη θερµογέφυρα Η προσέγγιση του να λαµβάνεται σαν όριο των επιφανειών η τοµή των επιπέδων που περνούν από το µέσο του πάχους των δοµικών στοιχείων (Α) είναι ικανοποιητική όταν η περιοχή των θερµογεφυρών είναι σωστά µονωµένη.
66 F1 F2 K1 K2 ΟΨΗ Kµεσο (ΟΨΗΣ) = ( Κ1ΧF1 + K2 X F2 + ) / (F1 + F2 + )
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 ΟΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
81 ΟΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
82 ΟΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
83 ΟΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ: (ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ + ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ) Χ ΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ η ΣΕΠΡΩΤΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙη= 1,3 ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠ ΟΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ: -ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ, - ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, - ΑΤΕΛΕΙΩΝ, ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ κλπ. ΣΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τ ΕΞ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ. ΕΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ
84 ΟΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ: (ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ + ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ) Χ ΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ η ΣΕΠΡΩΤΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙη= 1,3 ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠ ΟΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ: -ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ, - ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, - ΑΤΕΛΕΙΩΝ, ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ κλπ. ΣΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τ ΕΞ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ. ΕΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ
85 ΟΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ: (ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ + ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ) Χ ΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ η ΣΕΠΡΩΤΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙη= 1,3 ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠ ΟΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ: -ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ, - ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, - ΑΤΕΛΕΙΩΝ, ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ κλπ. ΣΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τ ΕΞ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ. ΕΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ
86
87 Q Q = F X K X Τ ν Q X 1,3 (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ)
88 ΠΑΛΑΙΟ
89 ΣΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τ ΕΞ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ. ΕΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΠΟΙΑΩΡΑΚΑΙΠΟΙΟΜΗΝΑΤΟΥΕΤΟΥΣΑΥΤΗΘΑΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Q = [Km X F] X Τ άρα: Q / Τ = [Km X F]πουείναιµιαΣΤΑΘΕΡΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣΑΠΩΛΕΙΕΣΚΤΙΡΙΟΥ / Τ = [Κm X Fκτιριου] = [ΣΤΑΘΕΡΑ] = S.H.L. όπου: Τ = [ΤΕΣ ΤΕΞ] S.H.L. = [ΕΙ ΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ] ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H S.H.L. ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΩΡΑΣ, ΗΛΑ Η ΑΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕ Τ ΠΑΡΑΓΕΙ Kcal/h ή watt (σταθερό για 1 ωρα)
90 ΣΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τ ΕΞ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ. ΕΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΠΟΙΑΩΡΑΚΑΙΠΟΙΟΜΗΝΑΤΟΥΕΤΟΥΣΑΥΤΗΘΑΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣΑΠΩΛΕΙΕΣΚΤΙΡΙΟΥ / Τ = [Κm X Fκτιριου] = [ΣΤΑΘΕΡΑ] = S.H.L. ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡ Η: ΣQT
91 ΣΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τ ΕΞ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ. ΕΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΠΟΙΑΩΡΑΚΑΙΠΟΙΟΜΗΝΑΤΟΥΕΤΟΥΣΑΥΤΗΘΑΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣΑΠΩΛΕΙΕΣΚΤΙΡΙΟΥ / Τ = [Κm X Fκτιριου] = [ΣΤΑΘΕΡΑ] = S.H.L. ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ. ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡ Η: ΣQT
92 ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ) : 18 0 C (ΜΕΣΗΗΜΕΡΗΣΙΑΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [Tdm]), (ΑΝ Tdm <18 0 C), Ή 0 (ΑΝ Tdm >=18 0 C) ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (DD= DEGREE DAYS): ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑΟΛΕΣΤΙΣΗΜΕΡΕΣΤΟΥΜΗΝΑ ΗΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑΣΤΩΝ 18 0 CΕΧΕΙΠΡΟΚΥΨΕΙΑΠΟ ΤΗΝΕΜΠΕΙΡΙΑΟΤΙ:ΓΙΑΕΞΩΤΕΡΙΚΗΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙΣΗΜΕ 18 0 C, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ΨΥΞΗ. DD = (18 Tdm 1 ) + (18 Tdm 2 ) + + (18 Tdm 30 ) ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [Tdm]
93 ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ) : 18 0 C (ΜΕΣΗΗΜΕΡΗΣΙΑΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [Tdm]), (ΑΝ Tdm <18 0 C), Ή 0 (ΑΝ Tdm >=18 0 C) ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (DD= DEGREE DAYS): ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑΟΛΕΣΤΙΣΗΜΕΡΕΣΤΟΥΜΗΝΑ ΗΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑΣΤΩΝ 18 0 CΕΧΕΙΠΡΟΚΥΨΕΙΑΠΟ ΤΗΝΕΜΠΕΙΡΙΑΟΤΙ:ΓΙΑΕΞΩΤΕΡΙΚΗΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙΣΗΜΕ 18 0 C, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ΨΥΞΗ. DD = (18 Tdm 1 ) + (18 Tdm 2 ) + + (18 Tdm 30 ) Θεωρώντας Tεσ = 18 ο C τότε: DD = Τm 1 + Τm Τm 30
94 ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ) : 18 0 C (ΜΕΣΗΗΜΕΡΗΣΙΑΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [Tdm]), (ΑΝ Tdm <18 0 C), Ή 0 (ΑΝ Tdm >=18 0 C) ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (DD= DEGREE DAYS): ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑΟΛΕΣΤΙΣΗΜΕΡΕΣΤΟΥΜΗΝΑ ΗΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑΣΤΩΝ 18 0 CΕΧΕΙΠΡΟΚΥΨΕΙΑΠΟ ΤΗΝΕΜΠΕΙΡΙΑΟΤΙ:ΓΙΑΕΞΩΤΕΡΙΚΗΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙΣΗΜΕ 18 0 C, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ΨΥΞΗ. DD = (18 Tdm 1 ) + (18 Tdm 2 ) + + (18 Tdm 30 ) Θεωρώντας Tεσ = 18 ο C τότε: DD = Τm 1 + Τm Τm 30 [Κm X Fκτιριου]X DD = [Κm X Fκτιριου]X Τm 1 +[Κm X Fκτιριου]X Τm 2 + +[Κm X Fκτιριου]X Τm 30
95 ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ) : 18 0 C (ΜΕΣΗΗΜΕΡΗΣΙΑΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [Tdm]), (ΑΝ Tdm <18 0 C), Ή 0 (ΑΝ Tdm >=18 0 C) ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (DD= DEGREE DAYS): ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑΟΛΕΣΤΙΣΗΜΕΡΕΣΤΟΥΜΗΝΑ ΗΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑΣΤΩΝ 18 0 CΕΧΕΙΠΡΟΚΥΨΕΙΑΠΟ ΤΗΝΕΜΠΕΙΡΙΑΟΤΙ:ΓΙΑΕΞΩΤΕΡΙΚΗΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙΣΗΜΕ 18 0 C, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ΨΥΞΗ. DD = (18 Tdm 1 ) + (18 Tdm 2 ) + + (18 Tdm 30 ) Θεωρώντας Tεσ = 18 ο C τότε: DD = Τm 1 + Τm Τm 30 [Κm X Fκτιριου]X DD = [Κm X Fκτιριου]X Τm 1 +[Κm X Fκτιριου]X Τm 2 + +[Κm X Fκτιριου]X Τm 30 S.H.L. X DD = Q 1 + Q Q 30 (Watt)
96 ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ) : 18 0 C (ΜΕΣΗΗΜΕΡΗΣΙΑΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [Tdm]), (ΑΝ Tdm <18 0 C), Ή 0 (ΑΝ Tdm >=18 0 C) ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (DD= DEGREE DAYS): ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑΟΛΕΣΤΙΣΗΜΕΡΕΣΤΟΥΜΗΝΑ ΗΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑΣΤΩΝ 18 0 CΕΧΕΙΠΡΟΚΥΨΕΙΑΠΟ ΤΗΝΕΜΠΕΙΡΙΑΟΤΙ:ΓΙΑΕΞΩΤΕΡΙΚΗΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙΣΗΜΕ 18 0 C, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ΨΥΞΗ. DD = (18 Tdm 1 ) + (18 Tdm 2 ) + + (18 Tdm 30 ) Θεωρώντας Tεσ = 18 ο C τότε: DD = Τm 1 + Τm Τm 30 [Κm X Fκτιριου]X DD = [Κm X Fκτιριου]X Τm 1 +[Κm X Fκτιριου]X Τm 2 + +[Κm X Fκτιριου]X Τm 30 S.H.L. X DD = Q 1 + Q Q 30 (Watt) S.H.L. X DD X 24 Q 1 X 24 + Q 1 X Q 1 X 24 (Watt X h)
97 Η ΜΕΘΟ ΟΣ 5000 ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ 1980 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5000 ΗΛΙΑΚΩΝΣΠΙΤΙΩΝ ΣQτ Q/ Τ ΣQT [kwh/µηνα] = (S.H.L X D.D) X 24h / 1000 = S.H.L X D.D X 0,024h
98
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ?
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ? ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KWh/(m 2. έτος) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KWh/(m 2. έτος) ΕΤΗΣΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΝΑ m2κτιριου ΗΕΤΗΣΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΝΑ m2κτιριου = ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ + ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ + ΨΥΚΤΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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
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
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Q ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΣQS + ΣQ INT ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ n ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡ Η ΣQ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΙΑΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ / ΚΕΡ ΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Q ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΣQS + ΣQ INT ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ n ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡ Η ΣQΤ
Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και Πόλεων. Εισαγωγή. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τομέας IV : Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής Ιωάννης Τριπιδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και
?
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ? KWh/(m 2. έτος) Η ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ m2κτιριου = ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ + ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ + ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ m2κτιριου KWh/(m 2. έτος) Η ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ
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
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
[ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ]
[ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ] Τί είναι οι βιοκλιματική αρχιτεκτονική; ορισμός - ιστορικά Βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός παθητικά ενεργειακά συστήματα Εφαρμογή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )
1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο
Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην
Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
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,
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
Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια
Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος, 15 Οκτωβρίου 2012 Μήκος 23.55 E Πλάτος 38.01 N Ύψος 153 m Μέση θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθμοημέρες θέρμανσης
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:
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:
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
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
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,
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
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
Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων
Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ / ΚΕΡ ΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ / ΚΕΡ ΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Q ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΗΛΙΑΚΑ (υαλοστασια + trombe michel +θερµοκηπιο) & ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡ Η ΣQS + ΣQ INT ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ n ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Στόχοι
Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων
Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών
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
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
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
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
Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:
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
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
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,
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
3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και
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
19. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου
ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 19. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης
ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης
Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας
GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση
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
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
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
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ-ΟΡΘΕΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 202 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ-ΟΡΘΕΣ ΘΕΜΑ ο (0 μόρια) Συμπληρώνοντας
Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων
Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών
1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων
1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση
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
"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M
2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς
Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία
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
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
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
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης
Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.
Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για
Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού
Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos
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
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
9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου
ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης
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
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
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες
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
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
Το Ενεργειακό Πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς
Το Ενεργειακό Πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς Λεία Ελισάβετ Μπαλόγλου, Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας, Τράπεζα Πειραιώς Βρασίδας Ζάβρας, Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα Περιβάλλοντος, Τράπεζα Πειραιώς Θένη
οµή παρουσίασης 1. Κατασκευαστικός τοµέας: δεδοµένα 2. Αειφόρος κατασκευή: προκλήσεις στην Ε.Ε. 3. Αειφόρος κατασκευή: δράσεις στην Ε.Ε. 4. Βιοκλιµατι
ιαγωνισµός «Αειφόρου Κατασκευαστικής ραστηριότητας»» Προβληµατισµοί 3 Ιουνίου 2008, ηµοσιογραφική Εστία Ιωάννα Κωνσταντινίδου, Υπηρεσία Περιβάλλοντος οµή παρουσίασης 1. Κατασκευαστικός τοµέας: δεδοµένα
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)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,
ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos
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
Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών
Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Θεόφιλος Παγιάτης Γ.Γ. ΠΟΒΑΣ Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που
Δείκτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Μάθημα: Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Δείκτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης
Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing
Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing 1 Περιεχόµενα Σηµερινή κατάσταση - Ενέργειες για καθαρό περιβάλλον Ιδιότητες Αλουµινίου Ποιότητα, Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια «Πράσινες» Καινοτόµες
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
Δημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
Δημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Ενεργειακή Αποδοτικότητα και κόστος κατά την αναβάθμιση
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
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
New Technologies on Normal Geothermal Energy Applications (in Smart-Social Energy Networks )
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Technological University of Central Hellas New Technologies on Normal Geothermal Energy Applications (in Smart-Social Energy Networks ) ΑΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εργαστήριο Ενεργειακών &
Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη
Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη 1 Συνεδριο :3 ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum Εισηγητής: Kατερίνα Περίσση Προϊστ. Τμήματος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης
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
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
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών
Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)
Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕ ΣΧΕ ΟΝ ΜΗ ΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Το πρόγραµµα
Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση
Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια
ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΗΡΙΟ Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2008 Γενική περιγραφή 6όροφοι 2 όροφοιγραφείων 4 όροφοιδιαµερισµάτων Ενεργειακές απαιτήσεις τυπικού κτηρίου:
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos
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
Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης
Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα
ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός
ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η
// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass
THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass GR THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass Η ενεργειακή απόδοση και η υψηλή αισθητική πρέπει να συνυπάρχουν. Με τη σειρά υαλοπινάκων THERMOBELT Ultra μπορούμε να
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΔΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ. Θερμοπροστασία
Θερμοπροστασία Θερμική άνεση: η (υποκειμενική) αίσθηση ικανοποίησης για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος Η θερμική άνεση αντιστοιχεί σε συνθήκες ισορροπίας των ανταλλαγών θερμότητας μεταξύ σώματος και περιβάλλοντος
ΤΕΕ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009
ΤΕΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΓΟΥΡΙ ΟΥ, αρχιτέκτων
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
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
Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική
Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές
Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.
Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο