ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Κριτήρια Επιλογής Υαλώσεων



Σχετικά έγγραφα
Κουφώματα Υαλοπίνακες

Πρακτικές εφαρμογές υαλοπινάκων για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο. ευκαιρία για αναβάθμιση με επιδόσεις σε ηχομείωση και ασφάλεια.

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ SOLAR MORE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ TRIPLEX ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΑΛΙ

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση

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

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

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

Η συμμετοχή των κουφωμάτων αλουμινίου στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων.

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων. Δ. Κυριάκου 17, Αθήνα Τηλ: , 2

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

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

// AESTHETICS G-DECO. Silk-Screen Printing

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

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Πυκνότητα: Η πυκνότητα του γυαλιού είναι 2,5 πράγμα που δίνει στο γυαλί μάζα 2,5 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο και χιλιοστό πάχους.

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

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

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

Καινοτόμες Εφαρμογές Αλουμινίου στη Σύγχρονη Κατασκευή Εξελίξεις Προϊόντων σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

íôõðï Èåñìéêþí Áðïäüóåùí Èåñìïìïíùôéêþí ÓõóôçìÜôùí ALUMIL

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Χ.ΠΑΤΡΙΝΟΣ. Γυαλί & υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

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

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΔΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ. Θερμοπροστασία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Υαλοπίνακες

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

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

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

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας στα κουφώµατα ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ. Τεχνικά θέµατα. Heat transfer coefficient

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

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

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξοικονομήστε ενέργεια. Εξασφαλίστε καλύτερη ποιότητα ζωής! / 1

Παθητικό Κτίριο. Passive House

Αθήνα Μάρτης Dr Γεώργιος Ηλιάδης Uniglass Ltd, partner of Pilkington. Uniglass Ltd,

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ


ΤΟ ΓΥΑΛΙ Σημειώσεις μαθήματος Τεχνολογίας Υλικών Β εξαμήνου. Εισηγήτρια Μάρθα Δημητρακά

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Θ, αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

KΑPTAIN S.A ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

Κέλυφος κτιρίου Το κέλυφος ενός κτιρίου αποτελεί το φυσικό σύνορο µεταξύ του εσωτερικού χώρου όπου οι άνθρωποι περνούν τον περισσότερο χρόνο της ζωής

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Είναι τρείς και σχηματικά φαίνονται στο σχήμα

Ενημερωθείτε για τα τζαμιά που σώζουν το περιβάλλον.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ

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

Ενεργειακή Απόδοση Υαλοπινάκων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

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

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

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1.

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

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

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απλότητα Καινοτομία. Μεγάλα Ανοίγματα.

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Transcript:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Κριτήρια Επιλογής Υαλώσεων Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +302310723215, Fax: +302310799042, Mob: +306973310504 mailto: V.Kouremenos@plaisio.com.gr www.plessio.gr Η ενημέρωση βασίζεται σε πληροφορίες που υπήρχαν διαθέσιμες έως την ημερομηνία σύνταξής της. Ως εκ τούτου έχει μόνο πληροφοριακή αξία, χωρίς να αποκλείονται παροράματα. Η αναδημοσίευση όλου του κειμένου ή μέρους αυτού επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της "ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Τ.Α.Β.Ε." και κατόπιν γραπτής αναφοράς στην πηγή "http://www.plessio.gr/".

Η υάλωση, ανάλογα με τον τύπο της, προσφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα (θερμομόνωση, ηχομόνωση, έλεγχο της ηλιακής ενέργειας, ασφάλεια, αισθητική). Ανάλογα με την ανάγκη που έχει ο καταναλωτής, πρέπει να προτείνεται η καταλληλότερη υάλωση. A. Βασικά κριτήρια διερεύνησης αναγκών απόδοσης υάλωσης A.1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της επιφάνειας των υαλοπινάκων στις όψεις των κτιρίων μπορεί να είναι πολύ υψηλό, γίνεται κατανοητή η επίδρασή τους στη διαμόρφωση του κλίματος του εσωτερικού χώρου. Θερμοφωτογραφία του Πύργου των Αθηνών Η τεχνολογία για ιδιαίτερα θερμομονωτικές υαλώσεις αναπτύχθηκε & άρχισε να εφαρμόζεται στο εξωτερικό σε χώρες με λιγότερο θερμό κλίμα από τη δική μας. Για λόγους αρχιτεκτονικούς (κυρίως έλλειψη φωτός), στα κτίρια αφήνονταν μεγάλα ανοίγματα για τα παράθυρα, κάτι το οποίο είχε αρνητικό αντίκτυπο στη θερμομόνωση. Για να εξισορροπηθούν οι τάσεις για όλο & μεγαλύτερα ανοίγματα στο κέλυφος του κτιρίου & με τις αυξανόμενες ανάγκες για όλο & πιο χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, αναπτύχθηκε η τεχνολογία των ιδιαίτερα θερμομονωτικών υαλώσεων. Έτσι μπορούμε πλέον να έχουμε πολύ καλές μονωτικές ιδιότητες, με τη χρήση ποιοτικών-πιστοποιημένων εξωτερικών κουφωμάτων & κατάλληλων υαλοπινάκων. Κατ' αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει στέρηση του φυσικού φωτισμού, της θέας & της αισθητικής. Στην Ελλάδα η συνήθης πρακτική στο παρελθόν, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (πολύ κρύο το χειμώνα), ήταν τα παράθυρα να είναι από πολύ μικρά έως σχεδόν ανύπαρκτα. Σήμερα αυτή η πρακτική παραμένει σε ορισμένες μόνο περιοχές, κυρίως για λόγους σεβασμού προς την αισθητική παράδοση (ή/& τη νομοθεσία). Vangelis Kouremenos Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 1 από 8

A.1.1. Τζάμια χαμηλής εκπομπής (Low Emission ή Emittance "LE", στα ιταλικά Basso Emissivo "BE") Είναι αυτά που έδωσαν λύση στο πρόβλημα της θερμομόνωσης (σε συνδυασμό με διπλές υαλώσεις με διάκενο) & επέτρεψαν τα μεγάλα ανοίγματα με χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση σε σχέση με τα απλά. Κατασκευάζονται με επιστρώσεις οξειδίων μετάλλων στην επιφάνεια των υαλοπινάκων, παρέχοντας αυξημένες θερμομονωτικές ιδιότητες. Σ' ένα διπλό υαλοπίνακα χαμηλής εκπομπής, στην εσωτερική επιφάνεια του ενός τζαμιού έχει επιστρωθεί κατά την παραγωγή του μια πυρολιτική επίστρωση χαμηλής εκπεμψιμότητας, η οποία εμφανίζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τμήμα της ακτινοβολίας. Συνεπώς η μετάδοση της υπέρυθρης ακτινοβολίας διαμέσου του υαλοπίνακα περιορίζεται σημαντικά, οδηγώντας σε χαμηλότερη θερμική απώλεια από το εσωτερικό προς το εξωτερικό περιβάλλον κατά τη χειμερινή περίοδο και σε μικρότερο θερμικό κέρδος από το εξωτερικό προς το εσωτερικό περιβάλλον το καλοκαίρι. A.1.1.1. Είναι χρήσιμο να σημειώσουμε ότι ο εγκλωβισμένος στο διάκενο αέρας λειτουργεί ως θερμομονωτικό στρώμα. Αν χρησιμοποιηθούν τζάμια χαμηλής εκπομπής & συνδυαστούν με τη χρήση ευγενών αερίων (π.χ. Argon, Krypton) στην πλήρωση του διακένου των διπλών υαλοπινάκων, έχουμε ως αποτέλεσμα ακόμη υψηλότερη θερμική απόδοση. A.1.1.2. Σημειώνεται επίσης ότι τα ευγενή αυτά αέρια είναι άοσμα, άχρωμα & αβλαβή. Κύριο χαρακτηριστικό τους (στο οποίο οφείλεται η μεγαλύτερη θερμομονωτική τους ιδιότητα), ότι είναι πυκνότερα από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Συνήθως χρησιμοποιείται το Argon (Ar), κυρίως λόγω χαμηλότερου κόστους. Vangelis Kouremenos Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 2 από 8

A.1.2. Βασικοί συντελεστές ενεργειακής απόδοσης διπλών υαλώσεων A.1.2.1. Συντελεστής θερμοπερατότητας ("U g ", παλαιότερα "k") Γενικά, ο συντελεστής "U" περιγράφει την ποσότητα θερμότητας ενός δομικού στοιχείου που διέρχεται από αυτό. Ο συντελεστής "U g " [W/(m 2 ºK)] εκφράζει τον ρυθμό απώλειας θερμότητας ανά τετραγωνικό μέτρο υαλοπίνακα για θερμοκρασιακή διαφορά ενός βαθμού Κέλβιν/Κελσίου (1 ο K/C) μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (1 βαθμός κλίμακας Κέλβιν ισοδυναμεί με 1 βαθμό κλίμακας Κελσίου, απλά η κλίμακα Κέλβιν δεν έχει αρνητικούς αριθμούς, διότι το απόλυτο μηδέν των -273 C αντιστοιχεί στο 0 Κ). Μικρότερη τιμή "U g " σημαίνει χαμηλότερη απώλεια θερμότητας. Για να γίνει πιο κατανοητό, ακολουθεί το παρακάτω παράδειγμα: Έστω μία παλιά κατοικία που έχει 50 m² μονής υάλωσης με U g =5,7 W/(m² ºK) και η εξωτερική θερμοκρασία είναι 3ºC, ενώ η εσωτερική θερμοκρασία 23ºC. Άρα έχουμε θερμοκρασιακή διαφορά Δθ=20ºC. Αυτό σημαίνει ότι θερμικές απώλειες του κτιρίου εξ αιτίας της υάλωσης είναι 5,7x50x20=5700 Watt. Αν οι ιδιοκτήτες αποφασίσουν να αντικαταστήσουν μόνο την υάλωση με άλλη πιο σύγχρονη [π.χ. 4/15Argon/4_LE με U g =1,1 W/(m² ºK)], η ίδια κατοικία στις ίδιες συνθήκες του προηγούμενου παραδείγματος θα έχει θερμικές απώλειες από την υάλωση 1,1x50x20=1100 Watt. Με τη χρήση των ιδιαίτερα θερμομονωτικών υαλώσεων φτάσαμε σε τιμές "U g " που πρακτικά είναι ισοδύναμες με αυτές που δίνει ένας τοίχος φτιαγμένο από τούβλα. Σημειώνεται ότι με την ίδια λογική του παραδείγματος υπολογίζονται οι συνολικές θερμικές απώλειες εξαιτίας όλου του κουφώματος. Ο συντελεστής που χρησιμοποιείται για αυτό τον υπολογισμό είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοστασίου "U w ". Στην Ιταλία, ανάλογα με την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το έργο, υπάρχουν συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις όχι μόνο για τον συντελεστή θερμοπερατότητας υαλοστασίου "U w " (όπως θα ισχύει σύντομα & στην Ελλάδα) αλλά & υάλωσης "U g ". Ιταλία: Ελάχιστες απαιτήσεις συντελεστή θερμοπερατότητας (οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι μέγιστες επιτρεπόμενες) ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Από 01/01/2008 U w (W/m²K) Από 01/01/2008 U g (W/m²K) Από 01/01/2010 U w (W/m²K) Από 01/01/2011 U g (W/m²K) A 5,0 4,5 4,6 3,7 B 3,6 3,4 3,0 2,7 C 3,0 2,3 2,6 2,1 D 2,8 2,1 2,4 1,9 E 2,4 1,9 2,2 1,7 F 2,2 1,7 2,0 1,3 Vangelis Kouremenos Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 3 από 8

Ελλάδα: Ελάχιστες απαιτήσεις συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος (προσχέδιο ΚΕΝΑΚ) Κλιματική Ζώνη Συντελεστής U w (Wm -2 K -1 ) Α' U w 3,8 Β' U w 3,2 Γ' U w 2,8 Δ' U w 2,8 A.1.2.2. Ηλιακός Συντελεστής (Solar Factor "SF") Ο ηλιακός συντελεστής ενός υαλοπίνακα εκφράζει την ενέργεια που εισέρχεται σε ένα κτίριο, ως ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας. Αποτελεί το άθροισμα του ποσοστού της απευθείας μετάδοσης ηλιακής ενέργειας και του ποσοστού της εκείνου που, έχοντας προσροφηθεί αρχικά από το γυαλί, επανακτινοβολείται στο εσωτερικό του κτιρίου. Χαμηλότερη τιμή SF σημαίνει λιγότερη υπερθέρμανση του κτιρίου από την ηλιακή ενέργεια. A.1.2.3. Μετάδοση Φωτός (Light Transmittance "LΤ") Ο συντελεστής μετάδοσης φωτός ενός υαλοπίνακα εκφράζει το ποσοστό του προσπίπτοντος σε ένα υαλοπίνακα φωτός που μεταδίδεται τελικά στο εσωτερικό του κτιρίου (το υπόλοιπο ανακλάται). Υψηλότερη τιμή LΤ είναι επιθυμητή όταν υπάρχει απαίτηση για περισσότερο φυσικό φως. Vangelis Kouremenos Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 4 από 8

A.2. 1100 Απριλλί Σήμερα, στα πλαίσια της αύξησης κόστους της ενέργειας, των αναγκών για εξοικονόμησή της & για καλύτερη διαχείριση των πόρων του πλανήτη μας, η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας είναι έντονη ακόμη & για χώρες με θερμότερο κλίμα, όπως η δική μας. Η Ε.Ε. έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες (κυριότερη σχετικά με τον τομέα μας η 2002/91/ΕΚ "για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων"), κύριος στόχος των οποίων είναι ο περιορισμός κατανάλωσης ενέργειας & μόλυνσης του περιβάλλοντος. Το "ενεργειακό πιστοποιητικό κτιρίου" που τόσο πολύ ακούγεται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, οφείλεται στην -με καθυστέρηση- εναρμόνιση της ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία. Φυσικά υπάρχουν αρκετές πηγές απωλειών στο κτίριο πέρα από την υάλωση. Στο ίδιο το εξωτερικό κούφωμα για παράδειγμα, υπάρχουν απώλειες από τους αρμούς του (φύλλο/κάσα φύλλο/φύλλο), ανάλογα με το υλικό που είναι κατασκευασμένο, ανάλογα με τη διατομή του. Οι συνολικές θερμικές απώλειες των κουφωμάτων εκφράζονται με τον συντελεστή "U w ". Όσο πιο μικρός ο "U w ", τόσο μικρότερες οι συνολικές απώλειες του κουφώματος. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι με συνολική αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα πιο μονωτικά, οι απώλειες περιορίζονται δραστικά. Πρέπει να γίνεται κατανοητό στους καταναλωτές πριν την επιλογή τους, ότι παρά το -εφάπαξ- αυξημένο κόστος των πιστοποιημένων ποιοτικών κουφωμάτων & των θερμομονωτικών υαλώσεων που θα επιλέξουν, το τελικό οικονομικό ισοζύγιο αποβαίνει υπέρ τους, κυρίως λόγω της διαχρονικής εξοικονόμησης δαπανών για κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση ψύξη). ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ο θόρυβος μπορεί να γίνει ενοχλητικός ή ακόμα και να βλάψει την υγεία. Ανάλογα με τη θέση του κτιρίου (π.χ. σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, κοντά σε αεροδρόμιο) & τη χρήση του (κατοικία, γραφεία), πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Στην Ελλάδα, η νομοθεσία σχετικά με την ηχομόνωση-ηχοπροστασία στα κτίρια, ουσιαστικά αποτελείται από το άρθρο 12 του κτιριοδομικού κανονισμού (Υπ. απόφαση 3046/304/301/3.2.1989 ΦΕΚ 59/Δ). Ωστόσο, πέρα από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δε γίνεται ουσιαστικός έλεγχος, για την έκδοση της άδειας οικοδομής δεν είναι υποχρεωτική προϋπόθεση η σύνταξη και υποβολή ειδικής μελέτης ηχομόνωσης. Είναι ωστόσο σημαντικό να γνωρίζουμε ότι προσαρμόζοντας τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την θερμομόνωση του κτιρίου, μπορούμε να πετύχουμε ταυτόχρονα την ηχομόνωση-ηχοπροστασία του. Προκειμένου λοιπόν να ορίσουμε κάποιες βασικές παραμέτρους για τις προτάσεις μας όσον αφορά την επιθυμητή παροχή ηχομόνωσης από τα κουφώματα (βασικό παράγοντας των οποίων είναι οι υαλώσεις), θα λάβουμε υπόψη τη σχετική Ιταλική νομοθεσία. Η προστασία κατά της ηχορύπανσης στον κατασκευαστικό τομέα είναι ήδη υποχρεωτική και ρυθμίζεται από νόμο & σχετική οδηγία. Συγκεκριμένα, αυτή η Οδηγία καταγράφει τις οριακές αξίες της "τυποποιημένης ηχομόνωσης πρόσοψης", διαχωρίζοντας τα κτίρια σε κατηγορίες χρήσης. Για τα κτίρια που προορίζονται για κατοικίες το όριο είναι 40 db, για ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων κ.α. 42 db, για νοσοκομεία 45 db & για σχολικά κτίρια 48 db. Σημειώνεται ότι διπλασιασμός της ηχητικής έντασης οδηγεί σε ηχητική στάθμη μεγαλύτερη κατά 3dB. Πιο απλά, όταν η ηχητική ένταση (αντικειμενικό μέγεθος) διπλασιάζεται, το ανθρώπινο αυτί "εισπράττει" μια ηχητική στάθμη αυξημένη κατά 3dB. Vangelis Kouremenos Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 5 από 8

A.3. A.4. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 1100 Απριλλί Είναι τόσο μεγάλη η ποικιλία επιλογών για διαφοροποίηση της αισθητικής των υαλοπινάκων, που είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει αναφορά τους. Η διαφοροποίηση μπορεί να αφορά από απλό χρωματισμό της υάλωσης (διαφορετικό του διαφανούς), έως την προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων (σχεδίων αμμοβολής, murrano, βιτρώ και άλλων πολλών που γνωρίζουμε από τις εσωτερικές πόρτες). Μια αρκετά συνήθης περίπτωση είναι το ανακλαστικό τζάμι, όταν ζητούμενο είναι η παρατήρηση χωρίς ο παρατηρητής να γίνεται αντιληπτός. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η χαμηλή οπτική διαπέραση και η υψηλή οπτική αντανάκλαση, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο εμφάνιση καθρέπτη από την πλευρά η οποία παρατηρείται, επιτρέποντας έτσι στον παρατηρητή να δει μέσα από το γυαλί χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Τα ανακλαστικά τζάμια λειτουργούν ως καθρέφτης όταν ο παρατηρητής βρίσκεται σε χώρο με στάθμη φωτισμού επτά (7) φορές μικρότερη από αυτή του παρατηρούμενου χώρου. Όταν όμως η ένταση φωτός από την εσωτερική πλευρά είναι υψηλότερη (π.χ. τη νύχτα με αναμμένα τα φώτα στο εσωτερικό), ισχύει το αντίστροφο. Η πιο συνήθης όμως υάλωση που χρησιμοποιούμε & διαφοροποιεί την αισθητική, γίνεται για πρακτικούς λόγους περιορισμού της ορατότητας (π.χ. σε WC). Είναι η λύση της αποκαλούμενης "stampato C" υάλωσης, η οποία έχει τη χαρακτηριστική όψη πορτοκαλόφλουδας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Τα τζάμια, ανάλογα με τη θέση τους, μπορεί να υποστούν καταπόνηση από ανεμοπίεση, από θερμικό σοκ (απότομες αλλαγές θερμοκρασίας), από κρούση (τυχαία ή κακόβουλη), από σεισμό, από ωστικό κύμα (π.χ. έκρηξης), από φωτιά κ.ο.κ. Οι συνήθεις κατηγορίες υάλωσης ασφαλείας στα εξωτερικά κουφώματα είναι: A.4.1. Τζάμια θερμικά σκληρυμένα (Thermally toughened glass (tempered), στα ιταλικά temperato, στα ελληνικά συνήθως securit). Πρόκειται για αντιτραυματικά τζάμια που έχουν υποστεί διαδικασία θερμικής σκλήρυνσης (θέρμανση σε κλιβάνους & στη συνέχεια απότομη ψύξη), προκειμένου να παρέχουν αυξημένη αντοχή σε μηχανικές τάσεις (πρόσκρουση, κάμψη) και θερμοκρασιακή διαφορά. Έχουν αντοχή περίπου 5 ως 8 φορές μεγαλύτερη από ίδιου πάχους απλά. Σε περίπτωση θραύσης δημιουργούνται πολλά θραύσματα με αμβλείες άκρες ("ρυζάκι"), ώστε να μην υπάρξει σοβαρός τραυματισμός από αυτά. Είναι κατάλληλα για αντιτραυματική προστασία από σπάσιμο του τζαμιού, αλλά όχι για προστασία από πτώση. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τζάμια αυτά μετά τη θερμική σκλήρυνση δε μπορούν πλέον να κοπούν σε νέες διαστάσεις (π.χ. με τη χρήση διαμαντιού). A.4.2. Τζάμια ασφαλείας (laminated glass, στα ιταλικά stratificato, στα ελληνικά συνήθως αποκαλούνται triplex). Αποτελούνται συνήθως από δύο (ή περισσότερα) τζάμια (συμβατικά ή σκληρυμένα), κολλημένα μεταξύ τους με ένα ή περισσότερα στρώματα μεμβρανών PVB (πολυβυνιλοβουτιράλιο). Αφού έχει τοποθετηθεί το PVB ανάμεσα στα φύλλα γυαλιού, όλα μαζί υπόκεινται σε θερμότητα και πίεση μέσα σε κλίβανο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σταθερή προσκόλληση των στρώσεων PVB με τα τζάμια. Σε περίπτωση θραύσης, τα θραύσματα παραμένουν κολλημένα στη μεμβράνη, αποφεύγοντας τραυματισμούς από κομμάτια της υάλωσης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική αντοχή είναι το πάχος & ο τύπος της υάλωσης (συμβατικά ή σκληρυμένα), όπως επίσης το πάχος της μεμβράνης. Vangelis Kouremenos Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 6 από 8

Το ονομαστικό πάχος του TRIPLEX γυαλιού εκφράζεται ως "ΧΧ.Ψ" που υποδεικνύει το πάχος του γυαλιού και τον αριθμό των PVB μεμβρανών που χρησιμοποιούνται. Το "Χ" αντιστοιχεί στο πάχος του κάθε επιμέρους γυαλιού. Το "Ψ" υποδεικνύει τον αριθμό των μεμβρανών, με πάχος μεμβράνης 0,38mm. Για παράδειγμα, το TRIPLEX "33.1" αποτελείται από δύο φύλλα τζαμιού των 3mm πάχους και μία PVB μεμβράνη πάχους 0,38mm. Όσο μεγαλύτερα τα πάχη, τόσο πιο ανθεκτική η τελική υάλωση. Φυσικά, όταν είναι θερμικά σκληρυμένα & συγκολλούνται (triplex+tempered), το αποτέλεσμα είναι ακόμη καλύτερο από άποψη ασφάλειας. Οι βασικές κατηγορίες (για χρήση σε κουφώματα) στις οποίες διαχωρίζονται, είναι: A.4.2.1. Αντιτραυματικά A.4.2.1.1. Για παράδειγμα, το τζάμι "33.1" που χρησιμοποιείται πολύ συχνά (αλλιώς αποκαλούμενο "6/7" ή "3+3") ως προς την ασφάλεια -σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα- κατατάσσεται στην κατηγορία "2B2" (όπως & το "44.1"), ενώ τα "33.2", "44.2" & "55.1" κατατάσσονται στην κατηγορία "1B1" (μεγαλύτερης ασφάλειας). A.4.2.2. Αντιδιαρρηκτικά A.4.2.2.1. Για παράδειγμα, τα τζάμια "33.2" & "44.2" κατατάσσονται στην κατηγορία "P2A", ενώ τα "33.4" & "44.4" κατατάσσονται στην κατηγορία "P4A" (μεγαλύτερης ασφάλειας). A.4.2.3. Αλεξίσφαιρα (οι αλεξίσφαιρες υαλώσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την αντίσταση τους σε διάφορα όπλα και είδη πυρομαχικών) A.4.2.3.1. Πρόκειται για πολύ ειδικά τζάμια που πολύ σπάνια συναντώνται στα συνήθη εξωτερικά κουφώματα, διότι λόγω ιδιαίτερα μεγάλου απαιτούμενου πάχους υάλωσης δεν έχουν διάκενο (άρα έχουν κακές θερμομονωτικές ιδιότητες). Για να έχουν διάκενο (διπλή υάλωση), απαιτούνται τεράστιου πάχους διατομές. Σημειώνεται ότι τα τζάμια ασφαλείας triplex, λόγω του αυξημένου πάχους τους & της μεμβράνης, ενισχύουν την ηχομόνωση & την προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία (σε σχέση με αντίστοιχου πάχους απλή υάλωση). Μπορούν δε να δημιουργήσουν αισθητική διαφοροποίηση (π.χ. με χρήση έγχρωμης μεμβράνης PVB). Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες κρυστάλλων οι οποίες δεν παρουσιάζονται (π.χ. ανθεκτικά σε εκρήξεις, πυράντοχα, ενισχυμένα με πλέγμα, χημικά ενισχυμένα, συναγερμού, ρευστών κρυστάλλων με μεταβαλλόμενες ιδιότητες κ.ο.κ.), είτε λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος, είτε διότι κύριος στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι να παρουσιαστούν οι συνήθεις περιπτώσεις που μας απασχολούν, με προεξέχουσες την ασφάλεια & τη θερμομόνωση στις κατοικίες. Vangelis Kouremenos Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 7 από 8

B. Βασικά κριτήρια διερεύνησης αναγκών επιλογής υαλώσεων ασφαλείας Με βάση ιταλικό κανονισμό (UNI 7697) που ισχύει στην Ιταλία, τα τζάμια που χρησιμοποιούνται για εξωτερικά κουφώματα, εσωτερικές πόρτες & διαχωριστικά, πρέπει να είναι αντιτραυματικά ή ασφαλείας όταν : B.1. Βρίσκονται σε ύψος έως 1m από το δάπεδο. B.1.1. Άρα σε όλες τις μπαλκονόπορτες απαιτείται οποιαδήποτε υάλωση αντιτραυματική ή ασφαλείας (π.χ. temperato 4mm ή triplex 33.1), ώστε αν κάποιο άτομο πέσει επάνω της να μην τραυματιστεί θανάσιμα από πιθανό σπάσιμο της υάλωσης. B.1.1.1. Σημειώνεται πως αν σε διπλή υάλωση (π.χ. εξ. ΚΦ) υπάρχει πρόσβαση & από τις 2 πλευρές, τότε απαιτείται υάλωση αντιτραυματική ή ασφαλείας κι απ' τις 2. Διαφορετικά αρκεί μόνο από την πλευρά που υπάρχει πρόσβαση. B.1.2. Όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσης στο κενό από ύψος μεγαλύτερο του 1m (π.χ. αν πίσω από κούφωμα υπάρχει γκρεμός), υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις.. B.1.2.1. Δεν αρκεί να είναι κάποια απλή υάλωση αντιτραυματική, που αν σπάσει δε θα τραυματίσει. Πρέπει να είναι ασφαλείας triplex πιο ανθεκτική (κατηγορίας "1(B)1" σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 12600, π.χ. 33.3 ή 44.2 ή 55.1), ώστε να μη σπάσει & το άτομο βρεθεί στο κενό. B.2. Σε χώρους συνάθροισης κοινού (π.χ. κοινόχρηστους χώρους κατοικιών, σχολεία, νοσοκομεία κ.ο.κ.), ακόμη κι όταν η υάλωση βρίσκεται σε ύψος άνω του 1m. B.3. Σε υαλώσεις επιφάνειας άνω των 6 τ.μ. σε τοποθεσίες ανοιχτές στο κοινό (δημόσιοι χώροι), πρέπει να είναι πολύ ανθεκτικά (κατηγορία "1(B)1" σύμφωνα με ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 12600, π.χ. 44.2 55.1). B.4. Σημειώνεται ότι: B.4.1. Στα κουφώματα που έχουν μεγάλη επιφάνεια υάλωσης, οι κατασκευαστές κουφωμάτων προτείνουν να είναι ασφαλείας μέσα-έξω. Δεν υπάρχει καθορισμένο όριο επιφάνειας υάλωσης που πρέπει να είναι ασφαλείας (εκτός περίπτωσης "Β.3"), αλλά η εμπειρία λέει ότι άνω των 3 τ.μ. πρέπει να είναι ασφαλείας. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος θραύσης (π.χ. από ανεμοπίεση, πτώση αντικειμένου ή ατόμου, ακόμη & στη μετακίνηση κατά τη μεταφορά). B.4.2. Για υπάρχουσες -απλές- υαλώσεις, μπορεί να γίνει προσθήκη μεμβράνης πάχους 50 ως 150 micron (υπάρχουν εταιρείες ειδικά γι' αυτή την εργασία), ώστε να συμπεριφέρονται αντίστοιχα με τις υαλώσεις ασφαλείας. Vangelis Kouremenos Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 8 από 8