ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Σχετικά έγγραφα
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (θέρμανσης, κλιματισμού, ψυχρομετρίας).

ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Υπολογισμός Ψυκτικών Φορτίων

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υπολογισμός Θερμικών Απωλειών

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΜM910: ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βοήθημα για τον Υπολογισμό Ψυκτικών φορτίων με τη μεθοδολογία ΑSHRAE

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΔΜΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ

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

«ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ FAN COIL KAI ΘΕΡΜΑΝΣΗ 4ΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΖΝΧ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30Ρ0ΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΑΜΛΗΣ Κ.

Μελέτη Θέρμανσης σε κατοικία της Θεσσαλονίκης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

4.1 Φορτία Κλιματισμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ENERGY OPERATIONΣ ΑΤ OFFICE BUILDING)

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Σπουδαστής Αθανασίου Βασίλης

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

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΑ Α.Μ 4490 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

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

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

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

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

Κτενά Ελένη - Νικολοπούλου Κωνσταντίνα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

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

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός


ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 3

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

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας στην Περιοχή Καλλιθέας Πατρών και Κάλυψη Αναγκών με Αντλίες Θερμότητας

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

19. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΙΔΟΜΙΚΗΣ 6 ου Βιώσιμου και βιοκλιματικού σχεδιασμού

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. Είδος Κτιρίου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ιδιοκτησία : ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πόλη


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Υπολογισμός Εγκατ/σης Fan Coils

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

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. ΘΕΜΑ 1o Α. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα επτά (7) θερμοδυναμικά (ψυχρομετρικά) χαρακτηριστικά του αέρα.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EQUEST

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΕΠΑΛ

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

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ / ΚΕΡ ΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

12. Ενεργειακή Επιθεώρηση Ξενοδοχειακής Μονάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Παθητικά κτίρια : θέρμανση και κλιματισμός με αέρα. Απόστολος Ευθυμιάδης,

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

Transcript:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατοποιήθηκε στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά, στο τµήµα Ηλεκτρολογία. Η μελέτη έγινε με την βοήθεια των παρακάτω προγγραμμάτων: 1.AUTOCAD 2007. 2.ADAPT 4M. 3.MICROSOFT OFFICE 2010 Στόχο αυτή τη πτυχιακή είναι η µελέτη του κλιματισμου ενό κτιρίου,το οποίο θα εδρέυει τα κεντρικά γραφεία γνωστή εταιρεία.ο κλιματισμό ενό κτιρίου αποτελείται από την μελέτη θέρμανση, την μελέτη ψύξη και την μελέτη εξαερισμόυ του κτιριου. Θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέπων καθηγητή µου Παπαδόπουλο Χρήστο ο οποίο µε βοήθησε πάρα πολύ ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία. Τον ευχαριστώ πολύ για όλα όσα µου δίδαξε, για το επιστηµονικό υλικό που µου προσέφερε, τι συµβουλέ του, την συµπαράστασή του και τι ώρε που µου αφιέρωσε. Τέλο, ευχαριστώ την οικογένεια µου και τον εργοδότη μου για την μεγάλη κατανόηση που έδειξαν,ώστε να φέρω ει πέρα την εργασία. 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ σελ.3 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ σελ3 Β. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (Α3) ΔΕΔΟΜΕΝΑ. σελ5 Γ. ΦΥΛΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.σελ7 Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.σελ26 Ε. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ(Α3) 2.ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΞΗΣ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ.σελ32 Β.ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΟΥ(Α3) ΔΕΔΟΜΕΝΑ.σελ48 Γ. ΦΥΛΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.σελ49 Δ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΞΗΣ.σελ104 Ε.ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ(Α3). 3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.σελ110 Β.ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ(Α3) ΔΕΔΟΜΕΝΑ.σελ111 Γ.ΦΥΛΛΑ ΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΩΝ.σελ.112 Δ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.σελ113 Ε.ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ(Α3). 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με την μεθοδολογία DIN 4701 και τι 2421/86 (μέρο 1 & 2) και 2427/86 ΤΟΤΕΕ, ενώ ακόμα χρησιμοποιήθηκαν και τα ακόλουθα βοηθήματα: α) Εrlaeterungen zur DIN 4701/83, mit Beispielen, Werner Verlag β) Recknagel Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik, γ) Rietschel, Raiss, Heiz und Klimatechnik, Springer Verlag δ) Κεντρικέ Θερμάνσει, Β. Σελλούντο ε) Eγχειρίδιο για τον Μηχανικό θερμάνσεων Garms/Pfeifer (ΤΕΕ) ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Με βάση το DIN 4701, οι θερμικέ απώλειε ενό χώρου συνίστανται από: α) Απώλειε θερμοπερατότητα Q o, που προέρχονται από τα περιβάλλοντα δομικά στοιχεία (τοίχοι, ανοίγματα, δάπεδα, οροφέ κλπ) β) Απώλειε λόγω προσαυξήσεων. γ) Απώλειε αερισμού χώρου Q L. α) Οι απώλειε θερμοπερατότητα υπολογίζονται από τη σχέση: F(t i t a ) Q o =kxfx(t i t a )= σε w (ή Kcal/h) 1/k όπου: Q o : Aπώλειε θερμότητα F: Eπιφάνεια του δομικού τμήματο m 2 k: Συντελεστή θερμοπερατότητα W/m 2 K (ή Kcal/m 2 K) 1/k: Αντίσταση θερμοπερατότητα σε m 2 K/W t i : Θερμοκρασία χώρου σε C t a : Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα σε C β) Οι προσαυξήσει υπολογίζονται % και διακρίνονται σε: β1) προσαύξηση Ζ Η την επίδραση του προσανατολισμού. 3

(Ζ Η = 5 για Ν,ΝΔ,ΝΑ Ζ Η =+5 για Β,ΒΔ,ΒΑ και Ζ Η =0 για Δ και Α) β2) προσαύξηση Ζ U +Ζ A =Ζ D διακοπή λειτουργία και ψυχρών εξωτερικών τοίχων (στο DIN 4701/83 αγνοείται ο συντελεστή Ζ U ). H προσαύξηση Z D προσδιορίζεται με βάση το D= Q o /(F ges x Δt), όπου F ges η συνολική επιφάνεια που περιβάλλει τον χώρο, και τι ώρε λειτουργία του συστήματο θέρμανση, σύμφωνα με τον πίνακα: β2.1) Ζ D για DIN77 Τιμή D Τρόπο Λειτουργία 0.1 0.29 0.30 0.69 0.70 1.49 0 ώρε διακοπή 8 12 ώρε διακοπή 12 16 ώρε διακοπή 7 7 7 20 15 15 30 25 20 β2.2) Ο συντελεστή Ζ D για το DIN83 μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή του D περίπου γραμμικά (βλ. καμπύλη Z D για το DIN83) παίρνοντα τιμέ από το 0 μέχρι το 13. Επομένω οι θερμικέ απαιτήσει μαζί με τι προσαυξήσει είναι: Q T = Q o (1 + Ζ D + Ζ H ) = Q o x Ζ γ) Οι απώλειε αερισμού Q L υπολογίζονται εναλλακτικά: γ1) από την σχέση που υπολογίζει τον απαιτούμενο αερισμό: Q L = V x ρ x c (t i t a ) (σε w) όπου: V: Όγκο εισερχομένου αέρα σε m 3 /s c: Ειδική θερμότητα του αέρα σε kj/g K ρ: Πυκνότητα του αέρα σε kg/m 3 4

γ2) από την σχέση υπολογισμού απωλειών λόγω χαραμάδων (στην περίπτωση που δεν υπάρχει εξαερισμό): Q L = Σ Q A i, όπου: Q A i = α x Σl x R x H x Δt x Z Γ για κάθε άνοιγμα. Οι παράμετροι τη παραπάνω σχέση είναι: α: Συντελεστή διείσδυση αέρα Σl: Συνολική περίμετρο ανοίγματο (σε m) R: Συντελεστή διεισδυτικότητα (στο DIN 4701/83 oρίζεται ο συντελεστή r). Η: Συντελεστή θέση και ανεμόπτωση (στo DIN 4701/83 o συντελεστή Η προσαυξάνεται αυτόματα για ύψο πάνω από 10 m σύμφωνα με τον συντελεστή ε GA ). Δt: Διαφορά θερμοκρασία (σε βαθμού ο C) Ζ Γ : Συντελεστή γωνιακών παραθύρων (στην περίπτωση γωνιακών παραθύρων παίρνει την τιμή 1.2 αντί τη κανονική 1) δ) Το τελικό σύνολο των θερμικών απωλειών δεν είναι παρά το άθροισμα των Q T και Q L, δηλαδή: Q ολ = Q T + Q L Στοιχεία Κτιρίου Πόλη Αθήνα - Αστεροσκοπείο Μέση Ελάχιστη Εξωτερική Θερμοκρασία ( C) 0 Επιθυμητή Εσωτερική Θερμοκρασία ( C) 20 Θερμοκρασία Μη Θερμαινόμενων Χώρων ( C) 10 Θερμοκρασία Εδάφου ( C) 10 Αριθμό Επιπέδων Κτιρίου (1-15) 1 Επίπεδο στη Στάθμη του Εδάφου 1 Μεθοδολογία Υπολογισμού (1:DIN77 2:DIN83) DIN77 Σύστημα Μονάδων (1:Kcal/h 2:Watt) Kcal/h 5

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ-2000-ΚΑ-1.dwg ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ.dwg Τυπικά Στοιχεία Εξωτ. Τοίχο ι Ορο φέ k (Watt /m²hc ) Εσωτ. Τοίχο ι άπε δα k (Watt /m²hc ) Ανοίγ μ. Πλάτ ο Υψο k (Watt /m²hc ) Τ1 0.429 Ε1 Α1 1 2.8 0.97 Τ2 0.375 Ε2 Α2 1.2 2.8 0.97 Τ3 0.582 Ε3 Α3 1.95 1.3 2.24 Τ4 0.72 Ε4 Α4 1.56 1.65 2.31 Τ5 Ε5 Α5 0.82 1 2.1 Τ6 Ε6 Α6 0.82 1 2.1 Τ7 Ε7 Α7 0.82 1 2.1 Τ8 Ε8 Α8 0.88 1.1 2.48 Τ9 1 0.468 Α9 1.06 1.6 2.31 Τ10 2 0.517 Α10 1.34 1.57 2.2 Τ11 3 Α11 1.26 1.6 2.22 Ο1 0.4 4 Α12 1.04 1.65 2.31 Ο2 5 Α13 0.8 2.2 0.97 Ο3 6 Α14 1.26 1.1 2.29 Ο4 7 Α15 0.9 2.3 0.97 Ο5 8 Α16 α Φύλλ α 6

Επίπεδο : 1 Χώρο : 1 Ονομασία Χώρου: ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ3 0.35 4.36 5.1 22.24 1 22.24 22.24 0.582 19.00 245.9 Τ4 Ν 0.2 4 5.1 20.40 1 20.40 2.07 18.33 0.72 19.00 250.8 Α15 Ν α 0.9 2.3 2.07 1 2.07 2.07 0.97 19.00 38.15 Τ4 Α 0.2 4.36 5.1 22.24 1 22.24 2.07 20.17 0.72 19.00 275.9 Α15 Α α 0.9 2.3 2.07 1 2.07 2.07 0.97 19.00 38.15 Τ1 Β 4 5.1 20.40 1 20.40 20.40 0.429 19.00 166.3 2 17.44 1 17.44 1 17.44 17.44 0.517 19.00 171.3 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QO 1187 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ZD+ZH = 30 % 356 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ZH = 5 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ZD = 25 D=QO/(FGES X ΔT)= 1187/ ( 160.3 X 19) = 0.39 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=QO X (1+ZD+ZH) 1542 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAI (QAI=ΑXΣLXRXHXΔTXZΓ) = 91.40 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ H = 0.24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΟΥ R (Η R) = 0.9 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VXΡXCXΔT = 189.5 ΟΓΚΟΣ ΧΩΡΟΥ V = 17.44X1X3.4= 59 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΕΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ N = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ QΟΛ = QT + QL = 1823 7

Επίπεδο : 2 Χώρο : 1 Ονομασία Χώρου : ΙΣΟΓΕΙΟ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Ν 0.35 3.89 2.25 8.75 1 8.75 6.16 2.59 0.429 19.00 21.11 Α1 Ν α 1 2.8 2.80 1 2.80 2.80 0.97 19.00 51.60 Α2 Ν α 1.2 2.8 3.36 1 3.36 3.36 0.97 19.00 61.92 Τ4 Α 0.2 10.21 2.25 22.97 1 22.97 22.97 0.72 19.00 314.2 Τ1 Β 0.35 3.99 2.25 8.98 1 8.98 8.98 0.429 19.00 73.20 Τ1 Α 0.35 10.21 2.25 22.97 1 22.97 22.97 0.429 19.00 187.2 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 709 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 248 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 709/ ( 340.5 x 19) = 0.11 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 957 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 111.4 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 412.0 Ογκο Χώρου V = 37.92x1x3.4= 129 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 1481 8

Επίπεδο : 3 Χώρο : 1 Ονομασία Χώρου : ΓΡΜΜ ΑΝΑΜ ΥΠΟΔΟΧΗ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Ν 0.35 7.55 3.4 25.67 1 25.67 2.10 23.57 0.429 19.00 192.1 Α10 Ν α 1.34 1.57 2.10 1 2.10 2.10 2.2 19.00 87.78 Τ1 Α 0.35 10.25 3.4 34.85 1 34.85 34.85 0.429 19.00 284.1 Τ1 Ν 0.35 2.18 3.4 7.41 1 7.41 0.97 6.44 0.429 19.00 52.49 Α8 Ν α 0.88 1.1 0.97 1 0.97 0.97 2.48 19.00 45.71 Τ1 0.35 2.1 3.4 7.14 1 7.14 7.14 0.429 19.00 58.20 Τ2 0.35 2.99 3.4 10.17 1 10.17 2.53 7.64 0.375 19.00 54.43 Α3 α 1.95 1.3 2.53 1 2.53 2.53 2.24 19.00 107.7 Τ1 Β 0.35 3.99 3.4 13.57 1 13.57 13.57 0.429 19.00 110.6 Α4 α 1.56 1.65 2.57 1 2.57 2.57 2.31 19.00 112.8 Τ1 0.35 9.69 3.4 32.95 1 32.95 32.95 0.429 19.00 268.6 1 Ε 0.32 34.61 1 34.61 1 34.61 34.61 0.468 10.00 162.0 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 1537 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 538 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 1537/ ( 696.5 x 19) = 0.12 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 2074 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 162.1 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 851.7 Ογκο Χώρου V = 78.38x1x3.4= 266 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 3088 9

Επίπεδο : 3 Χώρο : 2 Ονομασία Χώρου : ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΠ ΣΗΣ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Β 0.35 4.02 3.4 13.67 1 13.67 13.67 0.429 19.00 111.4 Τ1 0.35 4.47 3.4 15.20 1 15.20 15.20 0.429 19.00 123.9 Τ1 Ν 0.35 3.67 3.4 12.48 1 12.48 2.46 10.02 0.429 19.00 81.67 Α5 Ν α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Α6 Ν α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Α7 Ν α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 1 Ε 15.87 1 15.87 1 15.87 15.87 0.468 10.00 74.27 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 489 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 171 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 489/ ( 146.5 x 19) = 0.18 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 661 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 77.98 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 172.4 Ογκο Χώρου V = 15.87x1x3.4= 54 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 911 10

Επίπεδο : 3 Χώρο : 3 Ονομασία Χώρου : W/C ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Β 0.35 3.79 3.4 12.89 1 12.89 12.89 0.429 19.00 105.1 Τ1 Α 0.35 5.17 3.4 17.58 1 17.58 17.58 0.429 19.00 143.3 Τ1 0.35 2.18 3.4 7.41 1 7.41 7.41 0.429 19.00 60.40 Α9 α 1.06 1.6 1.70 1 1.70 1.70 2.31 19.00 74.61 1 Ε 14.04 1 14.04 1 14.04 14.04 0.468 10.00 65.71 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 449 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 157 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 449/ ( 130.4 x 19) = 0.18 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 606 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 37.99 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 152.6 Ογκο Χώρου V = 14.04x1x3.4= 48 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 797 11

Επίπεδο : 4 Χώρο : 1 Ονομασία Χώρου : ΓΡΑΜΜ ΑΝΑΜ ΥΠΟΔΟΧΗ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Ν 0.35 7.55 3.4 25.67 1 25.67 4.04 21.63 0.429 19.00 176.3 Α11 Ν α 1.26 1.6 2.02 2 4.04 4.04 2.22 19.00 170.4 Τ1 Α 0.35 10.25 3.4 34.85 1 34.85 34.85 0.429 19.00 284.1 Τ1 Ν 0.35 2.18 3.4 7.41 1 7.41 0.97 6.44 0.429 19.00 52.49 Α8 Ν α 0.88 1.1 0.97 1 0.97 0.97 2.48 19.00 45.71 Τ1 0.35 2.1 3.4 7.14 1 7.14 7.14 0.429 19.00 58.20 Τ2 0.35 2.99 3.4 10.17 1 10.17 2.53 7.64 0.375 19.00 54.43 Α3 α 1.95 1.3 2.53 1 2.53 2.53 2.24 19.00 107.7 Τ1 Β 0.35 3.99 3.4 13.57 1 13.57 13.57 0.429 19.00 110.6 Α4 α 1.56 1.65 2.57 1 2.57 2.57 2.31 19.00 112.8 Τ1 0.35 9.69 3.4 32.95 1 32.95 32.95 0.429 19.00 268.6 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 1441 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 504 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 1441/ ( 696.5 x 19) = 0.11 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 1946 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 202.2 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 851.7 Ογκο Χώρου V = 78.38x1x3.4= 266 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 3000 12

Επίπεδο : 4 Χώρο : 2 Ονομασία Χώρου : ΨΥΧ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Β 0.35 4.02 3.4 13.67 1 13.67 13.67 0.429 19.00 111.4 Τ1 0.35 4.47 3.4 15.20 1 15.20 15.20 0.429 19.00 123.9 Τ1 Ν 0.35 3.67 3.4 12.48 1 12.48 12.48 0.429 19.00 101.7 Α5 α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Α6 α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Α7 α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 435 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 152 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 435/ ( 146.5 x 19) = 0.16 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 587 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 77.98 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 172.4 Ογκο Χώρου V = 15.87x1x3.4= 54 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 838 13

Επίπεδο : 4 Χώρο : 3 Ονομασία Χώρου : W/C ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΚΟΙΝΟ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Β 0.35 3.79 3.4 12.89 1 12.89 12.89 0.429 19.00 105.1 Τ1 Α 0.35 5.17 3.4 17.58 1 17.58 17.58 0.429 19.00 143.3 Τ1 0.35 2.18 3.4 7.41 1 7.41 7.41 0.429 19.00 60.40 Α9 α 1.06 1.6 1.70 1 1.70 1.70 2.31 19.00 74.61 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 383 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 134 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 383/ ( 130.4 x 19) = 0.15 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 518 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 37.99 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 152.6 Ογκο Χώρου V = 14.04x1x3.4= 48 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 708 14

Επίπεδο : 5 Χώρο : 1 Ονομασία Χώρου : ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑ ΑΝΔ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Ν 0.35 7.55 3.4 25.67 1 25.67 25.67 0.429 19.00 209.2 Α11 α 1.26 1.6 2.02 2 4.04 4.04 2.22 19.00 170.4 Τ1 Α 0.35 10.25 3.4 34.85 1 34.85 34.85 0.429 19.00 284.1 Τ1 Ν 0.35 2.18 3.4 7.41 1 7.41 7.41 0.429 19.00 60.40 Α8 α 0.88 1.1 0.97 1 0.97 0.97 2.48 19.00 45.71 Τ1 0.35 2.1 3.4 7.14 1 7.14 7.14 0.429 19.00 58.20 Τ2 0.35 2.99 3.4 10.17 1 10.17 10.17 0.375 19.00 72.46 Α3 α 1.95 1.3 2.53 1 2.53 2.53 2.24 19.00 107.7 Τ1 Β 0.35 3.99 3.4 13.57 1 13.57 13.57 0.429 19.00 110.6 Α4 α 1.56 1.65 2.57 1 2.57 2.57 2.31 19.00 112.8 Τ1 0.35 9.69 3.4 32.95 1 32.95 32.95 0.429 19.00 268.6 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 1500 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 525 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 1500/ ( 696.5 x 19) = 0.11 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 2025 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 202.2 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 851.7 Ογκο Χώρου V = 78.38x1.x3.4= 266 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 3079 15

Επίπεδο : 5 Χώρο : 2 Ονομασία ΧώρουΛΟΥΤΡΑ ΓΥΝ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτο Αριθ. Συν. Αφ. k (Watt/ m²hc) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώλ. ( Watt ) Τ1 Β 0.35 4.02 3.4 13.67 1 13.67 13.67 0.429 19.00 111.4 Τ1 0.35 4.47 3.4 15.20 1 15.20 15.20 0.429 19.00 123.9 Τ1 Ν 0.35 3.67 3.4 12.48 1 12.48 12.48 0.429 19.00 101.7 Α5 α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Α6 α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Α7 α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 435 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 152 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 435/ ( 146.5 x 19) = 0.16 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 587 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 77.98 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 172.4 Ογκο Χώρου V = 15.87x1x3.4= 54 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 838 16

Επίπεδο : 5 Χώρο : 3 Ονομασία ΧώρουΛΟΥΤΡΑ ΓΥΝ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτο Αριθ. Συν. Αφ. k (Watt/ m²hc) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώλ. ( Watt ) Τ1 Β 0.35 3.79 3.4 12.89 1 12.89 12.89 0.429 19.00 105.1 Τ1 Α 0.35 5.17 3.4 17.58 1 17.58 17.58 0.429 19.00 143.3 Τ1 0.35 2.18 3.4 7.41 1 7.41 7.41 0.429 19.00 60.40 Α9 α 1.06 1.6 1.70 1 1.70 1.70 2.31 19.00 74.61 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 383 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 134 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 383/ ( 130.6 x 19) = 0.15 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 518 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 37.99 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 152.9 Ογκο Χώρου V = 14.07x1x3.4= 48 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 708 17

Επίπεδο : 6 Χώρο : 1 Ονομασία ΧώρουΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτο Αριθ. Συν. Αφ. k (Watt/ m²hc) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώλ. ( Watt ) Τ1 Ν 0.35 7.55 3.4 25.67 1 25.67 4.04 21.63 0.429 19.00 176.3 Α11 Ν α 1.26 1.6 2.02 2 4.04 4.04 2.22 19.00 170.4 Τ1 Α 0.35 10.25 3.4 34.85 1 34.85 34.85 0.429 19.00 284.1 Τ1 Ν 0.35 2.18 3.4 7.41 1 7.41 0.97 6.44 0.429 19.00 52.49 Α8 Ν α 0.88 1.1 0.97 1 0.97 0.97 2.48 19.00 45.71 Τ1 0.35 2.1 3.4 7.14 1 7.14 7.14 0.429 19.00 58.20 Τ2 0.35 2.99 3.4 10.17 1 10.17 2.53 7.64 0.375 19.00 54.43 Α3 α 1.95 1.3 2.53 1 2.53 2.53 2.24 19.00 107.7 Τ1 Β 0.35 3.99 3.4 13.57 1 13.57 13.57 0.429 19.00 110.6 Α4 α 1.56 1.65 2.57 1 2.57 2.57 2.31 19.00 112.8 Τ1 0.35 9.69 3.4 32.95 1 32.95 32.95 0.429 19.00 268.6 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 1441 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 504 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 1441/ ( 696.5 x 19) = 0.11 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 1946 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 202.2 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 851.7 Ογκο Χώρου V = 78.38x1x3.4= 266 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 3000 18

Επίπεδο : 6 Χώρο : 2 Ονομασία ΧώρουΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτο Αριθ. Συν. Αφ. k (Watt/ m²hc) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώλ. ( Watt ) Τ1 Β 0.35 4.02 3.4 13.67 1 13.67 13.67 0.429 19.00 111.4 Τ1 0.35 4.47 3.4 15.20 1 15.20 15.20 0.429 19.00 123.9 Τ1 Ν 0.35 3.67 3.4 12.48 1 12.48 2.46 10.02 0.429 19.00 81.67 Α5 Ν α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Α6 Ν α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Α7 Ν α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 415 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 145 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 415/ ( 146.5 x 19) = 0.15 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 560 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 77.98 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 172.4 Ογκο Χώρου V = 15.87x1x3.4= 54 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 811 19

Επίπεδο : 6 Χώρο : 3 Ονομασία ΧώρουΤΗΛΕΦΩΝΑ(PHONES) Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτο Αριθ. Συν. Αφ. k (Watt/ m²hc) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώλ. ( Watt ) Τ1 Β 0.35 3.79 3.4 12.89 1 12.89 12.89 0.429 19.00 105.1 Τ1 Α 0.35 5.17 3.4 17.58 1 17.58 17.58 0.429 19.00 143.3 Τ1 0.35 2.18 3.4 7.41 1 7.41 7.41 0.429 19.00 60.40 Α9 α 1.06 1.6 1.70 1 1.70 1.70 2.31 19.00 74.61 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 383 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 134 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 383/ ( 130.4 x 19) = 0.15 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 518 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 37.99 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 152.6 Ογκο Χώρου V = 14.04x1x3.4= 48 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 708 20

Επίπεδο : 7 Χώρο : 1 Ονομασία ΧώρουΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ W/C Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Ν 0.35 7.55 3.4 25.67 1 25.67 2.78 22.89 0.429 19.00 186.6 Α14 Ν α 1.26 1.1 1.39 2 2.78 2.78 2.29 19.00 121.0 Τ1 Α 0.35 10.25 3.4 34.85 1 34.85 34.85 0.429 19.00 284.1 Τ1 Ν 0.35 2.18 3.4 7.41 1 7.41 0.97 6.44 0.429 19.00 52.49 Α8 Ν α 0.88 1.1 0.97 1 0.97 0.97 2.48 19.00 45.71 Τ1 0.35 2.1 3.4 7.14 1 7.14 7.14 0.429 19.00 58.20 Τ2 0.35 2.99 3.4 10.17 1 10.17 2.53 7.64 0.375 19.00 54.43 Α3 α 1.95 1.3 2.53 1 2.53 2.53 2.24 19.00 107.7 Τ1 Β 0.35 3.99 3.4 13.57 1 13.57 13.57 0.429 19.00 110.6 Α4 α 1.56 1.65 2.57 1 2.57 2.57 2.31 19.00 112.8 Τ1 0.35 9.69 3.4 32.95 1 32.95 32.95 0.429 19.00 268.6 Ο1 Ο 64.11 1 64.11 1 64.11 64.11 0.4 19.00 487.2 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 1889 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 661 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 1889/ ( 696.5 x 19) = 0.14 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 2551 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 188.0 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 851.7 Ογκο Χώρου V = 78.38x1x3.4= 266 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 3590 21

Επίπεδο : 7 Χώρο : 2 Ονομασία ΧώρουΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Β 0.35 4.02 3.4 13.67 1 13.67 13.67 0.429 19.00 111.4 Τ1 0.35 4.47 3.4 15.20 1 15.20 15.20 0.429 19.00 123.9 Τ1 Ν 0.35 3.67 3.4 12.48 1 12.48 2.46 10.02 0.429 19.00 81.67 Α5 Ν α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Α6 Ν α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Α7 Ν α 0.82 1 0.82 1 0.82 0.82 2.1 19.00 32.72 Ο1 15.87 1 15.87 1 15.87 15.87 0.4 19.00 120.6 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 536 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 188 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 536/ ( 146.5 x 19) = 0.19 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 723 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 77.98 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 172.4 Ογκο Χώρου V = 15.87x1x3.4= 54 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 22

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 974 23

Επίπεδο : 7 Χώρο : 3 Ονομασία ΧώρουΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Β 0.35 3.79 3.4 12.89 1 12.89 12.89 0.429 19.00 105.1 Τ1 Α 0.35 5.17 3.4 17.58 1 17.58 17.58 0.429 19.00 143.3 Τ1 0.35 2.18 3.4 7.41 1 7.41 7.41 0.429 19.00 60.40 Α9 α 1.06 1.6 1.70 1 1.70 1.70 2.31 19.00 74.61 Ο1 14.04 1 14.04 1 14.04 14.04 0.4 19.00 106.7 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 490 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 172 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 490/ ( 130.4 x 19) = 0.20 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 662 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 37.99 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 152.6 Ογκο Χώρου V = 14.04x1x3.4= 48 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 852 24

Επίπεδο : 8 Χώρο : 1 Ονομασία ΧώρουΔΩΜΑ ΑΠΟΛΞΗ ΚΛ/ΣΙΟΥ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών Είδο Επιφά νεια Προ σαν. Αφαι ρούμ. Πάχ ο Μήκο Υψο ή Πλάτ ο Αριθ. Συν. Αφ. Υπολ. k (Watt /m²hc ) ιαφ. Θερμ. ( C) Καθ. Απώ λ. ( Watt ) Τ1 Β 0.35 3.99 3.4 13.57 1 13.57 1.72 11.85 0.429 19.00 96.59 Α12 Β α 1.04 1.65 1.72 1 1.72 1.72 2.31 19.00 75.49 Τ1 0.35 4.36 3.4 14.82 1 14.82 14.82 0.429 19.00 120.8 Τ1 Ν 0.35 3.99 3.4 13.57 1 13.57 1.76 11.81 0.429 19.00 96.26 Α13 Ν α 0.8 2.2 1.76 1 1.76 1.76 0.97 19.00 32.44 Τ1 Α 0.35 4.36 3.4 14.82 1 14.82 1.76 13.06 0.429 19.00 106.5 Α13 Α α 0.8 2.2 1.76 1 1.76 1.76 0.97 19.00 32.44 Ο1 Ο 0.36 17.4 1 17.40 1 17.40 17.40 0.4 19.00 132.2 Απώλειε Θερμοπερατότητα Qo 693 Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 35 % 242 Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH = 5 Προσαύξηση λόγω διακοπών ZD = 30 D=Qo/(Fges x Δt)= 693/ ( 159.9 x 19) = 0.23 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH) 935 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 124.1 Χαρακτηριστικό Αριθμό Κτιρίου H = 0.24 Χαρακτηριστικό Αριθμό Χώρου R (ή r) = 0.9 Συντελεστή Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 189.1 Ογκο Χώρου V = 17.4x1x3.4= 59 Αριθμό Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 0.5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL = 1248 25

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ( Watt ) Επίπεδο : 1 1ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΥΠΟΓΕΙ : 1823 Συνολικέ Απώλειε Επιπέδου : 1823 Επίπεδο : 2 1ΙΣΟΓΕΙΟ : 1481 Συνολικέ Απώλειε Επιπέδου : 1481 Επίπεδο : 3 1ΓΡΜΜ ΑΝΑΜ ΥΠΟ ΟΧΗ : 3088 2ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΠ-ΣΗΣ : 911 3W/C-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΚΟΙΝΟ : 797 Συνολικέ Απώλειε Επιπέδου : 4796 Επίπεδο : 4 1ΓΡΑΜΜ ΑΝΑΜ ΥΠΟ ΟΧΗ : 3000 2ΨΥΧ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : 838 3W/C ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΚΟΙΝΟ : 708 Συνολικέ Απώλειε Επιπέδου : 4546 Επίπεδο : 5 1ΥΠΟ ΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑ ΑΝ : 3079 2ΛΟΥΤΡΑ ΓΥΝ : 838 3ΛΟΥΤΡΑ ΓΥΝ : 708 Συνολικέ Απώλειε Επιπέδου : 4625 Επίπεδο : 6 1ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟ : 3000 2ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 811 3ΤΗΛΕΦΩΝΑ(PHONES) : 708 Συνολικέ Απώλειε Επιπέδου : 4519 Επίπεδο : 7 1ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ W/C : 3590 2ΓΡΑΦΕΙΟ /ΝΤΗ : 974 3ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : 852 Συνολικέ Απώλειε Επιπέδου : 5416 Επίπεδο : 8 1 ΩΜΑ-ΑΠΟΛΞΗ -ΚΛ/ΣΙΟΥ : 1248 Συνολικέ Απώλειε Επιπέδου : 1248 Συνολικέ Απώλειε Κτιρίου : 28455 26

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Τα παρακάτω συστήματα είναι είδο (multi system) τη εταιρεία DAIKIN. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ_2.dwg 1.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 2(ΙΣΟΓΕΙΟ) ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΜΟΝΑΔΑ : 4MXS68F2V1B ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 1.5+2.0+2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.HEATING CAPACITY: A ROOM:1.94 B ROOM:2.59 C ROOM : 3.23 2.TOTAL CAPACITY : MINIMUM:2.06 NORMAL : 7.76 MAXIMUM : 9.96 3.POWER INPUT CAPACITY (KW) : MINIMUM:0.45 NORMAL : 2.00 MAXIMUM : 2.65 4.TOTAL CURRENT (A) : MINIMUM : 2.0 NORMAL : 8.8 MAXIMUM : 11.6 5.POWER FACTOR (%) : 99 6.COP : 3.88 7.ENERGY LABEL : A 27

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΜΟΝΑΔΑ : 4MXS68F2V1B ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 1.5+2.0+2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.HEATING CAPACITY: A ROOM:1.94 B ROOM:2.59 C ROOM : 3.23 2.TOTAL CAPACITY : MINIMUM:2.06 NORMAL : 7.76 MAXIMUM : 9.96 3.POWER INPUT CAPACITY (KW) : MINIMUM:0.45 NORMAL : 2.00 MAXIMUM : 2.65 4.TOTAL CURRENT (A) : MINIMUM : 2.0 NORMAL : 8.8 MAXIMUM : 11.6 5.POWER FACTOR (%) : 99 6.COP : 3.88 7.ENERGY LABEL : A 28

ΕΠΙΠΕΔΟ 4 (1 ο ΟΡΟΦΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΜΟΝΑΔΑ : 4MXS68F2V1B ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 1.5+2.0+2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.HEATING CAPACITY: A ROOM:1.94 B ROOM:2.59 C ROOM : 3.23 2.TOTAL CAPACITY : MINIMUM:2.06 NORMAL : 7.76 MAXIMUM : 9.96 3.POWER INPUT CAPACITY (KW) : MINIMUM:0.45 NORMAL : 2.00 MAXIMUM : 2.65 4.TOTAL CURRENT (A) : MINIMUM : 2.0 NORMAL : 8.8 MAXIMUM : 11.6 5.POWER FACTOR (%) : 99 6.COP : 3.88 7.ENERGY LABEL : A 29

ΕΠΙΠΕΔΟ 5 (2ο ΟΡΟΦΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΜΟΝΑΔΑ : 4MXS68F2V1B ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 1.5+2.0+2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.HEATING CAPACITY: A ROOM:1.94 B ROOM:2.59 C ROOM : 3.23 2.TOTAL CAPACITY : MINIMUM:2.06 NORMAL : 7.76 MAXIMUM : 9.96 3.POWER INPUT CAPACITY (KW) : MINIMUM:0.45 NORMAL : 2.00 MAXIMUM : 2.65 4.TOTAL CURRENT (A) : MINIMUM : 2.0 NORMAL : 8.8 MAXIMUM : 11.6 5.POWER FACTOR (%) : 99 6.COP : 3.88 7.ENERGY LABEL : A 30

ΕΠΙΠΕΔΟ 6 (3 ο ΟΡΟΦΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΜΟΝΑΔΑ : 4MXS68F2V1B ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 1.5+2.0+2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.HEATING CAPACITY: A ROOM:1.94 B ROOM:2.59 C ROOM : 3.23 2.TOTAL CAPACITY : MINIMUM:2.06 NORMAL : 7.76 MAXIMUM : 9.96 3.POWER INPUT CAPACITY (KW) : MINIMUM:0.45 NORMAL : 2.00 MAXIMUM : 2.65 4.TOTAL CURRENT (A) : MINIMUM : 2.0 NORMAL : 8.8 MAXIMUM : 11.6 5.POWER FACTOR (%) : 99 6.COP : 3.88 7.ENERGY LABEL : A 31