Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Σχετικά έγγραφα
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

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

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

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

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ. Άρθρο 1 Σκοπός

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

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

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας

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

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης


Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

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

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

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

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

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

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

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

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΕΡΙ Α «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ» ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ :

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ. Ενότητα 6 η. Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια


Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε /2017 Ανασκόπηση των αλλαγών

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

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

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

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ενεργειακοί έλεγχοι κα επιθεωρήσεις

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: , 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: , Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ηράκλειο 2014 Εκτίμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών κατά ΚΕΝΑΚ σε 60 ελληνικές πόλεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE. «European ERP 2018 Directive & Revised TOTEE KENAK 2017»

TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Transcript:

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Ενεργειακό ισοζύγιο s ± ± s ± c ± v ± m = 0 Εσωτερικά θερμικά φορτία Ηλιακά θερμικά φορτία Θερμικά φορτία από αγωγιμότητα Θερμικά φορτία από αερισμό Ροές από αερισμό, v Εσωτερικά θερμικά κέρδη, Εσωτερικά θερμικά κέρδη, Ροές αγωγιμότητας, c Ροές αγωγιμότητας, c Ηλιακά κέρδη, s Εσωτερικά θερμικά κέρδη, Ροές αγωγιμότητας, c

Μεθοδολογία υπολογισμών ISO 13790: ενεργειακή απόδοση κτιρίων-υπολογισμός της χρήσης της ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Υπολογιστικό βήμα: Εποχιακό Μηνιαίο Ωριαίο Στατική μέθοδος Μικρή ακρίβεια 2 σετ υπολογισμών (χειμώνας θέρος) Ημι-στατική 12 σετ υπολογισμών μέθοδος Αποδεκτή (για κάθε μήνα) ακρίβεια Δυναμική μέθοδος Υψηλή ακρίβεια 8760 σετ υπολογισμών (για κάθε ώρα έτους) Συντελεστής χρήσης κερδών / απωλειών Η θερμική υστέρηση δεν προσεγγίζεται ικανοποιητικά Οι εσωκλιματικές συνθήκες υπολογίζονται και δεν θεωρούνται δεδομένες & σταθερές)

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικές απώλειες μήνα απώλειες από κέλυφος H, ht, = H, tr, + H, ve, απώλειες από αερισμό

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικές απώλειες μήνα απώλειες από κέλυφος = H θ ) t H, tr tr ( nt, set, H θe H, ht, = H, tr, + H, ve, απώλειες από αερισμό

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικές απώλειες μήνα απώλειες από κέλυφος = H θ ) t H, tr tr ( nt, set, H θe H, ht, = H, tr, + H, ve, απώλειες από αερισμό

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικές απώλειες μήνα απώλειες από κέλυφος = H θ ) t H, tr tr ( nt, set, H θe H, ht, = H, tr, + H, ve, απώλειες από αερισμό H = H + H + H + H tr D εξ. περιβάλλον έδαφος g U Μ.Θ.Χ. άλλες ζώνες. A

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικές απώλειες μήνα απώλειες από κέλυφος = H θ ) t H, tr tr ( nt, set, H θe H, ht, = H, tr, + H, ve, απώλειες από αερισμό H = H + H + H + H tr D εξ. περιβάλλον έδαφος g U Μ.Θ.Χ. άλλες ζώνες. A Προς εξωτερικό αέρα: H D = AU + l Ψ

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικές απώλειες μήνα απώλειες από κέλυφος = H θ ) t H, tr tr ( nt, set, H θe H, ht, = H, tr, + H, ve, απώλειες από αερισμό H = H + H + H + H tr D εξ. περιβάλλον έδαφος g U Μ.Θ.Χ. άλλες ζώνες. A Προς εξωτερικό αέρα: Προς έδαφος: H D = AU + l Ψ H = AUισοδ. g + l Ψ Οι θερμογέφυρες στις συναρμογές των δομικών στοιχείων μέσα στο έδαφος λαμβάνονται υπόψη έμμεσα μέσω του ισοδύναμου συντελεστή θερμοπερατότητας

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικές απώλειες μήνα απώλειες από κέλυφος = H θ ) t H, tr tr ( nt, set, H θe H, ht, = H, tr, + H, ve, απώλειες από αερισμό H = H + H + H + H tr D εξ. περιβάλλον Προς εξωτερικό αέρα: Προς έδαφος: έδαφος H g D U Μ.Θ.Χ. άλλες ζώνες. A = AU + l Ψ H g = AUισοδ. Προς ΜΘΧ: b [ AU + l Ψ ] H U = tr, x b Μειωτικός συντελεστής tr, x = H H H, ue H, ue + H H, u = ( U ue A ( U ue ue A ) + n V c u ue ) + n V c u u αέρα u αέρα + ( U συντ _ απωλ._ MΘΧ _ σε _ ατµ._( αγωγιµ ότητα + αερισµος ) = συντ. απωλ. χώρου _ σε _ ΜΘΧ συντ. απωλ. χώρου _ σε _ ατµοσφαιρα b tr, x + u A u )

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικές απώλειες μήνα απώλειες από κέλυφος H, ht, = H, tr, + H, ve, απώλειες από αερισμό = H θ ) t H, ve ve ( nt, set, H θe

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικές απώλειες μήνα απώλειες από κέλυφος H, ht, = H, tr, + H, ve, απώλειες από αερισμό = H θ ) t H, ve ve ( nt, set, H θe H ve = paca bve fve t V ve,,,, ραcα bve fve,t Vve η θερμοχωρητικότητα ανά m³ του αέρα (1200 J/(m 3 K)) διορθωτικός συντελεστής στην περίπτωση που η θερμοκρασία του αέρα διαφέρει από αυτήν του εξωτερικού αέρα (όμορες ζώνες) συντελεστής διόρθωσης λόγω χρονικής διάρκειας κάθε τύπου αερισμού. Λαμβάνει τιμή=1 για τη ανεξέλεγκτη διείσδυση/διαφυγές αέρα και 0-1 για ηθελημένο αερισμό (μηχανικό-φυσικό) ανάλογα με το ωράριο χρήσης Παροχή αέρα κατά την περίοδο υπολογισμού, για κάθε μορφή αερισμού (m 3 /sec)

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικές απώλειες μήνα απώλειες από κέλυφος H, ht, = H, tr, + H, ve, απώλειες από αερισμό = H θ ) t H, ve ve ( nt, set, H θe H ve = paca bve fve t V ve,,,,

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη H = H,nt, + H, sol, Ηλιακά θερμικά κέρδη

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη ( mn ) Η = Φ t,nt nt,, H = H,nt, + H, sol, Ηλιακά θερμικά κέρδη Φnt,mn, ο ρυθμός ροής θερμότητας της εσωτερικής θερμικής πηγής (παρουσία ανθρώπων, συσκευές, φωτισμός)

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη ( mn ) Η = Φ t,nt nt,, H = H,nt, + H, sol, Ηλιακά θερμικά κέρδη Φnt,mn, ο ρυθμός ροής θερμότητας της εσωτερικής θερμικής πηγής (παρουσία ανθρώπων, συσκευές, φωτισμός)

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη H = H,nt, + H, sol, sol Ηλιακά θερμικά κέρδη ( Φ ) t + [ (1 b Φ ] t sol, l tr, l ) sol, u, l = Φsol, : μηνιαία ροή θερμότητας από ηλιακά κέρδη για κάθε δομικό στοιχείο (διαφανές / αδιαφανές) Φsol,u, : μηνιαία ροή θερμότητας από ηλιακά κέρδη από το δομικό στοιχείο από ηλιακό χώρο b tr,l : συντελεστής μείωσης μετάδοσης θερμότητας από τον ηλιακό χώρο

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη H = H,nt, + H, sol, Ηλιακά θερμικά κέρδη sol Φ ( Φ ) t + [ (1 b Φ ] t sol, l tr, l ) sol, u, l = sol, = F sh, ob, Asol, I sol, Fr, Φ r,

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη H = H,nt, + H, sol, sol Φ Ηλιακά θερμικά κέρδη ( Φ ) t + [ (1 b Φ ] t sol, l tr, l ) sol, u, l = sol, = F sh, ob, Asol, I sol, Fr, Φ r, Συντελεστής σκίασης F sh, ob = F hor F ov F fn

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη H = H,nt, + H, sol, sol Φ Ηλιακά θερμικά κέρδη ( Φ ) t + [ (1 b Φ ] t sol, l tr, l ) sol, u, l = sol, = F sh, ob, Asol, I sol, Fr, Φ r, Δρώσα επιφάνεια -διαφανή δομικά στοιχεία- A sol = F g (1 F ) sh, gl gl F A W F sh,gl μειωτικός παράγοντας λόγω κινητής σκίασης g gl συνολική διαπερατότητα του υαλοπίνακα F F ποσοστό του πλαισίου στο κούφωμα Α W η συνολική επιφάνεια του ανοίγματος

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη H = H,nt, + H, sol, sol Φ Ηλιακά θερμικά κέρδη ( Φ ) t + [ (1 b Φ ] t sol, l tr, l ) sol, u, l = sol, = F sh, ob, Asol, I sol, Fr, Φ r, Δρώσα επιφάνεια -αδιαφανή δομικά στοιχεία- A sol = a s R se U A c α s συντελεστής απορροφητικότητας R se U η θερμική αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας του δομικού στοιχείου (0,04) ο συντελεστής θερμοπερατότητας Α c η συνολική επιφάνεια του δομικού στοιχείου

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη H = H,nt, + H, sol, sol Φ Ηλιακά θερμικά κέρδη ( Φ ) t + [ (1 b Φ ] t sol, l tr, l ) sol, u, l = sol, = F sh, ob, Asol, I sol, Fr, Φ r, Δρώσα επιφάνεια -αδιαφανή δομικά στοιχεία- A sol = a s R se U A c α s συντελεστής απορροφητικότητας R se U η θερμική αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας του δομικού στοιχείου (0,04) ο συντελεστής θερμοπερατότητας Α c η συνολική επιφάνεια του δομικού στοιχείου

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη H = H,nt, + H, sol, sol Φ Ηλιακά θερμικά κέρδη ( Φ ) t + [ (1 b Φ ] t sol, l tr, l ) sol, u, l = sol, = F sh, ob, Asol, I sol, Fr, Φ r, Δρώσα επιφάνεια -αδιαφανή δομικά στοιχεία- A sol = a s R se U A c α s συντελεστής απορροφητικότητας R se U η θερμική αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας του δομικού στοιχείου (0,04) ο συντελεστής θερμοπερατότητας Α c η συνολική επιφάνεια του δομικού στοιχείου

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη H = H,nt, + H, sol, sol Φ Ηλιακά θερμικά κέρδη ( Φ ) t + [ (1 b Φ ] t sol, l tr, l ) sol, u, l = sol, = F sh, ob, Asol, I sol, Fr, Φ r, Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας από τα κλιματικά δεδομένα

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη H = H,nt, + H, sol, sol Φ Ηλιακά θερμικά κέρδη ( Φ ) t + [ (1 b Φ ] t sol, l tr, l ) sol, u, l = sol, = F sh, ob, Asol, I sol, Fr, Φ r, Συντελεστής θέασης ουρανού 1: οριζόντια, 0,5: κατακόρυφη επιφάνεια

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: συνολικά κέρδη μήνα Εσωτερικά κέρδη H = H,nt, + H, sol, sol Φ Ηλιακά θερμικά κέρδη ( Φ ) t + [ (1 b Φ ] t sol, l tr, l ) sol, u, l = sol, = F sh, ob, Asol, I sol, Fr, Φ r, Ροή θερμότητας λόγω εκπομπής προς τον ουρανό Φ r = R se U A c h r θ er R se U A c h r θ er Αντίσταση θερμικής μετάβασης αέρα εξωτερικά συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείου συνολική επιφάνεια δομικού στοιχείου συντελεστής θερμικής ακτινοβολίας εξωτερικής επιφάνειας δομικού στοιχείου ( ε 5W/m²K ) μέση διαφορά θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος και φαινόμενης θερμοκρασίας ουρανού ( 11 C)

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση Μηνιαία εν. ζήτηση = 12 H, nd H, nd, 1 H, nd, = H, ht, nh H θέρμανση: Συντελεστής αξιοποίησης κερδών Ο συντελεστής «διορθώνει» σφάλματα υπολογισμού τα οποία οφείλονται στο στατικό χαρακτήρα της επίλυσης Εισάγει στο μοντέλο επίλυσης το ρόλο της απορρόφησης θερμότητας από τα δομικά στοιχεία του κελύφους (θερμική μάζα) Μεταβάλλει τη συμμετοχή των εσωτερικών/ηλιακών κερδών, ανάλογα με τα δυναμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου Υπολογίζεται για κάθε μήνα του έτους Εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη θερμοχωρητικότητα του κτιρίου C m d c p Α j ( d c ) Aj = j p, το πάχος του δομικού υλικού της στρώσης κ του δομικού στοιχείου =mn(1/2 πάχους, πάχος ως τη μόνωση, 10cm) η ειδική θερμοχωρητικότητα του δομικού υλικού της στρώσης κ του δομικού στοιχείου η εσωτερική επιφάνεια του δομικού στοιχείου

Ενεργειακό ισοζύγιο

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Τεχνικά χαρακτηριστικά κτιρίου αναφοράς Κτίριο αναφοράς: Κτίριο με όμοια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, χρήση, θέση, προσανατολισμό και λειτουργία με το εξεταζόμενο, στο οποίο είναι δεδομένες οι τιμές: για τις θερμοφυσικές ιδιότητες των δομικών στοιχείων, τη σκίαση, τον αερισμό, τη θερμική μάζα, τα χαρακτηριστικά των ΗΜ εγκαταστάσεων.

Κτίρια με υψηλή ενεργειακή απόδοση: η νέα «τάση» Παθητικά Κτίρια «πράσινα» κτίρια Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας Κτίρια με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας Κτίρια με μηδενική κατανάλωση ενέργειας Κοινό χαρακτηριστικό η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων

Επιδιωκόμενοι στόχοι τρόποι επίτευξης χειμώνας -η( + s) + (c + v) = m Μείωση θερμικών απωλειών c, v ισχυρή θερμομόνωση κουφώματα υψηλής τεχνολογίας έλεγχος απωλειών αερισμού Αύξηση ηλιακών κερδών s εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας με διάφορες τεχνικές ενταγμένες στο νότο με αποδεκτή απόκλιση +- 25 ο

Επιδιωκόμενοι στόχοι τρόποι επίτευξης καλοκαίρι +( + s) - η(c + v) = m «Αύξηση» θερμικών απωλειών c, v ενίσχυση νυχτερινού αερισμού χρήση υδάτινων στοιχείων εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας Μείωση ηλιακών κερδών s αποτελεσματική σκίαση του κελύφους υαλοπίνακες υψηλής τεχνολογίας χρήση υλικών υψηλής ανακλαστικότητας

Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ. Αναπτύχθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στηρίζεται στην ημι-σταθερή μέθοδο μηνιαίου βήματος

Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ. Μάσκα εισαγωγής δεδομένων Βιβλιοθήκες Πυρήνας υπολογισμών Μάσκα αποτελεσμάτων

Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ. Μάσκα εισαγωγής δεδομένων Βιβλιοθήκες Πυρήνας υπολογισμών Μάσκα αποτελεσμάτων

Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ. Μάσκα εισαγωγής δεδομένων Βιβλιοθήκες Πυρήνας υπολογισμών Μάσκα αποτελεσμάτων Θερμική ζώνη Γενικά στοιχεία Κέλυφος Συστήματα Χρήση, εμβαδό, θερμοχωρητικότητα, κατανάλωση Ζ.Ν.Χ., διατάξεις αυτοματισμών & ελέγχου θέρμανσης-ψύξης-ζ.ν.χ., διείσδυση αέρα, ανεμιστήρες οροφής. Αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και σε επαφή με το έδαφος, διαφανείς επιφάνειες και εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες. Κλίση, προσανατολισμός, εμβαδομετρήσεις, θερμοφυσικές ιδιότητες των υλικών, τιμές των συντελεστών θερμοπερατότητας και συντελεστές σκίασης. Θέρμανση (παραγωγή, δίκτυο διανομής, τερματικές μονάδες, βοηθητικά συστήματα): Τεχνικά χαρακτηριστικά, πηγή ενέργειας, κάλυψη φορτίων. Ψύξη (παραγωγή, δίκτυο διανομής, τερματικές μονάδες, βοηθητικά συστήματα): Τεχνικά χαρακτηριστικά, πηγή ενέργειας, κάλυψη φορτίων. Ζ.Ν.Χ. (παραγωγή, δίκτυο διανομής, τερματικές μονάδες, βοηθητικά συστήματα): Τεχνικά χαρακτηριστικά, πηγή ενέργειας, κάλυψη φορτίων. Αερισμός: Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος αερισμού. Ύγρανση (παραγωγή, δίκτυο διανομής, τερματικές μονάδες). Τεχνικά χαρακτηριστικά, πηγή ενέργειας, κάλυψη φορτίων. Φωτισμός: Ισχύς, αυτοματισμοί, διατάξεις ασφάλειας. Ηλιακοί συλλέκτες: Τύπος, συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας, επιφάνεια, προσανατολισμός, κλίση, σκίαση.

Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ. Μάσκα εισαγωγής δεδομένων Βιβλιοθήκες Πυρήνας υπολογισμών Μ.Θ.Χ. Γενικά στοιχεία Κέλυφος Εμβαδό, διείσδυση αέρα Αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και σε επαφή με το έδαφος και διαφανείς επιφάνειες: Κλίση, προσανατολισμός, εμβαδομετρήσεις, θερμοφυσικές ιδιότητες και συντελεστές σκίασης. Μάσκα αποτελεσμάτων

Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ. Μάσκα εισαγωγής δεδομένων Βιβλιοθήκες 1. Βιβλιοθήκη κλιματικών Γεωγραφικό πλάτος. Γεωγραφικό μήκος. Μέση μηνιαία εξωτερική θερμοκρασία ( o C). Μέση μηνιαία απόλυτη υγρασία (g/g ξηρού αέρα) του εξωτερικού αέρα. Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο (Wh/m 2 ). Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία (Wh/m 2 ) σε κατακόρυφο επίπεδο με προσ. Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ & ΒΔ. Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία (Wh/m 2 ) σε επιφάνεια με κλίση 45 o με προσ. Β, ΒΑ, Α, ΝΑ,Ν, ΝΔ, Δ & ΒΔ.

Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ. Μάσκα εισαγωγής δεδομένων Βιβλιοθήκες 2. Βιβλιοθήκη καυσίμων Το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο κίνησης. Το φυσικό αέριο. Ο ηλεκτρισμός. Το υγραέριο. Η τηλεθέρμανση (από Δ.Ε.Η.). Η τηλεθέρμανση (από Α.Π.Ε.). Η βιομάζα. Η τυποποιημένη βιομάζα. Ο συντελεστής μετατροπής της τελικής κατανάλωσης καυσίμου σε κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Ο συντελεστής μετατροπής της τελικής κατανάλωσης καυσίμου σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα g CO 2 /μονάδα καυσίμου. Το κόστος καυσίμου, όπως διαμορφώνεται από τις τρέχουσες τιμές. Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου, MJ/μονάδα βάρους ή όγκου καυσίμου.

Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ. Μάσκα εισαγωγής δεδομένων Βιβλιοθήκες 3. Βιβλιοθήκη τυπικών τιμών Περίοδος λειτουργίας θέρμανσης & ψύξης. Τυπικό ωράριο λειτουργίας. Εσωτερική θερμοκρασία. Εσωτερική σχετική υγρασία. Απαιτούμενος νωπός αέρας. Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης. Εκλυόμενη θερμότητα χρηστών. Θερμική ισχύς ηλεκτρικών συσκευών / εξοπλισμού. Ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύς γενικού φωτισμού. Ετήσιες ώρες λειτουργίας κατά τη διάρκεια ύπαρξης διαθέσιμου φυσικού φωτισμού. Ετήσιες ώρες λειτουργίας κατά την διάρκεια μη ύπαρξης φυσικού φωτισμού.

Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ. Μάσκα εισαγωγής δεδομένων Βιβλιοθήκες Πυρήνας υπολογισμών Μάσκα αποτελεσμάτων

Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ. Μάσκα εισαγωγής δεδομένων Βιβλιοθήκες Πυρήνας υπολογισμών Μάσκα αποτελεσμάτων

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων αναφορικά με: τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό το κτιριακό κέλυφος τις ΗΜ εγκαταστάσεις

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων αναφορικά με: τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό το κτιριακό κέλυφος τις ΗΜ εγκαταστάσεις

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων αναφορικά με: τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό το κτιριακό κέλυφος ΈΛΕΓΧΟΙ τις ΗΜ εγκαταστάσεις ΈΛΕΓΧΟΣ α Για κάθε δομικό στοιχείο Για όλο το κτιριακό κέλυφος ΈΛΕΓΧΟΣ β Συντελεστής θερμοπερατότητας (U) κάθε δομικού στοιχείου Συντελεστής θερμοπερατότητας (U) όλου του κτιρίου

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων αναφορικά με: τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό το κτιριακό κέλυφος τις ΗΜ εγκαταστάσεις Οι απαιτήσεις για νωπό αέρα στα κτήρια του τριτογενή τομέα θα καλύπτονται μέσω μηχανικού αερισμού (προσαγωγή νωπού αέρα, ή κεντρική κλιματιστική μονάδα διαχείρισης αέρα (ΚΚΜ). Κάθε σύστημα μηχανικού αερισμού που εγκαθίστανται στο κτίριο με παροχή νωπού αέρα 60%, επιτυγχάνει ανάκτηση θερμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Τα δίκτυα διανομής και οι αεραγωγοί κλιματισμού πρέπει να είναι θερμομονωμένα. Τα δίκτυα διανομής διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης (κάλυψη μερικών φορτίων) ή άλλο ισοδύναμο σύστημα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας υπό μερικό φορτίο. Για επανακυκλοφορία του ΖΝΧ ρύθμιση στροφών κυκλοφορητή (βάσει ζήτησης). Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, υποχρεωτική κάλυψη του 60% για ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα. Εκτός αν καλύπτεται απόαπε, τηλεθέρμανση, ΣΗΘ ή Α.Θ. Ο γενικός φωτισμός στα κτίρια τριτογενή τομέα έχει ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 55 lumen/w. Έλεγχος με χωριστούς διακόπτες για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15m 2. Δυνατότητα σβέσης του 50% των λαμπτήρων σε χώρους με φυσικό φωτισμό. Σε περιπτώσεις κατανομής δαπανών: αυτονομία θέρμανσης, ψύξης & θερμιδομέτρηση. Απαιτείται θερμοστατικός έλεγχος ανά θερμική ζώνη κτηρίου.

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Περιεχόμενα μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με βάση τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού Υπολογισμός κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ & φωτισμό Τεκμηρίωση σχεδιασμού ΗΜ εγκαταστάσεων Έλεγχος θερμικής επάρκειας κελύφους Ένταξη του κτιρίου σε μια ενεργειακή κατηγορία

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Περιεχόμενα πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης

Πηγές Κ.Εν.Α.κ. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701 ISO 13790 Κ. Τσικαλουδάκη: παρουσιάσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών Θ. Θεοδοσίου: παρουσιάσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών Α. Γαγλία, Κ. Λάσκος, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (παράδειγμα), Τ.Ε.Ε., 2010

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.