αναθεώρηση)κ.εν.α.κ.)και Τεχνικής)Οδηγίας)Τ.Ε.Ε.)20701<1

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

Παρουσίαση αλλαγών στην ΤΟΤΕΕ για τα γραφεία

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

Ψύξη με τη νέα ΤΟΤΕΕ

Αλλαγές στην ΤΟΤΕΕ για τις κατοικίες. Πρακτικά παραδείγματα.

Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ Κατοικίες

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

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

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

αναθεώρηςη Κ.Εν.Α.Κ. και Σεχνικήσ Οδηγίασ Σ.Ε.Ε

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

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ :


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

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Θ, αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής

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

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ


Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

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

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

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

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ:

Ηλιοθερμικά συστήματα, θέρμανση και Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Excel Energy Solutions

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ.

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

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

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

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

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

Σελίδα 0

Παθητικό Κτίριο. Passive House

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

Λέβητες Συμπυκνωμάτων Πετρελαίου - NHC-Β

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

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

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ.

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

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Εν.Α.Κ.- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 ΕΚΔΟΣΗ «Δ»

Αντλίες. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ για θέρμανση/ψύξη χώρων. παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Τεύχος 75 Νοεμβριος 2015

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

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

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

Έλεγχος ηλιακής. Εφαρμογή

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

Σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης κλιματισμού και παραγωγής Ζ.Ν.Χ. στον ξενοδοχειακό τομέα. Βαγγέλης Λαγός Μηχ. Μηχανικός Υπευθ.

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΚΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

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

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας

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

Αντλίες Θερμότητας για τη θέρμανση κατοικιών Σημεία προσοχής και καλές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής

Visio ΣΟΜΠΑ PELLET. NEΑ Σόµπα Pellet για σύνδεση στο κεντρικό σύστηµα θέρµανσης.

Σύγκριση κόστους παραγωγής θερμότητας από διάφορες πηγές ενέργειας

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

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

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Συστήματα Θέρμανσης. Εξοικονόμηση. ... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! ενέργειας & οικονομία έως 80%

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Εργαλείο tool. Κλιματολογικά δεδομένα Χαρακτηριστικά κτιρίου (όροφοι, επιφάνειες κτλ)

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Megawatt-hours

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

FERROLI SFL 3 19KW Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

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

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

Εφαρμογές Γεωθερμικών Συστημάτων σε κτήρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών CO2

Ανακαινίσεις ΣΜΕΚ - Οικονομοτεχνικά Στοιχεία Τεχνικών Λύσεων

Οικολογικός σχεδιασμός και Ενεργειακή σήμανση για τα προϊόντα και συστήματα θέρμανσης

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

Transcript:

αναθεώρηση)κ.εν.α.κ.)και Τεχνικής)Οδηγίας)Τ.Ε.Ε.)20701<1 ΤΕΕ#ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ&ΔΥΤΙΚΗΣ# ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΙΟΣ#2018 Χριστοδουλίδης-Μιχάλης- Μέλος-ΔΣ- ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος-Μηχανικός-ΑΠΘ

ΒΑΣΙΚΕΣ'ΑΛΛΑΓΕΣ' 1.ΚΕΛΥΦΟΣ 2.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ'ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ'ΨΥΞΗΣ 4.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ'ΦΩΤΙΣΜΟΥ

! ΠΕΡΙΟΔΟΙ'ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ'ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ' ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ'ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΕΛΥΦΟΣ! Προστέθηκε+και+4 η κατηγορία+(νέα+κτήρια+με+άδεια+απο++ Νοέμβριο+2017+και+μετά)+μελετάται+με+βάση+τον+ αναθεωρημένο+κενακ! Η+3 η Κατηγορία+πλέον+αφορά+τα+κτήρια+με+οικοδομική+ άδεια+νοεμβριο+του+2010+μέχρι+νοέμβριο+του+2017,+που+ έχουν+μελετηθεί+με+βάση+τον+προηγούμενο+κενακ! Οι+υπόλοιπες+κατηγορίες+παραμένουν+ως+είχαν

ΚΕΛΥΦΟΣ! Υπολογισμοί*του*U αδιαφανών*λόγω*θερμογέφυρων* και*uw! Προσαύξηση)του)συντελεστή)θερμοπερατότητας)U)σε) κτήρια)με)κθκ)από)0.10w/m2k)σε)0.20w/m2k)για)να) ληφθούν)και)οι)θερμογέφυρες)στον)ενεργειακό)υπολογισμό.! Πλέον)για)τον)υπολογισμό)του)Uw λαμβάνεται)υπόψιν)και)τα) εξωτερικά)προστατευτικά)φύλλα)(ρολά/πατζούρια).)στο) κτήριο)αναφοράς)θεωρείται)οτι)στα)κουφώματα)του)δεν) υπάρχουν)ρολά)ή)πατζούρια.! Για)τον)υπολογισμό)του)Uw λαμβάνεται)πλέον)και)η)θερμική) αντίσταση)του)ρολού)ή)πατζουριού)με)βάση)τον)βαθμό) αεροστεγανότητας)του)συναρτήσει)του)υλικού)κατασκευής) των)φύλλων)(αλουμίνιο,)ξύλο,)πλαστικό)κλπ).))

! Ανηγμένη''θερμοχωρητικότητα'Cm (KJ/(m2k) ΚΕΛΥΦΟΣ! Προστέθηκε+άλλη+μία+κατηγορία+ανηγμένης+ θερμοχωρητικότητας+cm+η+νο+4+που+αφορά+φέροντα+ οργανισμό+με+κατακόρυφα+στοιχεία+απο+λιθοδομές+ή+ συμπαγών+τούβλων+και+σκεπές+απο+ξύλο+με+τιμή+ 230KJ/(m2k)+και+αντίστοιχα+στις+2+τελευταίες+κατηγορίες+η+ 4 η και+5 η του+προηγούμενου+κενακ+έχουν+αύξηση+στην+ τιμή+τους+κατα+20+και+70 KJ/(m2k) αντίστοιχα.+δηλαδή+απο+ 260+σε+280+και+από+300+σε+370 KJ/(m2k)

ΚΕΛΥΦΟΣ! Διείσδυση)αέρα)απο)χαραμάδες)και)είδος)κουφώματος Η"πιο"σημαντική"αλλαγή"του"πίνακα"ενδεικτικών"τιμών" διείσδυσης"του"αέρα"απο"διάφορους"τύπους"κουφωμάτων," είναι"ότι"πλέον"τα"πιστοποιημένα"κουφώματα"απο"πλευράς" αεροστεγανότητας" λαμβάνουν"υπόψιν"την"κλάση"αεροστεγανότητας"τους"και"όχι" όπως"πριν,"ανεξάρητα"της"κλάσης,"π.χ"λαμβάνονταν"η"τιμή" 6.20m3/h/m2"για"παράθυρο,"τώρα"πλέον"τα"νέα"αεροστεγή" κουφώματα"έχουν"πολύ"χαμηλότερη"τιμή,"επί"παραδείγματι"η" κλάση"4,"00"έχει""(τιμή"0,5 m3/h/m2)"κυρίως"τα"ανοιγόμενα," ενώ"1.40 m3/h/m2 τα"επάλληλα"ή"συρρόμενα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ελάχιστες*απαιτήσεις*&*προδιαγραφές*Κ.Α! Ο"κεντρικός"λέβητας"του"Κ.Α"έχει"εποχικό"β.α"με"βάση"την" κ.θ.δ"και"ανάλογα"με"την"ονομαστική"θερμική"ισχύ"με" θερμοκρασία"νερού"στους"70 ο C"και"με"βάση"σχετικό"πίνακα" όλες"οι"νέες"τιμές"είναι"κατα"15e18%"χαμηλώτερες"απο"πρίν.! Όταν"το"εξεταζόμενο"κτήριο"δεν"διαθέτει"σύστημα" θέρμανσης,"τότε"το"κ.α"έχει"λέβηταeκαυστήρα"πετρελαίου" με"β.α"0,85"και"όχι"0,935"όπως"πρίν.! Οταν"το"εξεταζόμενο"κτήριο"δεν"διαθέτει"σύστημα" θέρμανσης,"τώρα"θεωρείται"οτι"θερμαίνεται"με"ηλεκτρικά" σώματα"και"όχι"με"λέβητα"πετρελαίου"με"β.α"0,935

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υπολογισμός+β.α+συγκροτήματος++λέβητα6καυστήρα! Πλέον&εισέρχεται&ο&εποχικός&βαθμός&απόδοσης&του&λέβητα& που&έχει&ενεργειακή&σήμανση&,&όπως&αναγράφεται&στον& φάκελο&προιόντος&του&κατασκευαστή&σύμφωνα&με&την&εε& 811/2013.! Η&τιμή&της&εποχιακής&απόδοσης&λέβητα&nskΘ&δίνεται&από& τον&κατασκευαστή&για&συγκεκριμένες&συνθήκες&και&με&βάση& τον&τύπο&καυσίμου.&στην&περίπτωση&που&ο&λέβητας&δεν&έχει& ενεργειακή&σήμανση&τότε&ο&πραγματικός&β.α&ngm όπως& μετρήθηκε&κατα&την&ανάλυση&καυσαερίων,& πολλαπλασιάζεται&με&έναν&συντελεστή&μετατροπής&σε& εποχιακό&βαθμό&απόδοσης&ng0&(τιμές&απο&σχετικό&πίνακα)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υπολογισμός+β.α+συγκροτήματος++λέβητα6καυστήρα nskθ=+ngm+*+ngo Συντελεστής+μετατροπής+σε+εποχιακό+β.α.n g0 Αποδιδόμενη θερμική ισχύς (kw) 25 >25+&+ 100 >100+&+ 400 >400 Λέβητας χωρίς στοιχεία (*) 0,82 0,84 0,87 0,90 Συνήθης λέβητας (*) 0,85 0,88 0,91 0,92 Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών 0,91 0,935 0,965 0,965 Λέβητας συμπύκνωσης 0,95 0,96 0,977 0,977

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υπολογισμός+πραγματικού+β.α+(ngm)+συγκροτήματος++λέβητα<καυστήρα,+ χωρίς+ενεργειακή+σήμανση+και+χωρίς+φύλλο+ελέγχου+καύσης Τύπος λέβητα Λέβητας (χωρίς στοιχεία) Συνήθης λέβητας Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών Λέβητας συμπύκνωσης Λέβητας βιομάζας (χωρίς στοιχεία) Πιστοποιημένος Λέβητας βιομάζας (χειροκίνητης ή αυτόματης τροφοδοσίας) Βαθμός+απόδοσης 0,75 0,80 0,85 0,95 0,75 0,82

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υπολογισμός+β.α+συγκροτήματος++λέβητα6καυστήρα! Πλέον για)τους)ενεργειακούς)υπολογισμούς)στο)λογισμικό) ΤΕΕ7ΚΕΝΑΚ)1.31)ο)β.α)που)εισάγεται)εξάγεται)από)τον) παρακάτω)τύπο: ngen=)nskθ)*)ng1)*)ng2) nskθ:) τιμή)από)τον)κατασκευαστή)του)προιόντος,) όταν)έχει)ενεργειακή)σήμανση,)χωρίς)σήμανση) nskθ=ngm*ngo (όπου)ngm η)τιμή)που)προκύπτει)απο)την) καυσαεριομέτρηση) ng1):)συντελεστής)υπερδιαστασιολόγησης)με)τιμές)από) παρακάτω)πίνακα ng2):)συντελεστής)ποιότητας)μόνωσης))με)τιμές)από) παρακάτω)πίνακα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υπολογισμός+β.α+συγκροτήματος++λέβητα6καυστήρα A [m 2 ] η'συνολική'πραγματική'εξωτερική'επιφάνεια'του' κτηριακού'κελύφους'(τοίχοι,'οροφές,'πυλωτή,'ανοίγματα),'που'είναι' εκτεθειμένη'στον'εξωτερικό'αέρα'ή/και'σε'επαφή'με'όμορα'κτήρια'ή/και' σε'επαφή'με'μη'θερμαινόμενους'χώρους'ή/και'σε'επαφή'με'το'έδαφος,' όπως'λαμβάνεται'υπόψη'κατά'τον'έλεγχο'θερμομονωτικής'επάρκειας'του' κτηρίου. U m, [W/(m 2.K)] ο'μέγιστος'επιτρεπόμενος'μέσος'συντελεστής' θερμοπερατότητας'για'το'σύνολο'της'επιφάνειας'α'ανάλογα'με'την'ηλικία' του'κτηρίου.'

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συντελεστής*υπερδιαστασιολόγησης**ng1*μονάδας* λέβητα*; καυστήρα. Σχέση*πραγματικής*προς*υπολογιζόμενη*ισχύ* μονάδας*θέρμανσης*(p m /*P gen ) Συντελεστής*υπερδιαστασιολόγησης 100% 125% 150% 200 % 400% 500% Λέβητας*βιομάζας*(χωρίς*στοιχεία) 1 0,97 0,94 0,90 0,76 0,70 Συνήθης*λέβητας 1 0,97 0,94 0,91 0,77 0,72 Λέβητας*χαμηλών*θερμοκρασιών* 1 0,985 0,97 0,94 0,84 0,80 Λέβητας*συμπύκνωσης 1 0,988 0,975 0,95 0,85 0,82 Πιστοποιημένος*Λέβητας*βιομάζας* (χειροκίνητης*ή*αυτόματης*τροφοδοσίας) 1 0,975 0,955 0,91 0,78 0,74

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συντελεστής*ποιότητας*μόνωσης**ng2*μονάδας*λέβητα*: καυστήρα. Ng2=a*Y*+*b**** όπου*υ: η*υπερδιαστασιολόγηση*η*οποία*λαμβάνει*την*τιμή*1*για*λέβητα*χωρίς* υπερδιαστασιολόγηση,*1,5*για*λέβητα*με*υπερδιαστασιολόγηση*50%*κ.ο.κ. Κατάσταση μόνωσης Τύπος λέβητα a b Καλή Μέτρια Όλοι 0,0 1,0 Χωρίς*στοιχεία,* συνήθης,*βιομάζας :0,0145 0,975 Χαμηλών*θερμοκρασιών :0,017 0,99 Συμπύκνωσης :0,015 1,00 Κακή Χωρίς*στοιχεία,* συνήθης,*βιομάζας :0,026 0,95 Χαμηλών*θερμοκρασιών :0,027 0,99 Συμπύκνωσης :0,034 1,00

Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ! Πλέον για)τους)ενεργειακούς)υπολογισμούς)στο)λογισμικό) ΤΕΕ7ΚΕΝΑΚ)1.31)εισάγεται)ως)COP),)o)εποχιακός)βαθμός) απόδοσης)της)αντλίας,)δηλ)ο))scop)που)λαμβάνει)υπόψιν) τις)αποδόσεις)της)σε)διάφορες)συνθήκες)λειτουργίας) (διακυμάνσεις)της)εξωτερικής)θερμοκρασίας)του) εξωτερικού)αέρα)σε)όλη)την)χειμερινή)περίοδο)για)την)θερμή) κλιματική)ζώνη)και)όχι)όπως)πριν)σε)70)c),)και)διάφορες) θερμοκρασίες)θερμικού)μέσου)! Ετσι)για)αντλία)με)ενεργειακή)σήμανση)ΕΕ)811/2011)ο)SCOP υπολογίζεται)με)βάση)την)ενεργειακή)απόδοση)εποχιακής) θέρμανσης)χώρου)ns35cθκ)(για)θ.ν=35οc) ή)ns55cθκ)(για) θ.ν=55οc) ως)κάτωθι:

Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ! SCOP%=%2,35%*%ns35cθκ% για%θερμοκρασία%νερου%35οc%πχ% ενδοδαπέδια%θέρμανση! SCOP%=%2,55 *%ns55cθκ% για%θερμοκρασία%νερου%55οc%πχ% θέρμανση%με%fcu

Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ! Για$πρώτη$φορά$υπολογίζεται$υπερδιαστασιολόγηση$της$αντλίας$θερμότητας,$ όπως$ανάλογα$γίνεται$και$με$τους$λέβητες Σχέση+πραγματικής+προς+ υπολογιζόμενη+ισχύ+μονάδας+θέρμανσης+++ Αέρανερού On/Off 100% 150%+ 200%+ 300%+ 400%+ 500%+ 1 0.92 0.86 0.80 0.75 0.70 Χωρίς buffer Νερούνερού On/Off 1 0.94 0.90 0.85 0.80 0.75 Χωρίς buffer Αέρανερού On/Off 1 0.96 0.93 0.88 0.84 0.80 Με buffer Νερούνερού On/Off 1 0.97 0.94 0.90 0.87 0.85 Με buffer Αέρα+νερού+inverter 1 0.98 0.95 0.90 0.87 0.85 Νερού+νερού+inverter 1 0.99 0.97 0.95 0.93 0.90

Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ! Για$τις$αντλίες$θερμότητας$οι$οποίες$δεν$συνοδεύονται$από$ Ενεργειακή$Σήμανση,$σύμφωνα$με$τον$κανονισμό$ Ενεργειακής$Επισήμανσης$811/2013$της$ΕΕ,$επειδή$η$ εκτίμηση$του$μέσου$εποχικού$συντελεστή$απόδοσης$scop δεν$είναι$εύκολη,$για$τους$$υπολογισμούς$της$ενεργειακής$ απόδοσης$του$κτηρίου,$λαμβάνεται$κατά$τη$μελέτη$ή$την$ επιθεώρηση$ως$τελική$θερμική$απόδοση$ο$ονομαστικός$ συντελεστής$απόδοσης$cop για$ονομαστικές$συνθήκες$ λειτουργίας$θερμοκρασίας$εξωτερικού$αέρα$7 ο C και$ θερμοκρασία$μέσου$45 ο C σύμφωνα$με$το$ευρωπαϊκό$ πρότυπο$εν$14511:2007,$όπως$δίνεται$από$τον$κατασκευαστή$ και$αναγράφεται$στις$τεχνικές$προδιαγραφές$ή/και$στο$ πλαίσιο$της$αντλίας$θερμότητας.

Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ! Για$τις$τοπικές$αερόψυκτες$μονάδες$αντλιών$θερμότητας$(διαιρούμενου$ ή$ενιαίου$τύπου),$για$τις$οποίες$δεν$υπάρχουν$διαθέσιμα$στοιχεία,$ο$ μέσος$εποχικός$βαθμός$απόδοσης$scop για$τους$υπολογισμούς$της$ ενεργειακής$απόδοσης$του$υπό$μελέτη$ή$προς$επιθεώρηση$κτηρίου$ λαμβάνεται:$! 1,7$για$συστήματα$εγκατεστημένα$πριν$το$1990$(πριν$ήταν$για$20ετιας$)! 2,2$για$συστήματα$εγκατεστημένα$μεταξύ$του$1990$και$του$2000$(πριν$ ήταν$για$10ετια$)και$! 2,5$για$συστήματα$εγκατεστημένα$μετά$το$2001.$(νέα$τιμή)

Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ! Για$τις$κεντρικέςαερόψυκτες$μονάδες$αντλιών$θερμότητας,$για$τις$ οποίες$δεν$υπάρχουν$διαθέσιμα$στοιχεία,$ο$μέσος$εποχικός$βαθμός$ απόδοσης$scop για$τους$υπολογισμούς$της$ενεργειακής$απόδοσης$του$ υπό$μελέτη$ή$προς$επιθεώρηση$κτηρίου,$λαμβάνεται:$! 2,2$για$συστήματα$εγκατεστημένα$πριν$το$1990$(πριν$ήταν$για$20ετιας$)! 2,7$για$συστήματα$εγκατεστημένα$μεταξύ$του$1990$και$του$2000(πριν$ ήταν$για$10ετιας$)! 3,0$για$συστήματα$εγκατεστημένα$μετά$το$2001(νέα$τιμή).$! Στην$περίπτωση$που$ο$ενεργειακός$επιθεωρητής$δεν$διαθέτει$κανένα$ στοιχείο$για$τη$μονάδα$θέρμανσης$και$επιπρόσθετα$δεν$δύναται$να$ τεκμηριώσει$το$έτος$εγκατάστασής$της,$τότε$θα$λαμβάνει$ως$βαθμό$ απόδοσης$αυτόν$για$τα$εγκατεστημένα$συστήματα$προ$του$1990.$

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας! Πλέον για)τους)ενεργειακούς)υπολογισμούς)στο)λογισμικό) ΤΕΕ7ΚΕΝΑΚ)1.31)εισάγεται)ως)EER),)o)εποχιακός)βαθμός) απόδοσης)της)αντλίας,)δηλ)ο))seer)που)λαμβάνει)υπόψιν)τις) αποδόσεις)της)σε)διάφορες)συνθήκες)λειτουργίας) (διακυμάνσεις)της)εξωτερικής)θερμοκρασίας)του) εξωτερικού)αέρα)σε)όλη)την)χειμερινή)περίοδο)για)την)θερμή) κλιματική)ζώνη)και)όχι)όπως)πριν)σε)350)c),)και)διάφορες) θερμοκρασίες)θερμικού)μέσου)! Ετσι)για)αντλία)με)ενεργειακή)σήμανση)το)SEER)με)βάση)το) ΕΝ15243/2008)υπολογίζεται)ως)κάτωθι:

Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ! Για$τις$αντλίες$θερμότητας$οι$οποίες$δεν$συνοδεύονται$από$Ενεργειακή$ Σήμανση,$σύμφωνα$με$τον$κανονισμό$Ενεργειακής$Επισήμανσης$ 811/2013$της$ΕΕ,$επειδή$η$εκτίμηση$του$μέσου$εποχικού$δείκτη$ αποδοτικότητας$seer δεν$είναι$ευχερής,για$τους$υπολογισμούς$της$ ενεργειακής$απόδοσης$του$κτηρίου$κεντρικών$εγκαταστάσεων$ κλιματισμού$με$συνολική$ψυκτική$ικανότητα$κάτω$των$100kw ή$ μεμονωμένωνμονάδων,λαμβάνεται$κατά$τη$μελέτη$ή$την$επιθεώρηση$ως$ τελική$ψυκτική$απόδοση$ο$ονομαστικός$δείκτης$αποδοτικότητας$eer για$ονομαστικές$συνθήκες$λειτουργίας$θερμοκρασίας$εξωτερικού$αέρα$ 35 ο C και$θερμοκρασία$προσαγόμενου$ψυκτικού$μέσου$7 ο C σύμφωνα$με$ το$ευρωπαϊκό$πρότυπο$εν$14511:2007,$όπως$δίνεται$από$τον$ κατασκευαστή$και$αναγράφεται$στις$τεχνικές$προδιαγραφές$ή/και$στο$ πλαίσιο$της$μονάδας$ψύξηςώτα

Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ! Για$τις$αντλίες$θερμότητας$οι$οποίες$δεν$συνοδεύονται$από$Ενεργειακή$ Σήμανση,$σύμφωνα$με$τον$κανονισμό$Ενεργειακής$Επισήμανσης$ 811/2013$της$ΕΕ,$επειδή$η$εκτίμηση$του$μέσου$εποχικού$δείκτη$ αποδοτικότητας$seer δεν$είναι$ευχερής,για$τους$υπολογισμούς$της$ ενεργειακής$απόδοσης$του$κτηρίου$κεντρικών$εγκαταστάσεων$ κλιματισμούμε$συνολική$ψυκτική$ικανότητα$κάτω$των$100kw ή$ μεμονωμένωνμονάδων,λαμβάνεται$κατά$τη$μελέτη$ή$την$επιθεώρηση$ως$ τελική$ψυκτική$απόδοση$ο$ονομαστικός$δείκτης$αποδοτικότητας$eer για$ονομαστικές$συνθήκες$λειτουργίας$θερμοκρασίας$εξωτερικού$αέρα$ 35 ο C και$θερμοκρασία$προσαγόμενου$ψυκτικού$μέσου$7 ο C σύμφωνα$με$ το$ευρωπαϊκό$πρότυπο$εν$14511:2007,$όπως$δίνεται$από$τον$ κατασκευαστή$και$αναγράφεται$στις$τεχνικές$προδιαγραφές$ή/και$στο$ πλαίσιο$της$μονάδας$ψύξης

Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ! Σε#περίπτωση#όμως#κεντρικών#εγκαταστάσεων#κλιματισμού#με συνολική# ψυκτική#ικανότητα#άνω#των#100kw πρέπει#να#ελέγχεται#η#κάθε#ψυκτική# εγκατάσταση#ως#προς#την#υπερδιαστασιολόγηση της#και#των# επιπτώσεων#αυτής#στον#εποχιακό#βαθμό#απόδοσης#(seer).! Τα#απαιτούμενα#ψυκτικά#φορτία#σχεδιασμού#μιας#εγκατάστασης# κλιματισμού#εκτιμώνται#από#την#υφιστάμενη#μελέτη#κλιματισμού#ή# απλουστευτικά#από#τον#ακόλουθο#τύπο:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας! H υπερδιαστασιολόγηση0υ0ορίζεται0ως0λόγος0της0 εγκατεστημένης0ψυκτικής0ικανότητας0της0κεντρικής0 ψυκτικής0εγκατάστασης0(η0οποία0λαμβάνεται0ως0η0 μικρότερη0ψυκτική0ισχύς0λειτουργίας0στη0περίπτωση0που0 έχουμε0πολλαπλή0συστοιχία0συμπιεστών0 ψυκτών)0ως0προς0 τα0ανωτέρω0υπολογιζόμενα0ψυκτικά0φορτία0σχεδιασμού0 (P gen )0όπου0Υ>1.! Ο0εποχιακός0βαθμός0αποδόσεως0των0ψυκτών0SEER της0 κλιματιστικής0εγκαταστάσεως0ως0συνάρτηση0του0 ονομαστικού0βαθμού0αποδόσεως0eer (για0εξωτερική0 θερμοκρασία0350 C και0θερμοκρασια0ψυκτικού0μέσου070 C)0 και0του0συντελεστή0υ0εκτιμάται0ως0εξής:

Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ! SEER/EER =&a.y b (ως&δύναμη)&είτε&ως&seer/eer =&aln(y)&+&b (ως& λογαριθμικός) α Τεχνολογί Screw Scroll Recipr WCA WCB Άλλος+ αερόψυκτος+ συμβατικός+τύπος Μαθηματικός+ τύπος Δύναμη Λογαριθμικός&(νεπέριος) Δύναμη a b 1,313 1,3314 K0,383& K 0,436& K0,5798& K 0,996 K0,997 1,172 1,0355 1,2412 0,8597 K0,076

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Υπολογισμός+β.α+αντλίας+θερμότητας! Για$τις$τοπικές$αερόψυκτες$μονάδες$αντλιών$θερμότητας$ (διαιρούμενου$ή$ενιαίου$τύπου),$για$τις$οποίες$δεν$υπάρχουν$ διαθέσιμα$στοιχεία,$ο$βαθμός$απόδοση$seer για$τους$ υπολογισμούς$λαμβάνεται:$ 1,7 για$συστήματα$εγκατεστημένα$πριν$το$1990$(πριν$1,5$ για$συστήματα$20ετιας) 2,2 για$συστήματα$εγκατεστημένα$μεταξύ$του$1990$και$ του$2000$(πριν$2,0$για$συστήματα$20ετιας) 2,5 για$συστήματα$εγκατεστημένα$μετά$το$2001.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ! Για$τον$περιορισμό$της$κατανάλωσης$ενέργειας$για$ φωτισμό,$ο$κ.εν.α.κ.$καθορίζει$για$τα$νέα$και$ριζικά$ ανακαινιζόμενα$κτήρια$του$τριτογενούς$τομέα$,$! ως$ελάχιστη$φωτεινή$απόδοση$(lm/w)$των$συστημάτων$$ γενικού$φωτισμού$τα$60$(lm/w)$ενώ$για$τα$αντίστοιχα$ κτήρια$αναφοράς$τα$55$(lm/w).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Εγκατεστημένη,ισχύς,φωτισμού,(W/m2),κτηρίου,αναφοράς,ανάλογα, της,στάθμης,φωτισμού,για,τον,υπολογισμό,της,ενεργειακής,του,απόδοσης Ζώνες,τεχνητού,φωτισμού,/, Στάθμη,φωτισμού, [lx] Ισχύς,για,κτήριο, αναφοράς, [W/m 2 ] Ισχύς,για,ελάχιστες, απαιτήσεις,ενεργειακής, απόδοσης,κτιρίων [W/m 2 ] 1000 32 28,0 500 16 14,0 400 12,8 11,2 300 9,6 8,4 250 8,0 7,0 200 6,4 5,6 100 3,2 2,8

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ! Η"κάθε"ζώνη"τεχνητού"φωτισμού"θα"αντιστοιχεί"σε" καθορισμένο"ποσοστό"κάλυψης"σε"σχέση"με"το"συνολικό" εμβαδό"της"κάθε"θερμικής"ζώνης"του"κτιρίου."! Στη"συνέχεια"θα"συσχετίζονται"τα"ποσοστά"κάλυψης"με"τα" αντίστοιχα"όρια"της"εγκατεστημένης"ισχύος"φωτισμού" (W/m 2 )"ανά"θερμική"ζώνη"με"σκοπό"τη"δημιουργία"ενός" μέσου"ορίου"εγκατεστημένης"ισχύς"φωτισμού"(w/m 2 )"που" θα"είναι"μοναδικό"για"κάθε"θερμική"ζώνη"και"κτήριο"και"θα" συσχετίζεται"με"τις"ανάγκες"φωτισμού"των"χώρων"του.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ! Έστω%σε%μια%θερμική%ζώνη%ενός%κτιρίου%υπάρχουν%ανάγκες%φωτισμού%οι% οποίες%ομαδοποιούνται%σε%3%απαιτούμενες%στάθμες%φωτισμού:%500%lx,% 300%lx%και%100%lx%και%άρα%3%ζώνες%τεχνητού%φωτισμού.%! Έστω%ότι%τα%ποσοστά%κάλυψης%των%3%αυτών%ζωνών%τεχνητού%φωτισμού% είναι%50%%(ζώνη%με%500%lx),%30%%(ζώνη%με%300%lx)%και%20%%(ζώνη%με%100% lx).%! Σύμφωνα%με%τον%πίνακα%2.4α%για%το%κτήριο%αναφοράς%γίνεται%η% αντιστοίχιση%των%ζωνών%τεχνητού%φωτισμού%με%τα%όρια%της% εγκατεστημένης%ισχύος%(16%w/m 2,%9,6%W/m 2 και%3,2%w/m 2 αντίστοιχα)! Οπότε%κάθε%θερμική%ζώνη%και%εν%τέλει%κτήριο%θα%έχει%ένα%όριο% εγκατεστημένης%ισχύος.%το%όριο%εγκατεστημένης%ισχύς%φωτισμού% (W/m 2 )%για%το%κτήριο%θα%είναι%11,52%w/m 2.%(50%%Χ%16%W/m 2 +%30%%Χ%9,6% W/m 2 +%20%%Χ%3,2%W/m 2 =%11,52%W/m 2 ).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ! Η"εγκατεστημένη"ισχύς"των"λαμπτήρων"και"των"φωτιστικών"του"χώρου" (kw)."! Η"εγκατεστημένη"ισχύς"του"κάθε"διαφορετικού"τύπου"φωτιστικού," εφόσον"δεν"υπάρχουν"στοιχεία"από"τον"κατασκευαστή,"υπολογίζεται"από" την"ονομαστική"ισχύ"του"συνόλου"των"λαμπτήρων"που"περιλαμβάνονται" στον"εξεταζόμενο"τύπο"φωτιστικού"και"με"μια"προσαύξηση"ανάλογα"με" το"τύπο"συστήματος"λειτουργίας"(μετασχηματιστής,"ballast,"driver)" εφόσον"υπάρχει."! Αν"το"σύστημα"λειτουργίας"είναι"ηλεκτρομαγνητικό"τότε"ο"συντελεστής" προσαύξησης"είναι"1,2"ενώ"αν"είναι"ηλεκτρονικό"τότε"είναι"1,05.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ! Σε#περίπτωση#που#το#υπό#επιθεώρηση#κτήριο#διαθέτει#φωτιστικά#και# λαμπτήρες#που#αποδίδουν#χαμηλότερη#στάθμη#(lx)#γενικού#φωτισμού# από#τα#καθορισμένα#στον#πίνακα#2.4.#και#εφόσον#τα#επίπεδα#φωτισμού# έχουν#μεγαλύτερη#διαφοροποίηση#από#το#όριο#προς#τα#κάτω#κατά#30%# (σύμφωνα#με#τη#κ.υ.α.#δ6/β/14826/17s6s2008)#τότε! για#τους#υπολογισμούς,#ως#εγκατεστημένη#ισχύς#γενικού#φωτισμού# λαμβάνεται#η#υπολογιζόμενη#ελάχιστη#απαιτούμενη#εγκατεστημένη# ισχύς#φωτιστικών#της#ίδιας#τεχνολογίας#με#τη#χρησιμοποιούμενη#στο# εξεταζόμενο#κτήριο,#που#πληροί#την#ελάχιστη#στάθμη#(lx)#γενικού# φωτισμού

!Ευχαριστώ*για*την*υπομονή*σας