ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



Σχετικά έγγραφα
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

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

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΔΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ. Θερμοπροστασία

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

Κουφώματα Υαλοπίνακες

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

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

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

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

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

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας

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

Άγις Μ. Παπαδόπουλος. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 10 Δεκέμβριος :09 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 21 Δεκέμβριος :17

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

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

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

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

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

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

Παθητικό Κτίριο. Passive House

Δόμηση Ενεργειακής με Πηλό και Κανονισμός (ΚΕΝΑΚ); Ελευθερία Αλεξανδρή 1

Προσχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ερώτηµα 5: Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

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

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Είναι τρείς και σχηματικά φαίνονται στο σχήμα

Μελέτη Θέρμανσης σε κατοικία της Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

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

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

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

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

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

1.2 Μετάδοση θερμότητας μέσω δομικών στοιχείων (Θερμική Αγωγιμότητα)

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010

Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας. Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση

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

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

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

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

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

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και κτιριακό κέλυφος Θερμικά κέρδη, απώλειες, τεχνικά χαρακτηριστικά κτιρίου

Ενέργειας Σχεδιασμός, μετατροπή. Ενεργειακή συμπεριφορά κτιριακού κελύφους. Βιοκλιματικός σχεδιασμός. 2 η θεματική ενότητα:

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 5 ΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ.

Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού. 2000: Κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες

Θερμοκρασία sol-air. Η θερμοκρασία sol-air. Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / (hc + hr)

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free

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

Εξοικονόμηση Ενέργειας Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους. Σάββας Βλάχος Διευθυντής

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Transcript:

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία

Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη θερμομονωτική ικανότητα των εξωτερικών κτιριακών στοιχείων Μέσω του αναγκαίου, για λόγους υγιεινής, αερισμού Μέσω θερμογεφυρών

Μετάδοση της θερμότητας Αγωγή Μεταφορά θερμότητας από μόριο σε μόριο ενός στοιχείου Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε από μια θερμότερη προς μια ψυχρότερη περιοχή. Η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται με αγωγή εξαρτάται από Τη διατομή του υλικού Τη θερμική αγωγιμότητα λ Το πάχος του Τη διαφορά θερμοκρασίας Το χρόνο

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (ή κέρδη) AΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τι είναι θερμογέφυρες? οι περιοχές εκείνες του κτιριακού κελύφους του κτιρίου στις οποίες εμφανίζονται τοπικά αυξημένες θερμικές ροές συγκριτικά με αυτές των γειτονικών τους περιοχών και αντίστοιχες μεταβολές των επιφανειακών τους θερμοκρασιών.

Έξω Έξω Μέσα Μέσα Οι θερμογέφυρες

Κατηγορίες θερμογεφυρών γεωμετρικές λόγω γεωμετρικών ιδιαιτεροτήτων (διαφορετικές διαστάσεις εσωτερικά εξωτερικά του δομικού στοιχείου) κατασκευαστικές λόγω ασυνέχειας/αλλαγής υλικών συνδυασμός γεωμετρικής και κατασκευαστικής

συνέπειες από τη δημιουργία θερμογεφυρών: Εμφάνιση χαμηλών επιφανειακών θερμοκρασιών

Οι συνέπειες από τη δημιουργία θερμογεφυρών: Απώλειες θερμότητας (έως και 5% -30% στο σύνολο του κτιρίου -3πλάσιες ή τετραπλάσιες τοπικά). Εμφάνιση χαμηλών επιφανειακών θερμοκρασιών Περιορισμός του αισθήματος θερμικής άνεσης Συμπύκνωση υδρατμών Ανάπτυξη μούχλας και επικάθηση σκόνης Επιφανειακές φθορές

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Ο αερισμός είναι αναγκαίος Α. Για την ανανέωση του αέρα και μείωση της περιεκτικότητάς του σε CΟ2 Β. Για την επαναφορά της υγρασίας στο εσωτερικό σε φυσιολογικά επίπεδα Γ. Για την απομάκρυνση επιβλαβών ουσιών του εσωτερικού αέρα Δ. Για ψύξη κατά τη θερμή περίοδο, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες

ανανέωση αέραθερμικές απώλειες (ή κέρδη) αερισμού διείσδυση αέρα φυσικός αερισμός τεχνητός αερισμός εναλλαγές αέρα την ώρα: ac/h ή l/s/άτομο ή m 3 /s/άτομο

Θερμικές απώλειες από θερμογέφυρες θερμικές απώλειες αγωγιμότητας (από συμπαγή και διαφανή στοιχεία) θερμικές απώλειες αερισμού (εσκεμμένου και αναπόφευκτου) θερμικές απώλειες από θερμογέγυρες

Θερμικές πρόσοδοι

ηλιακή ακτινοβολία Η ακτινοβολία: Διαπερνά το αντικείμενο Απορροφάται και μετατρέπεται σε θερμική αντανακλάται ανακλαστικότητα + απορροφητικότητα + διαπερατότητα = 1 (a + r + t) = 1

ΤΟ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ Το ορατό φως είναι ηαντιληπτήαπότομάτι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκος κύματος μεταξύ 380 και 780 nm περίπου, δηλαδή μεταξύ υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας. >780 nm ζεσταινόμαστε < 380 nm εκκρίνουμε μελανίνη και «μαυρίζουμε»

1.Θερμικά κέρδη από την ηλιακή ακτινοβολία το φαινόμενο του θερμοκηπίουηλιακή πρόσοδος

2. Εσωτερικές θερμικές πηγές

Παραγωγή ενέργειας με το μεταβολισμό: 1 met =58 W/m 2 (το εμβαδόν της επιφάνειας του ανθρωπίνου 1.8 m 2 σώματος:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ένοικοι φωτισμός συσκευές

)

Πως μπορούμε να βελτιώσουμε το θερμικό ισοζύγιο?

Χειμώνας ελαχιστοποίηση θερμικών απωλειών Αύξηση θερμικών κερδών Καλοκαίρι Ελαχιστοποίηση θερμικών κερδών Αύξηση ροής θερμότητας προς τα έξω

Ελαχιστοποίηση τωνθερμικώναπωλειών: μορφή κτιρίου διάταξη των εσωτερικών χώρων θερμομόνωση μείωση θερμογεφυρών αεροστεγανότητα

Ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών :

το κτιριακό κέλυφος : η σημασία της σχέσης F/V Θερμικές απαιτήσεις κτιρίων ίσου όγκου V σε σχέση με τη μορφή τους και την περικλείουσα επιφάνεια F

τα θερμομονωτικά υλικά έχουν πολύ μικρή θερμική αγωγιμότητα

Θερμική αγωγιμότητα Συντελεστής θερμικής αγωγμότητας (λ): η ροή θερμότητας που διέρχεται από τη μονάδα επιφάνειας του υλικού όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο επιφανειών του είναι ίση με τη μονάδα W/mK ή Kcal/(m h o C)

Εμφανίζεται ίδια θερμική ροή: η θερμική αγωγιμότητα του σκυροδέματος είναι περίπου 12 φορές μεγαλύτερη από την θερμική αγωγιμότητα του ξύλου είναι Σκυρόδεμα: λ= 2.03 W/mK Ξύλο: λ= 0.17 W/mK

Θερμομονωτικά υλικά: τα υλικά που παρουσιάζουν θερμική αγωγιμότητα (λ) μικρότερη των 0.18 W/mK (πιστοποίηση) Κρίσιμο χαρακτηριστικό: υψηλή περιεκτικότητα σε αέρα, άρα μικρό βάρος λ= 0.023 W/mK ξηρός και ακίνητος αέρας σε μικρά πάχη στρώσεων

Θερμομονωτικά υλικά: αποτελούνται από πλήθος ινών πουμεταξύτους παρεμβάλλεται αέρας ή ένα πλέγμα κλειστών ή ανοικτών κυψελίδων, στις οποίες περιέχεται αέρας (που θεωρείται πρακτικά ακίνητος)

Κυψελίδες πολυουρεθάνης

Κυψέλες πολυστηρόλης

Κριτήρια επιλογής-αξιολόγησης των θερμομονωτικών υλικών η επίδραση της θερμοκρασίας η επίδραση της υγρασίας η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας η διατήρηση όγκου και σχήματος (μεταβολή των διαστάσεων) η χημική συμπεριφορά ηαντίστασηστηφωτιά η μηχανική αντοχή

άλλοι παράγοντες για την επιλογή Φθορά στο χρόνο Προσβολή από έντομα ή τρωκτικά Συνεργασιμότητα με άλλα υλικά Κόστος Δυνατότητες μεταφοράς και τοποθέτησης

κριτήρια επιλογής της θέσης της θερμομονωτικής στρώσης θερμοχωρητικότητα Αντοχή Ανθεκτικότητρα Συμπεριφορά σε υγρασία Αντίδραση στη φωτιά

πίνακες θερμοφυσικών ιδιοτήτων δομικών υλικών (ΤΟΤΕΕ)

τα συνηθέστερα μονωτικά υλικά

Ανόργανα μονωτικά υλικά Υαλοβάμβακας (ινώδες) Ορυκτοβάμβακας, πετροβάμβακας (ινώδες) Αφρώδες γυαλί Κίσσηρης, περλίτης, βερμικουλίτης, ελαφρόπετρα (κοκκώδη) Θερμομονωτικά τούβλα και τσιμεντότουβλα (σε δομή, χτισμένα )

υαλοβάμβακας υαλοβάμβακας με φύλλο αλουμινίου

υαλοβάμβακας Πάπλωμα σε ρολλά (και με φύλλο αλουμινίου Πάπλωμα ενισχυμάνο με πλέγμα Απλές ή ενισχυμένες πλάκες Ενισχυμένες πλάκες με υαλοϋφασμα) κοχύλια

ορυκτοβάμβακας

περλίτης

Οργανικά μονωτικά υλικά διογκωμένη πολυστερίνη (κυψελώδες) εξηλασμένη πολυστερίνη (κυψελώδες) αφρώδης πολυουρεθάνη (κυψελώδες) Ξυλόμαλλο (ινώδες) σάντουιτς ξυλόμαλλου και πολυστερίνης φελλός σε κόκκους (ινώδες) πλάκες φελλού (ινώδες) Υλικά φυτικών ή ζωικών ινών: άχυρο, καλάμια, πριονίδια, τέφρα, μαλλί προβάτου (ινώδη)

διογκωμένη πολυστερίνη

Εξηλασμένη πολυστηρόλη

Εξηλασμένη πολυστηρόλη

Πλάκες με πατούρα για επικάλυψη στη θέση των αρμών

πολυουρεθάνη

Πανό πολυουρεθάνης

Διαμόρφωση όψεων με πανό πολυουρεθάνης

πλάκες τύπου σάντουιτς: ξυλόμαλλο-πολυστερίνη

πλάκες τύπου σάντουιτς: ξυλόμαλλο-ορυκτοβάμβακας

Βιογενή μονωτικά υλικά κοκκοφοίνικας φελλός μαλλί κάνναβις

νέα οικολογικά υλικά

Θερμομονωτικ ά τούβλα Θερμομονωτικά τούβλα

νέα υλικά για υψηλές απαιτήσεις θερμομόνωσης Θερμοανακλαστική θερμομόνωση

θερμομονωτικά τούβλα

τούβλα ytong

συνδυασμοί τούβλων και θερμομονωτικών υλικών

Θερμομονωτικά επιχρίσματα

R d Αντίσταση στη ροή θερμότητας μιας ομογενούς στρώσης (R ) m 2 K/W

Θερμομονωτική ικανότητα των κτιριακών στοιχείων λ: θερμική αγωγιμότητα d/λ Μονοκέλυφα στοιχεία d/λ1 d/λ2 d/λ3 Πολυκέλυφα στοιχεία

Θερμικές απώλειες από τα διαφανή στοιχεία μονός υαλοπίνακας ή διπλός υαλοπίνακας

Διαφανή δομικά στοιχεία Πλαίσιο Πλήρωση θαλάμου με πολυουρεθάνη Πολυαμίδιο

συνολική θερμική αντίσταση ενός πολυστρωματικού δομικού στοιχείου (RΤ) RΤ = Ri + R1 + R2 +... +Rν + Rδ + Ra [m² K/W] RΤ [W/(m² K)] ησυνολικήαντίστασηπουπροβάλλειστηροή θερμότητας το δομικό στοιχείο, R1 Rν Αντίσταση στη ροή θερμότητας μιας ομογενούς στρώσης, Rδ [m² K/W] η θερμική αντίσταση του στρώματος αέρα σε τυχόν υφιστάμενο διάκενο ανάμεσα στις στρώσεις του δομικού στοιχείου, Ri [W/(m² K)] η αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα αέρα στη μετάδοση της θερμότητας απότονεσωτερικόχώροπροςτο δομικό στοιχείο Ra [W/(m² K)] η αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα αέρα στη μετάδοση της θερμότηταςαπότοδομικόστοιχείοπροςτο εξωτερικό περιβάλλον.

Θερμική αντίσταση μη αεριζόμενου στρώματος αέρα, ευρισκόμενου πρακτικά σε ηρεμία (παραδοχές: η στρώση έχει πάχος μικρότερο του 1/10 εκάστης των άλλων δύο στρώσεων και πάντως όχι μεγαλύτερο από 30 cm)

Tιμές συντελεστών θερμικής μετάβασης και αντιστάσεων θερμικής μετάβασης επιφανειακού στρώματος αέρα, ανάλογα με τη διεύθυνση ροής. (παραδοχές: θερμοκρασία εσωτερικού χώρου θi = 20 C, θερμοκρασία εξωτερικού χώρου θa = 0 C και ταχύτητα ανέμου υ = 4 m/s Oριζόντια θεωρείται η ροή που παρουσιάζει απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο έως και +30o).

συντελεστής θερμικής διαπερατότητας διατομής (συντελεστής U- value σε W/m 2 K) 1 U R i j=1 d j j R R a

Διαχωρισμός της Ελλάδας σε ζώνες, ανάλογα με τα κλιματικά δεδομένα Ζώνη Α από 601-1100 ΒΗΘ (βάση 18 ο C) Ζώνη Β από 1101-1600 ΒΗΘ Ζώνη Γ από 1601-2200 ΒΗΘ Ζώνη Δ >2201 ΒΗΘ

Ισχυρή θερμική προστασία του κελύφους ελάχιστο πάχος θερμομονωτικού υλικού για τη θερμομόνωση δοκού /τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα λ υλικού 0,033 W/(m K) Α ζώνη Β ζώνη Γ ζώνη Δ ζώνη 5,0 cm 6,0 cm 6,5 cm 7,5 cm 0,035 W/(m K) 5,0 cm 6,5 cm 7,0 cm 8,0 cm 0,037 W/(m K) 5,5 cm 6,5 cm 7,5 cm 8,5 cm 0,039 W/(m K) 6,0 cm 7,0 cm 8,0 cm 9,0 cm 0,041 W/(m K) 6,0 cm 7,5 cm 8,5 cm 9,5 cm

Νυχτερινή μόνωση των ανοιγμάτων Θερμικές απώλειες τη νύχτα: τα 2/3 των συνολικών θερμικών απωλειών Ε