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

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΕΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

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

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

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

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ / ΚΕΡ ΩΝ

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

3 Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:Στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφώματα Υαλοπίνακες

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λένα Μάντζιου, εισήγηση: βιοκλιματικός σχεδιασμός κατοικιών πρόληψη ή μετασκευή;

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Q ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΣQS + ΣQ INT ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ n ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡ Η ΣQ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

2 ο Ερευνητικό Πεδίο: Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

Θέμα : Παραγωγή ενέργειας μέσω του ήλιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΑΝ ΡΑ - Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Energy - Sp. Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων

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

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

?

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Αειφορικός Σχεδιασμός

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ


Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

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

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ)

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

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

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

[ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ]

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

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

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

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

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Συστήματα ηλιακής ενέργειας Άμεση μετατροπή σε θερμότητα.

Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου

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

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΙΔΟΜΙΚΗΣ 6 ου Βιώσιμου και βιοκλιματικού σχεδιασμού

Περιβαλλοντικός Ανασχεδιασμός Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων

Θέμα: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός κατοικίας

Πότε καταναλώνουμε πολύ ενέργεια

Transcript:

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ

ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ

ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΣΤΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑ ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΕΧΕΙ Ι ΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ

ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ Ψυχρό υλικό

Q Tτ1 < Tτ2 Tπ Tεσ ΤΟΙΧΟΣ ΟΤΟΙΧΟΣ ΕΧΕΤΑΙΤΗΝΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΤΟΥΗΛΙΟΥ (Q).

Q2 Q Tτ1 <= Tτ2 Q Q1 + Q2 Tπ Tεσ Q1 ΤΟΙΧΟΣ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΝΥΨΩΝΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Tτ1 ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ. Ο ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟΒΑΛΕΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: α) ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Q1) ΚΑΙ β)θερμαινοντασ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Q2)

Q3 Tπ Q Tτ1> Tτ2 Q > Q3 Tεσ ΤΖΑΜΙ ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΕΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΡΧΙΚΑ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑTτ1 ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΥΞΑ- ΝΕΤΑΙ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ (Q3).

Q3 Tπ Q Tτ1> QΤ Tτ2 Q QΤ + Q3 Tεσ ΤΖΑΜΙ ΤΟΙΧΟΣ Tτ1 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙΚΑΙΑΛΛΟ. Η ΡΟΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (QT) ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Tτ2 ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ.

Q3 Tπ Q Tτ1> QΤ Tτ2 Q QΤ + Q3 + Q4 Tεσ Q4 ΤΖΑΜΙ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΡΟΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (QT) ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙΑΡΧΙΖΕΙΡΟΗΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣΑΠΌΤΗΝΕΣΩΤΕΡΙΚΗΠΛΕΥΡΑ TOY ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ (Q4).

Q3 Tπ Q Tτ1 = Tτ2 Q < Q3 + Q4 Tεσ Q4 ΤΖΑΜΙ ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΝΕΙ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΠΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΙΑΚΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE-MICHEL Επιφάνεια θερµαινόµενου τοίχου Λόγος: Τοίχου προς δάπεδο θερµαινόµενου χώρου) = 0,25 έως 0,75 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Πάχος τοίχου (10 έως 45cm Συνήθως 20 έως 30cm) ιάκενο αέρα µεταξύ τοίχου και υαλοστασίου (5 έως 12cm Συνήθως 7,5cm) Μέγεθος θερµοσιφωνικών ανοιγµάτων ( Όταν χρησιµοποιούνται) (Λόγος επιφάνειας άνω και κάτω ανοιγµάτων προς επιφάνεια τοίχου 0,01-0,02) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κλιµάκωση θερµοκρασίας εξωτερικής επιφάνειας τοίχου (13 C τη νύχτα µέχρι 68 C κατά τη διάρκεια ηλιόλουστης µέρας) Κλιµάκωση θερµοκρασίας εσωτερικής επιφάνειας τοίχου (18 C έως 32 C)

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣΤΟΚΤΙΡΙΑΚΟΚΕΛΥΦΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΌ ΒΕΤΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣΤΟΚΤΙΡΙΑΚΟΚΕΛΥΦΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΌ ΒΕΤΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣΤΟΚΤΙΡΙΑΚΟΚΕΛΥΦΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΌ ΒΕΤΟΝ Ψυχρότερη περιοχή

Αύξηση της απόδοσης του συστήµατος µε κινητές µονώσεις Η χρήση νυχτερινών µονώσεων αυξάνει την απόδοση του θερµικού τοίχου. Αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους: α. Με χρήση θερµοµονωτικών ρόλων µεταξύ τοίχου και υαλοστασιου. β. Με χρήση εξωτερικών µονωτικών πετασµάτων όπως φαίνεται στο σχέδιο.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Συµπαγές µπετόν Τοίχος από τούβλα Υδάτινος τοίχος ΕΛΕΓΧΟΙ Οριζόντιος πρόβολος Νυχτερινή (κινητή) µόνωση Ανοίγµατα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Ανακλαστήρας / πέτασµα Λεπτοµέρειες παραθύρων Υαλοστάσιο Αύξηση πρωινής θέρµανσης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Συµπαγές µπετόν Τοίχος από τούβλα Υδάτινος τοίχος ΕΛΕΓΧΟΙ Οριζόντιος πρόβολος Νυχτερινή (κινητή) µόνωση Ανοίγµατα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Ανακλαστήρας / πέτασµα Λεπτοµέρειες παραθύρων Υαλοστάσιο Αύξηση πρωινής θέρµανσης

Ο ΛΑΜΠΕΡΤΙΑΝΟΣ ΙΑΧΥΤΗΣ- ΟΙ ΜΑΤ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Ηθερµοµόνωσηκαιηµάζαστηψύξη ΧΩΡΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ ΕΞ Τ ΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ ΕΞ Τ ΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ ΕΞ Τ ΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ ΕΞ Τ ΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ ΕΞ Τ ΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ ΕΞ Τ ΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ ΕΞ Τ ΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ ΕΞ Τ ΕΣ Τ ΕΞ

ΧΩΡΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ. Τ ΕΞ Τ ΕΣ Τ ΕΞ ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΟΠΟΥ Ο ΑΕΡΑΣ ΑΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΕΥ ΟΡΟΦΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝΟΙΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ. Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΙΚΟΝΙΣΤΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΑΠΛΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ.

-ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ν ΟΨΕΩΝ -ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΑΝΕΜΩΝ -ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΚΥΣΜΟΥ ΑΝΕΜΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΩΝ ΡΟΣΕΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΚΥΣΜΟ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΌ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ν ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΕΝΤΡΑ ΖΩΝΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΝΤΑΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΑΥΤΉ) ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ Ν ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΙΣΟ Ο ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΒΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ ΕΞ Τ ΕΣ

ΜΕ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΒΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ ΕΞ Τ ΕΣ

ΜΕ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ- ΒΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ήμεψυχρηακτινοβολιααποτηνοροφη (για µονώροφα ή για τον τελευταίο όροφο χωρίς νυκτερινή µόνωση στην οροφή) Τ ΕΞ Τ ΕΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ Υπάρχουν δύο λειτουργικές προσεγγίσεις των θερµοκηπίων: Ως θερµοκήπιο που είναι προσαρτηµένο στο σπίτι και µεγιστοποιεί τη θερµική λειτουργία συλλογήςαποθήκευσηςκαιµεταφοράς. Αυτό ενεργεί ως ένα αποµονωµένο θερµικό σύστηµα για το κύριο κτίριο ενώ ταυτόχρονα λειτουργείκαιωςθερµοκήπιοανάπτυξηςφυτών.

Ωςέναηλιόλουστοδωµάτιοµεταξύτουεσωτερικούπεριβάλλοντος. Αυτό χρησιµοποιείται για τις δραστηριότητες του ανθρώπου και ως θερµικό σύστηµα

Έναθερµοκήπιογιαναείναιενεργειακάαποδοτικόπρέπειναέχειτηβόρεια, δυτικήκαιίσωςτηνανατολικήτουπλευράαπόκαλάµονωµένητοιχοποιία. Η παραµένουσα νότια γυάλινη πλευρά συλλέγει το χειµωνιάτικο ήλιο.

Ορισµός θερµοκηπίου Κλειστός χώρος προσανατολισµένος προς νότο, σε επαφή µε το κτίριο και διαχωριζόµενος από αυτό µε µη θερµοµονωµένα οικοδοµικά στοιχεία που αποτελούν µάζα µεγάληςθερµοχωρικότητας (σκυρόδεµα, πέτρα, διπλόµπατικότούβλοκ.λ.π.). Το περίβληµα που διαχωρίζει το χώρο αυτό από το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να περιλαµβάνει την κατάλληλη επιφάνεια υαλοστασίων ώστε το θερµοκήπιο να συλλέγει, να αποθηκεύει και να µεταφέρει την ηλιακή ενέργεια προς το εσωτερικό του κτιρίου µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, κατά θέση και µέγεθος, επί του διαχωριστικού τοιχώµατοςθερµοκηπίου κτιρίου. Το βάθος του θερµοκηπίου για την καλλίτερη απόδοση του πρέπει να κυµαίνεται από 1,5 έως 2,5 µέτρα. Οι µη υάλινες επιφάνειες του θερµοκηπίου που συνορεύουν µε το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να µονώνονται. Για την αποφυγή της υπερθέρµανσης του χώρου του θερµοκηπίου το καλοκαίρι και κατά συνέπεια της µετάδοσης της θερµότητας προς το εσωτερικό του κτιρίου, πρέπει τα εξωτερικά υάλινα τοιχώµατα του θερµοκηπίου να είναι ανοιγόµενα, να υπάρχουν συστήµατα εσωτερικού ή εξωτερικού σκιασµού του θερµοκηπίου και κατάλληλα ανοίγµατα κατά θέση και µέγεθος, στην εξωτερική επιφάνεια του θερµοκηπίου για την απαγωγή της θερµότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Ορισµός θερµοκηπίου Κλειστός χώρος προσανατολισµένος προς νότο, σε επαφή µε το κτίριο και διαχωριζόµενος από αυτό µε µη θερµοµονωµένα οικοδοµικά στοιχεία που αποτελούν µάζα µεγάληςθερµοχωρικότητας (σκυρόδεµα, πέτρα, διπλόµπατικότούβλοκ.λ.π.). Το περίβληµα που διαχωρίζει το χώρο αυτό από το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να περιλαµβάνει την κατάλληλη επιφάνεια υαλοστασίων ώστε το θερµοκήπιο να συλλέγει, να αποθηκεύει και να µεταφέρει την ηλιακή ενέργεια προς το εσωτερικό του κτιρίου µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, κατά θέση και µέγεθος, επί του διαχωριστικού τοιχώµατοςθερµοκηπίου κτιρίου. Το βάθος του θερµοκηπίου για την καλλίτερη απόδοση του πρέπει να κυµαίνεται από 1,5 έως 2,5 µέτρα. Οι µη υάλινες επιφάνειες του θερµοκηπίου που συνορεύουν µε το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να µονώνονται. Για την αποφυγή της υπερθέρµανσης του χώρου του θερµοκηπίου το καλοκαίρι και κατά συνέπεια της µετάδοσης της θερµότητας προς το εσωτερικό του κτιρίου, πρέπει τα εξωτερικά υάλινα τοιχώµατα του θερµοκηπίου να είναι ανοιγόµενα, να υπάρχουν συστήµατα εσωτερικού ή εξωτερικού σκιασµού του θερµοκηπίου και κατάλληλα ανοίγµατα κατά θέση και µέγεθος, στην εξωτερική επιφάνεια του θερµοκηπίου για την απαγωγή της θερµότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Ορισµός θερµοκηπίου Κλειστός χώρος προσανατολισµένος προς νότο, σε επαφή µε το κτίριο και διαχωριζόµενος από αυτό µε µη θερµοµονωµένα οικοδοµικά στοιχεία που αποτελούν µάζα µεγάληςθερµοχωρικότητας (σκυρόδεµα, πέτρα, διπλόµπατικότούβλοκ.λ.π.). Το περίβληµα που διαχωρίζει το χώρο αυτό από το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να περιλαµβάνει την κατάλληλη επιφάνεια υαλοστασίων ώστε το θερµοκήπιο να συλλέγει, να αποθηκεύει και να µεταφέρει την ηλιακή ενέργεια προς το εσωτερικό του κτιρίου µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, κατά θέση και µέγεθος, επί του διαχωριστικού τοιχώµατοςθερµοκηπίου κτιρίου. Το βάθος του θερµοκηπίου για την καλλίτερη απόδοση του πρέπει να κυµαίνεται από 1,5 έως 2,5 µέτρα. Οι µη υάλινες επιφάνειες του θερµοκηπίου που συνορεύουν µε το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να µονώνονται. Για την αποφυγή της υπερθέρµανσης του χώρου του θερµοκηπίου το καλοκαίρι και κατά συνέπεια της µετάδοσης της θερµότητας προς το εσωτερικό του κτιρίου, πρέπει τα εξωτερικά υάλινα τοιχώµατα του θερµοκηπίου να είναι ανοιγόµενα, να υπάρχουν συστήµατα εσωτερικού ή εξωτερικού σκιασµού του θερµοκηπίου και κατάλληλα ανοίγµατα κατά θέση και µέγεθος, στην εξωτερική επιφάνεια του θερµοκηπίου για την απαγωγή της θερµότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Ορισµός θερµοκηπίου Κλειστός χώρος προσανατολισµένος προς νότο, σε επαφή µε το κτίριο και διαχωριζόµενος από αυτό µε µη θερµοµονωµένα οικοδοµικά στοιχεία που αποτελούν µάζα µεγάληςθερµοχωρικότητας (σκυρόδεµα, πέτρα, διπλόµπατικότούβλοκ.λ.π.). Το περίβληµα που διαχωρίζει το χώρο αυτό από το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να περιλαµβάνει την κατάλληλη επιφάνεια υαλοστασίων ώστε το θερµοκήπιο να συλλέγει, να αποθηκεύει και να µεταφέρει την ηλιακή ενέργεια προς το εσωτερικό του κτιρίου µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, κατά θέση και µέγεθος, επί του διαχωριστικού τοιχώµατοςθερµοκηπίου κτιρίου. Το βάθος του θερµοκηπίου για την καλλίτερη απόδοση του πρέπει να κυµαίνεται από 1,5 έως 2,5 µέτρα. Οι µη υάλινες επιφάνειες του θερµοκηπίου που συνορεύουν µε το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να µονώνονται. Για την αποφυγή της υπερθέρµανσης του χώρου του θερµοκηπίου το καλοκαίρι και κατά συνέπεια της µετάδοσης της θερµότητας προς το εσωτερικό του κτιρίου, πρέπει τα εξωτερικά υάλινα τοιχώµατα του θερµοκηπίου να είναι ανοιγόµενα, να υπάρχουν συστήµατα εσωτερικού ή εξωτερικού σκιασµού του θερµοκηπίου και κατάλληλα ανοίγµατα κατά θέση και µέγεθος, στην εξωτερική επιφάνεια του θερµοκηπίου για την απαγωγή της θερµότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΓΟΣ Της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΑΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ = 0,6 ΕΩΣ 1,6 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΣΗ ΑΝΑ m² ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ = 75 ΕΩΣ 200 kcal/ C ΣΥΝΗΘΩΣ 100 kcal/ C ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΑΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙΝΑΘΕΡΜΑΝΘΕΙ = 0,1 ΕΩΣ 0,5 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α + Β = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 0,01 0,02 ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ (Η) (ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 2 ΜΕΤΡΑ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ D = 1/20 ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ: 5 C ΕΩΣ 16 C, ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 C ΕΩΣ 32 C ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡ: 16 C ΕΩΣ 27 C ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 10 CΕΩΣ 40 C

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΓΟΣ Της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΑΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ = 0,6 ΕΩΣ 1,6 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΣΗ ΑΝΑ m² ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ = 75 ΕΩΣ 200 kcal/ C ΣΥΝΗΘΩΣ 100 kcal/ C ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΑΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙΝΑΘΕΡΜΑΝΘΕΙ = 0,1 ΕΩΣ 0,5 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α + Β = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 0,01 0,02 ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ (Η) (ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 2 ΜΕΤΡΑ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ D = 1/20 ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ: 5 C ΕΩΣ 16 C, ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 C ΕΩΣ 32 C ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡ: 16 C ΕΩΣ 27 C ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 10 CΕΩΣ 40 C

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΓΟΣ Της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΑΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ = 0,6 ΕΩΣ 1,6 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΣΗ ΑΝΑ m² ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ = 75 ΕΩΣ 200 kcal/ C ΣΥΝΗΘΩΣ 100 kcal/ C ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΑΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙΝΑΘΕΡΜΑΝΘΕΙ = 0,1 ΕΩΣ 0,5 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α + Β = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 0,01 0,02 ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ (Η) (ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 2 ΜΕΤΡΑ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ D = 1/20 ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ: 5 C ΕΩΣ 16 C, ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 C ΕΩΣ 32 C ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡ: 16 C ΕΩΣ 27 C ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 10 CΕΩΣ 40 C

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΓΟΣ Της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΑΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ = 0,6 ΕΩΣ 1,6 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΣΗ ΑΝΑ m² ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ = 75 ΕΩΣ 200 kcal/ C ΣΥΝΗΘΩΣ 100 kcal/ C ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΑΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙΝΑΘΕΡΜΑΝΘΕΙ = 0,1 ΕΩΣ 0,5 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α + Β = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 0,01 0,02 ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ (Η) (ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 2 ΜΕΤΡΑ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ D = 1/20 ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Θερµοχωρητικότητα Βeton 506 kcal/m³ C Τούβλων 394 kcal/m³ C Νερού 1000 kcal/m³ C Για ένα τοίχο πάχους 30cm έχουµε ικανότητα αποθήκευσης Από beton 152 kcal/m³ C Από τούβλα 118 kcal/m³ C Απόνερό 300 kcal/m³ C

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΛΑΜΠΕΡΤΙΑΝΟ ΙΑΧΥΤΗ. ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠ ΕΞΩ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΑΠΟΡΟΦΑΤΑΙ ΚΑΙ ΧΑΝΕΤΑΙ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Πλαίσιο Υαλοστάσιο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ οχεία νερού Θερµοαποθηκευτικός τοίχος Οριζόντιο θερµαινόµενο στρώµα χαλικιών ΕΛΕΓΧΟΣ Ανοίγµατα Θερµικός έλεγχος Ανακλαστήρας -πέτασµα

ΡΟΣΙΣΜΟΣ Πρέπει να δοθεί φροντίδα ώστε να αποτραπεί η υπερθέρµανση του θερµοκηπίου κατάτηδιάρκειατουκαλοκαιριούκαι νωρίςτοφθινόπωρο. Αυτό γίνεται συνήθως µε σκιασµό της γυάλινης επιφάνειας ή µε κατάλληλα πτερύγια. Μερικός δροσισµός µπορεί να επιτευχθεί εξαερίζοντας τη θερµική µάζα του τοίχου κατά τη νύχτα.

Ένα προσαρτηµένο θερµοκήπιο έχει συνήθως ένα νότιο υαλοστάσιο κεκλιµένο σε τέτοια γωνίαπουναµεγιστοποιείτοχειµερινόήλιο. Η στραµµένη προς το νότο οροφή είναι λιγότερο επιθυµητή διότι µεγιστοποιεί τον καλοκαιρινό ήλιο αλλά παρά ταύτα ένα µικρό µέρος επιτρέπει στο χειµωνιάτικο ήλιο να περνά και να θερµαίνει τον εσωτερικό τοίχο του θερµοκηπίου. Ένας συνήθως κανόνας για την γωνία µεταξύ του εδάφους και του κεκλιµένου νότιου τοίχου είναιγ.π. πλέον 30 / 35.

Μερικές φορές µπορεί να χρησιµοποιηθεί νότιος κατακόρυφος γυάλινος τοίχος αν και αυτός δεν είναι πολύ επιθυµητός επειδή δηµιουργεί µεγαλύτερες οροφές που δέχονται ανεπιθύµητο καλοκαιρινό ήλιο. Έχει εν τούτοις το πλεονέκτηµα ότι επιτρέπει ευκολότερη λειτουργία εσωτερικών σκιαδίων και κινητών µονώσεων και παρέχει περισσότερο χρήσιµο χώρο για τους ανθρώπους.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΧΩΡΙΣ ΜΑΖΑ Το θερµοκήπιο µπορεί να θεωρηθεί ως ένα; αποµονωµένος συλλέκτης µε τη θερµική µάζααποθήκευσηςµετακινηµένηπροςτοκτίριο. Αυτό επιτρέπει καλλίτερη θερµική σύζευξη µεταξύ της αποθήκευσης και του σπιτιού που πρόκειται να θερµανθεί αλλά καταλήγει σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες διακύµανσης στα θερµοκήπια.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ Είναι πλεονέκτηµα να καλύπτεται όσο το δυνατόν µεγαλύτερη επιφάνεια της νότιας πλευράς ενός κτιρίου από θερµοκήπιο. Για ένα διώροφο κτίριο (ισόγειο συν µεσοπατώµατα) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα θερµοκήπιο πολλών επιπέδων. Αυτό εξασφαλίζει περισσότερο χρησιµοποιούµενο χώρο και επιτρέπει πρόσθετη θερµική σύνδεση µεταξύ θερµοκηπίου και κύριου κτιρίου. Επίσης ενισχύει το θερινό αερισµό µια και τα ανοίγµατα είναι τοποθετηµένα ψηλότερα στο θερµοκήπιο και έτσι γίνεται καλλίτερη εκµετάλλευση του φαινοµένου της καπνοδόχου για την αύξησητηςροήςτουαέραµεταξύτωνκάτωκαιάνωανοιγµάτων.

H διώροφηκατοικίαβρίσκεταιστημαλεσίνατηςβoιωτίαςκαιέχειεµβαδόν 226,3 m2. Μελετητής Θ. Γιάκας. Το κτίριο κτίστηκε το 1989 και περιλαµβάνει ανοίγµατα άµεσου κέρδους και διώροφο θερµοκήπιο και ο φυσικός δροσισµός επιτυγχάνεται µεσκίασηκαινυχτερινόαερισµότωνκυρίωςχώρων, αλλάκαιτουθερµοκηπίου. Το θερµοκήπιο στο ισόγειο βρίσκεται σε επαφή µε το καθιστικό, ενώ στον όροφο µε το κύριο υπνοδωµάτιο του κτιρίου. Στο ύψος του ορόφου το θερµοκήπιο φέρει περιµετρικά στις εξωτερικές πλευρές του µπαλκόνι σε σχήµα Π, παρέχοντας πρόσβαση στα ανοιγόµενα τζάµια του. Η οροφή του θερµοκηπίου (προέκταση της του δώµατος του κτιρίου) προεξέχει και σκιάζει πλήρως το πάνω τµήµα του το καλοκαίρι. Η επικοινωνία του θερµοκηπίου µε τους παράπλευρους χώρους γίνεται µέσω εσωτερικών παραθύρων, τα οποία το χειµώνα παραµένουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της ηµέρας και κλείνουν τη νύχτα, ενώ το καλοκαίρι παραµένουν κλειστά. Το καλοκαίρι το θερµοκήπιο αερίζεται και σκιάζεται εξωτερικά µε γαλλικά παντζούριαστοισόγειο, καιαπότηνπροεξοχήτηςοροφήςστονόροφο.

ΕΝ ΟΓΗΙΝΟΣ ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ Ε ΑΦΟΥΣ - ΑΕΡΟΣ Πρόκειται για σωλήνες διαµέτρου Φ125mm έως περίπου Φ250mm που θα τοποθετηθούνκάτωαπόταθεµέλιασεκατάλληλοβάθος. Εισοδος αέρα στην εγκατάσταση κλιµατισµού µε ευνοϊκότερες συνθήκες τον χειµώνα αντίστοιχα και το καλοκαίρι Επιτυγχάνεται έτσι εξοικονόµηση ενέργειας. Σε ενδιάµεσες εποχές ο αέρας αυτός µπορεί να παρέχει δροσισµό χωρίς περαιτέρω ψυκτική επεξεργασία, παρακάµπτοντας τα ψυκτικά µηχανήµατα. Ο αέρας αυτός µπορεί να τροφοδοτηθεί απ ευθείας µέσα σε χώρους εργασίας πουέχουνµόνοεξαερισµό, βελτιώνονταςτιςσυνθήκεςεργασίας.

ΑΘΗΝΑ 12 µµ 21 Ιουνίου Θέση ήλιου ως προς τη Χειµερινή Ώρα ΑΘΗΝΑ 5.30µ.µ.- 8.30 µ.µ. 21 Ιουνίου Ήλιος στη βόρεια όψη. Απόκλιση από Νότο = 180-120 = 60 ο ΑΘΗΝΑ 6.30π.µ.- 9.30 π.µ. 21 Ιουνίου Ήλιος στη βόρεια όψη.

7o

ΑΘΗΝΑ 12 µµ 21 Ιουνίου Θέση ήλιου ως προς τη Χειµερινή Ώρα Ήλιος έως τις 8.45 π.µ. Ήλιος µετά τις 6.15 µ.µ. ΑΘΗΝΑ 5.30µ.µ.- 8.30 µ.µ. 21 Ιουνίου Ήλιος στη βόρεια όψη. Απόκλιση από Νότο = 180-120 = 60 ο ΑΘΗΝΑ 6.30π.µ.- 9.30 π.µ. 21 Ιουνίου Ήλιος στη βόρεια όψη.