Dlaczego ucieka nam ciepło?
|
|
- Angelika Gajewska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Dlaczego ucieka nam ciepło?
2 Ciepło ucieka nam zawsze Energia cieplna jest nam potrzebna abyśmy zapewnili sobie tzw. komfort cieplny, czyli temperaturę, w której nie odczuwamy ani gorąca, ani też zimna. Temperatura komfortu cieplnego jest różna dla każdego z nas. W okresie zimowym oscyluje ona wokół 21 C. Wydawałoby się więc, że zapotrzebowanie na energię cieplną w mieszkaniach o podobnych powierzchniach oraz w podobnych pod względem powierzchni budynkach wielorodzinnych powinno być mniej więcej takie samo. Niestety zapotrzebowanie na energię cieplną w celu uzyskania w mieszkaniu takich samych warunków cieplnych (tej samej temperatury) może być diametralnie różne. Odpowiedzialne za to jest zjawisko przewodzenia ciepła wywołane różnicą temperatur. Każdy materiał ma swoją charakterystyczną przewodność cieplną, którą oznacza się jako współczynnik przewodności cieplnej λ. Ciepło przenika z ciała, gazu lub cieczy o temperaturze wyższej do ciała, cieczy, czy też gazu o temperaturze niższej, aż do osiągnięcia stanu równowagi. To zjawisko fizyczne, dzięki któremu gorący kaloryfer ogrzewa powietrze w naszym mieszkaniu, kuchenka ogrzewa garnek a ten przekazuje ciepło np. wodzie. Są to przykłady pożytecznego wykorzystania zjawiska przewodzenia ciepła. Nieraz jednak zależy nam na tym, żeby zjawisko to ograniczyć do minimum. Przykładem może być próba ograniczenia przenikania ciepła podczas jego transportu sieciami ciepłowniczymi, czy też ograniczenie przenikania ciepła przez ściany, stropy, stropodachy, czy też okna w naszych mieszkaniach. W celu ograniczenia przenikania ciepła stosuje się termoizolacje, czyli materiały, których przewodność cieplna jest niska (możliwie jak najmniejsza). Czym jest współczynnik przewodności cieplnej i co on określa? Współczynnik przewodności cieplnej wskazuje ile energii w jednostce czasu [W - Watt] przedostanie się przez przegrodę z badanego materiału o grubości 1m [m - metr] i powierzchni 1 m 2 [m - metr kwadrat] przy różnicy temperatur 1 stopień Kelwina [K - Kelwin]. Tak więc im współczynnik jest niższy, tym materiał jest lepszym izolatorem. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez materiał, ciecz lub gaz o większym współczynniku przewodności cieplnej. Współczynnik ten jest tym niższy im mniejsza jest gęstość materiału, cieczy lub gazu. Dlatego też najlepszymi materiałami izolacyjnymi są materiały porowate i gazy. Współczynnik przewodności cieplnej wzrasta natomiast wraz ze wzrostem wilgotności. Współczynnik przewodności cieplnej λ, jest współczynnikiem charakterystycznym dla danego materiału, czyli jest tzw. współczynnikiem materiałowym. Najwyższy współczynnik przewodności cieplnej mają metale. Dlatego też doskonale przewodzą energię cieplną. Najniższe współczynniki przewodności cieplnej mają gazy. Powietrze to jednak wcale nienajlepszy izolator. Lepsze są gazy szlachetne, takie jak: argon (współczynnik przewodności cieplnej λ mniejszy o 33% od powietrza), krypton (współczynnik przewodności cieplnej λ mniejszy o 64% od powietrza), czy ksenon (współczynnik przewodności cieplnej λ mniejszy o 79% od powietrza). Dla przykładu porównanie współczynników przewodności cieplnej dla różnych materiałów, cieczy i gazów - λ [W/(mK)]: Rodzaj materiału, cieczy Rodzaj materiału, cieczy λ lub gazu lub gazu λ Miedź 370 Płyta drewnopochodna 0,12 Aluminium 200 Beton komórkowy o gęstości 350 kg/m 3 0,095 Stal budowlana 58 Płyta styropianowe (Styropian) 0,042 Żelbeton 1,4 Wełna mineralna 0,04 Mur z cegły pełnej 0,7 Pianka polistyrenowa 0,038 Mur z cegły typu dziurawka 0,64 Pianka twarda PU 0,03 Nieruchoma woda 0,58 Powietrze 0,025 Mur z cegły typu kratówka 0,47 Argon 0,017 Płyta gipsowo-kartonowe 0,23 Krypton 0,009 Beton komórkowy o gęstości kg/m 0,2 Ksenon 0,005 Świerk, sosna, jodła 0, W przypadku obiektów budowlanych trudno na co dzień byłoby jednak operować współczynnikiem przewodności cieplnej. Tak jak wspomniano, jest to współczynnik materiałowy. W obiektach budowlanych mamy zaś do czynienia z przegrodami (ścianami, stropami, stropodachami, oknami, itp.), które są wykonane z warstw różnych materiałów. Dodatkowo warstwy te posiadają różne grubości. Przegrody budowlane charakteryzują się innymi właściwościami izolacyjnymi niż każda z warstw, z których zostały one wykonane. Ponadto między poszczególnymi warstwami przegród budowlanych stosuje się także dodatkowe izolatory, np. w postaci powietrza lub gazów szlachetnych. Dlatego też w przypadku przegród budowlanych określa się tzw. współczynnik przenikania ciepła. W odróżnieniu do współczynnika przewodności cieplnej, który jak wspomniano charakteryzuje właściwości materiału, współczynnik przenikania ciepła charakteryzuje konkretną przegrodę. Jest on ściśle powiązany ze współczynnikami przewodności cieplnej każdej z warstw przegrody oraz jej grubością.
3 Co to jest współczynnik przenikania ciepła i do czego służy? Współczynnik przenikania ciepła U, stanowi sumę odwrotności oporów cieplnych, określonych dla poszczególnych warstw przegrody, np. ściany, strpodachu, czy też okna. To wielkość charakterystyczna dla konkretnej przegrody, na którą wpływa przewodność cieplna materiału, z którego zostały wykonane poszczególne warstwy przegrody oraz grubość tych warstw. U= 1/R współczynnik przenikania ciepła; 1/R odwrotności oporu cieplnego pojedynczej warstwy przegrody [W/m 2 K]; R = d/ λ - opór cieplny pojedynczej warstwy przegrody o przewodności cieplnej λ i grubości d [m 2 K/W]; d grubość pojedynczej warstwy przegrody [m]; λ = przewodność cieplna pojedynczej warstwy przegrody [W/mK]; Z powyższego równania wynika, że im grubsza jest przegroda oraz im niższy jest współczynnik przewodzenia ciepła dla każdej z jej warstw, tym współczynnik przenikania ciepła jest mniejszy, czyli ilość traconego ciepła (energii cieplnej) jest także mniejsza. Niski współczynnik przewodności cieplnej świadczy o dobrych właściwościach termoizolacyjnych przegrody. Ponieważ różne materiały mają różną przewodność cieplną, budynki wykonane w odmiennych technologiach w celu uzyskania takich samych warunków termicznych w ich wnętrzu, będą charakteryzowały się różnym zapotrzebowaniem na energię cieplną. Posłużmy się przykładem, który powinien uwidocznić różnice. Jeśli poddamy analizie budynek wykonany w technologii tradycyjnej ściana z cegły pełnej o grubości 25 cm, ocieplony styropianem o grubości 10 cm, to dla takiej ściany uzyskamy współczynnik przenikania ciepła U - 0,37 W/m 2 K. Jeśli mur będzie wykonany z cegły dziurawki o tej samej grubości i warstwa styropianu będzie miała dokładnie taką samą grubość, czyli 10 cm, wówczas uzyskamy współczynnik przenikania ciepła U dla ściany na poziomie 0,36 W/m 2 K, czyli o 2,7 % mniejszy od współczynnika przenikania ciepła dla ściany wykonanej z pełnej cegły. Jeśli zaś ściana będzie wykonana z żelbetonu (tzw. wielka płyta) o grubości 15 cm, która będzie ocieplona styropianem o grubości 10 cm, to uzyskamy współczynnik przenikania ciepła U dla ściany na poziomie 0,40 W/m 2 K, czyli o 7,5 % większy niż współczynnik przenikania ciepła dla ściany wykonanej z pełnej cegły i o 10 % większy niż współczynnik przenikania ciepła dla ściany wykonanej z cegły dziurawki. Jeśli taka sama ściana (wykonana z żelbetonu) miałaby ocieplenie mniejszej grubości, np. 8 cm, wówczas uzyskalibyśmy współczynnik przenikania ciepła U dla ściany na poziomie 0,49 W/m 2 K, czyli o 24,4 % większy niż współczynnik przenikania ciepła dla ściany wykonanej z pełnej cegły i o 26,5 % większy niż współczynnik przenikania ciepła dla ściany wykonanej z cegły dziurawki. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że między cegłą pełną, cegłą dziurawką, żelbetonem i grubością ocieplenia istnieją nieistotne różnice. Być może obserwując budynek od zewnątrz i od wewnątrz rzeczywiście różnic nie widać. Jeśli jednak chodzi o zapotrzebowanie na energię cieplną, to w każdym z tych budynków dla zachowania takiej samej temperatury wewnątrz potrzebna będzie różna ilość energii cieplnej. Różnice między współczynnikami przenikania ciepła byłyby jednak jeszcze większe gdyby ściana zamiast z cegły pełnej, cegły dziurawki, czy też żelbetonu, zostałaby wykonana z betonu komórkowego. Jeśli ściana wykonana byłyby z betonu komórkowego o gęstości 350 kg/m 3 i grubości 25 cm oraz dodatkowo ocieplona zostałyby styropianem o grubości 10 cm, wówczas uzyskalibyśmy współczynnik przenikania ciepła U dla ściany na poziomie 0,25 W/m 2 K. Jest on aż o 49 % mniejszy niż przypadku współczynnika przenikania ciepła, wyznaczonego dla ściany z żelbetonu o grubości 15 cm, ocieplonej styropianem o grubości 8 cm. Ta analiza dowodzi, że w przypadku budynku wykonanego w technologii wielkopłytowej, z żelbetonu, tylko przez ściany można stracić: o 49 % więcej energii cieplnej niż w przypadku budynku wielorodzinnego wykonanego z betonu komórkowego (bloczków betonowych), o 26,5 % więcej energii cieplnej niż w przypadku ściany wykonanej z cegły dziurawki oraz o 24,4 % więcej energii cieplnej niż w przypadku ściany wykonanej z pełnej cegły. Oznacza to, że tyle więcej energii trzeba byłoby wytworzyć, lub zakupić żeby zagwarantować sobie taką samą temperaturę w mieszkaniach o porównywalnej wielkości. Należy także pamiętać o tym, że dzisiaj buduje się znacznie bardziej energooszczędne budynki niż jeszcze kilka lat temu. Porównań można dokonać biorąc pod uwagę wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło, który jest bezpośrednio zależny od współczynnika przenikania ciepła U. Dla przykładu w budynkach wielorodzinnych, budowanych: w 1966 roku, wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosił 350 W/m 2 /rok, w latach od 1967 do 1985 wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosił 260 W/m 2 /rok, w latach od 1986 do 1992 wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosił 200 W/m 2 /rok, w latach od 1993 do 1997 wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosił 160 W/m 2 /rok, w latach od 1998 do 2007 wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosił 120 W/m 2 /rok.
4 Rodzaj technologii wykonania ściany Współczynnik przewodzenia ciepła dla ściany Zapotrzebowanie na energię cieplną w stosunku do budynku w stosunku do budynku wielorodzinnego z wielorodzinnego z wielkiej płyty o grubości wielkiej płyty o grubości 20 cm, ocieplonego 20 cm, ocieplonego styropianem o grubości styropianem o grubości 2 cm 8 cm - W/(m 2 K) % % z wielkiej płyty o grubości 20 cm, ocieplony styropianem o grubości 2 cm z wielkiej płyty o grubości 20 cm, ocieplony styropianem o grubości - 8 cm z wielkiej płyty o grubości 20 cm, ocieplony styropianem o grubości - 10 cm z pełnej cegły o grubości 25 cm, ocieplony styropianem o grubości 10 cm z cegły dziurawki o grubości 25 cm, ocieplony styropianem o grubości 10 cm Budynek wykonany z betonu komórkowego o gęstości 350 kg/m3 i grubości 25 cm, ocieplony styropianem o grubości 10 cm 1,62-331,71 0,49 30,15-0,40 24,46 81,13 0,37 22,54 74,78 0,36 22,27 73,88 0,22 13,83 45,87 Zestawione powyżej współczynniki przewodzenia ciepła, dowodzą, że w zużyciu energii cieplnej, którą używamy do zapewnienia sobie komfortu cieplnego istotne znaczenie mają zastosowane przegrody budowlane, czyli ściany, stropy i stropodachy oraz zastosowana termoizolacja. niższą wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Biorąc pod uwagę zastosowane materiały budowlane, np. żelbeton, cegły, cegły dziurawki, nie są to jednak wartości takie same jak dla budynków budowanych obecnie. W celu utrzymania takiej samej temperatury w mieszkaniach i innych pomieszczeniach, mieszczących się w budynkach wielorodzinnych, wykonanych z różnych materiałów budowlanych i w różny sposób ocieplonych, zużyjemy więc różne ilości energii cieplnej. dostarcza Aktualnie w Polsce wymagane jest zachowanie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło między W/m 2 /rok. Dla budynków energooszczędnych wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosi 80 W/m 2 /rok, dla niskoenergetycznych 45 a dla pasywnych 15 W/m 2 /rok. Tak duże dysproporcje w wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło na przełomie pół wieku są spowodowane tym, że w latach 70 nie stosowano izolacji w ogóle, w latach 80, jako dobrą izolację uważano 2-4 cm warstwę styropianu lub wełny mineralnej. W latach 90 warstwa styropianu zwiększyła się do 8 cm. Obecnie w celu uzyskania współczynnika przenikania ciepła rzędu 0,2 [W/(m 2 K)] stosuje się izolacje o grubości 20 cm, a w celu dalszego obniżenia tego współczynnika do około 0,1 [W/(m 2 K)] - używany jest styropian o grubości 30 cm. Należy także zauważyć, że przez lata ciągle poprawiana jest technologia produkcji styropianu, dzięki czemu poprawiają się jego właściwości termoizolacyjne. W praktyce projektowej, w celu obniżenie kosztów stosuje się jednak izolacje o grubości pozwalającej osiągnąć aktualnie obowiązujące wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło czyli W/m 2 /rok. Realizując przedsięwzięcia termoizolacyjne warto przyjrzeć się termoizolacji, jaka będzie zastosowana podczas prac remontowo modernizacyjnych. Z przedstawionych informacji wynika, że prowadzone w ostatnich latach działania termomdernizacyjne zmniejszyły zapotrzebowanie na ciepło w budynkach wielorodzinnych. Dzięki temu uzyskano niższe wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla ścian a tym samym osiągnięto Najwięcej ciepła ucieka przez okna! W budownictwie przegrodami nie tylko są ściany. Do przegród zaliczamy także okna, które są odpowiedzialne za znacznie większą utratę ciepła niż analizowane wcześniej ściany, stropy i stropodachy. Są to najsłabsze miejsca w budynku. Dlatego podczas wymiany okien należy zwrócić szczególną uwagę na określony dla nich współczynnik przenikania ciepła U. Istotne jest także wykonanie prawidłowego montażu okna w ścianie. Należy korzystać z nowoczesnych rozwiązań trójwarstwowego systemu uszczelniania, czy pianki rozprężnej.
5 W przeciwnym przypadku pieniądze wydane na okna o małym współczynniki przenikania ciepła, wykonane w najnowszych technologiach, będą stracone. Dla porównania maksymalny współczynnik przenikania ciepła U [W/m 2 K] wynosi: dla ściany zewnętrznej: 0,3-0,5; dla stropodachu: 0,3; dla poddasza: 0,3; dla okna zespolonego, dwuszybowego (dla naszej strefy klimatycznej): 2,6; Jak nietrudno zauważyć, współczynnik przenikania ciepła dla okna jest blisko 10 razy większy niż dla ściany, stropu, czy też stropodach. Jeśli więc w mieszkaniu mamy znaczny udział powierzchni przeszklonych, wówczas w okresie zimowym szybciej będziemy tracili ciepło, niż ma to miejsce w mieszkaniu o mniejszej powierzchni okien. Nie wszystkie okna mają jednak taki sam współczynnik przenikania ciepła U. Jeśli okno zespolone, dwuszybowe zastąpione zostanie oknem zespolonym trzyszybowym, wówczas współczynnik przenikania ciepła U zmniejszy się z 2,6 do 2,0 W/m 2 K. Jeśli zwykłe szyby zastąpimy, specjalnymi szybami niskoemisyjnymi (z naniesioną w procesie produkcji powłoką z tlenków metali), a powietrze między szybami zastąpimy np. agronem, wówczas współczynnik przenikania ciepła U zmniejszy się nawet do 1 1,2 W/m 2 K. Dla porównania okno pojedyncze, oszklone szybą pojedynczą ma współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 5,0 W/m 2 K. Współczynnik przenikania ciepła dla okna możemy jednak także zmniejszać poprzez zamontowanie różnego rodzaju zasłon i żaluzji. Dla przykładu okno zespolone, dwuszybowe, dla którego współczynnik przenikania ciepła U wynosi - 2,6 W/m 2 K, po zamontowaniu zasłony z tkaniny od wewnątrz będzie miało współczynnik przenikania ciepła U na poziomie: 2,1 W/m 2 K. Ważne jest prawidłowe zamontowanie zasłony. Ma ona zasłaniać tylko okno. Nie powinna natomiast zasłaniać jednocześnie kaloryfera, gdyż wówczas ogrzewane byłoby okno a nie pomieszczenie. Jeśli zastosowana zostanie żaluzja zewnętrzna lub okiennica drewniana, wówczas współczynnik przenikania ciepła U dla tego samego okna zmniejszy się do 1,3 W/m 2 K. Jeśli natomiast zamontujemy okiennicę drewnianą ocieploną styropianem, wówczas możemy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła dla analizowanego okna, nawet na poziomie 1,0 W/m 2 K. Jak nietrudno zauważyć, współczynnik przenikania ciepła dla okna może się różnić nawet o ponad 100%. Jeśli kupiliśmy najtańsze okno i oszczędzaliśmy na montażu, to w celu uzyskania tej samej temperatury zużyjemy w mieszkaniu o porównywalnej powierzchni, znaczną większą ilość energii cieplnej niż w przypadku prawidłowo zamontowanego okna energooszczędnego. Podczas planowanej wymiany okien warto więc zainteresować się na ile nowe okna są energooszczędne. W tym celu można zażądać od producenta okna dokumentów potwierdzających jego deklarowane parametry. Nie tylko sama technologia w jakiej jest wybudowany budynek wielorodzinny oraz zastosowa - ne okna decydują o ilości zużytej energii cieplnej w mieszkaniach. Istotne jest także np. jego usytuowanie względem stron świata. Chodzi o możliwie najefektywniejsze wykorzystanie promieniowania słonecznego. W ten sposób można nawet oszczędzić 5 7% energii cieplnej. Tutaj należy podkreślić, że okna z szybami niskoemisyjnymi, czyli szybami które pokrywa się tlenkami metali, nie przeszkadzają w pełnym korzystaniu z bezpłatnej energii słonecznej. Szyby takie przepuszczają w pełni promieniowanie słoneczne i zatrzymują charakteryzujące się większą długością fal, promieniowanie cieplne od ścian i przedmiotów we wnętrzu mieszkania. O ilości zużytej energii cieplnej do zapewnienia sobie komfortu cieplnego, zadecyduje także usytuowanie mieszkania w budynku wielorodzinnym. Mieszkania środkowe są zdecydowanie mniej energochłonne niż mieszkania szczytowe. Energia nie ucieka jednakowo - porównywanie kosztów ogrzewania w mieszkaniach o takiej samej powierzchni jest nieuzasadnione Ponieważ różne materiały budowlane mają różną przewodność cieplną, budynki wykonane w odmiennych technologiach, czyli np. z cegły pełnej, cegły dziurawki, betonu komórkowego, czy też z żelbetonu będą charakteryzowały się różnym współczynnikiem przenikania ciepła. Dodatkowo na wartość współczynnika przenikania ciepła będzie miał wpływ rodzaj zastosowanego materiału termoizolacyjnego (np. styropian, wata szklana) oraz jego grubość. O zapotrzebowaniu budynku na energię cieplną poza materiałem ścian, technologią wykonania oraz zastosowaną izolacją, będzie decydowała także wielkość powierzchni oszklonej oraz współczynnik przenikania ciepła dla zastosowanych okien. Współczynnik ten w zależności od technologii wykonania okna może się różnić nawet o ponad 100%. Podczas oceny zapotrzebowania budynku na energię cieplną, istotne będzie także usytuowanie go względem stron świata. Chodzi o możliwie najefektywniejsze wykorzystanie promieniowania słonecznego. Wszystko to sprawia, że dla zachowania tej samej temperatury w mieszkaniu, w zależności od technologii wykonania budynku, ilości okien i określonego dla nich współczynnika przenikania ciepła oraz usytuowania budynku względem stron i mieszkania w budynku, zużyta zostania różna ilość energii. Dlatego też porównywanie kosztów ogrzewania dla podobnych na pierwszy rzut oka mieszkań czyli mieszkań o takiej samej powierzchni jest zupełnie nieuzasadnione i może doprowadzić do błędnych wniosków a następnie do błędnych i czasem bardzo kosztownych decyzji.
6 W celu dokonania wiarygodnych porównań należy porównywać koszt wytworzenia lub zakupu 1 GJ energii cieplnej. Można także określić ilość zużytej energii cieplnej w sezonie grzewczym dla analizowanego mieszkania i porównać koszty związane z pozyskaniem takiej ilości energii różnymi sposobami. Nie tylko użytkownicy mają problem z uciekającym ciepłem - rury preizolowane ograniczają straty energii cieplnej w sieci ciepłowniczej Przewodzenie i przenikanie energii cieplnej to nie tylko duży problem dla jej użytkowników. Takie same zjawiska dotyczą sieci ciepłowniczych, którymi w sposób zorganizowany przedsiębiorstwa ciepłownicze dostarczają energię cieplną do jej odbiorców. Wielu odbiorców i użytkowników energii cieplnej podnosi nawet problem znacznych strat energii cieplnej podczas jej przesyłu siecią ciepłowniczą. Ich zdaniem dowodem na duże straty jest stopiony śnieg w okresie zimowym, w miejscach, w których biegnie sieć ciepłownicza. Ponieważ straty na przesyle energii cieplnej wpływają na ostateczną cenę energii cieplnej dla ostatecznych jej użytkowników, postaramy się wyjaśnić skąd biorą się straty energii cieplnej podczas jej przesyłu siecią ciepłowniczą. Kiedyś ciepłociągi były wykonywane jako rury stalowe umieszczone w kanałach wyłożonych wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 [W/(mK)]. Sam współczynnik jest stosunkowo niski i własności izolacyjne materiału są imponujące. Straty ciepła w tego typu systemach są jednak uzależnione od jakości wykonania nie tylko samej instalacji ale także ułożenia izolacji. Obecnie w nowo budowanych sieciach ciepłowniczych oraz podczas modernizacji ciepłociągów kanałowych używane są rury preizolowane, z izolacją wykonywaną w fabryce. Rura preizolowana stosowana w ciepłownictwie składa się rury przesyłowej, najczęściej stalowej, izolacji cieplnej, która wykonana jest pianki poliuretanowej oraz rury osłonowej. Osłona wykonana jest z materiału sprężystego: polietylenu bądź polibutylenu, choć do pomieszczeń i na zewnątrz używa się także osłon metalowych. Jeśli chodzi o współczynnik przewodzenia takiej rury to wynosi on nawet λ=0,0271 W/(mK), choć średnio jest to λ = 0,036 W/(mK). Mimo, że zdolności izolacyjne systemów preizolowanych są wysokie, czy nam się to podoba, czy też nie oddają pewną część energii cieplnej do otoczenia. Straty są niewielkie w stosunku chociażby do ścian, czy okien w naszych budynkach, ale to wystarczy żeby zimą w czasie opadów śniegu bez trudu wskazać gdzie biegną ciepłociągi, zarówno te wykonane z rur preizolowanych, jak i te wykonane w systemie kanałowym. Mimo, że ciepłociągi wykonane w technologii preizolowanej ograniczają straty w przesyłaniu energii cieplnej, ze względów na wysokie koszty ich budowy, wymiana ciepłociągów kanałowych na preizolowane następuje sukcesywnie. O wymianie decyduje przede wszystkim stan sieci kanałowej. Rozbudowę sieci oraz wszelkie naprawy i modernizacje wykonujemy już jednak wyłącznie w technologii preizolowanej. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie eksploatuje 34,9 km miejskiej sieci ciepłowniczej. Długość sieci wykonanej w nowoczesnej technologii rur preizolowanych wynosi 18,5 km, co stanowi ponad 53 % udziału w całości eksploatowanej sieci. Średnie straty w sieci ciepłowniczej należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sięgają średnio rocznie 15%, co jest porównywalne ze stratami energii cieplnej w innych przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica Gniezno
2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER
2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale
OCENA OCHRONY CIEPLNEJ
OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału
REFERENCJA. Ocena efektu termoizolacyjnego po zastosowaniu pokrycia fasady budynku. Farbą IZOLPLUS
Katowice 6.10.2014 REFERENCJA Ocena efektu termoizolacyjnego po zastosowaniu pokrycia fasady budynku Farbą IZOLPLUS Opracowanie wykonane przez firmę: Doradztwo Inwestycyjne i Projektowe BIPLAN Dr inż.
Dom.pl Zmiany w Warunkach Technicznych od 1 stycznia Cieplejsze ściany w domach
Zmiany w Warunkach Technicznych od 1 stycznia 2017. Cieplejsze ściany w domach Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące minimalnej izolacyjności przegród budowlanych. To drugi etap zmian,
Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny
Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny Przedmiot: Wykorzystanie dostępnych na rynku materiałów i rozwiązań do wykonania obiektu pasywnego do zamieszkania przez indywidualną rodzinę
Murowane ściany - z czego budować?
Murowane ściany - z czego budować? Rozpoczynając budowę inwestorzy często stają przed wyborem: z jakiego materiału wznosić mury budynku? Mimo, że materiał ten nie decyduje w dużej mierze o koszcie całej
Jakie ściany zewnętrzne zapewnią ciepło?
Jakie ściany zewnętrzne zapewnią ciepło? Jaki rodzaj ścian zapewni nam optymalną temperaturę w domu? Zapewne ilu fachowców, tyle opinii. Przyjrzyjmy się, jakie popularne rozwiązania służące wzniesieniu
Jak zbudować dom poradnik
Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,
KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI
IZOLACJA NATRYSKOWA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI Produkcja przemysłowa generuje wysokie koszty, dlatego właściciele firm, stawiając na oszczędności, szczególnie
Co to jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda?
Materiały izolacyjne - styropian i wełna. Jakie korzyści daje niski współczynnik lambda? Materiały izolacyjne charakteryzuje m.in. współczynnik przewodzenia ciepła lambda. Im jest on niższy, tym materiał
BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba
BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość
Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII
Dziennik Ustaw 31 Poz. 2285 Załącznik nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. Izolacyjność cieplna przegród 1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła
Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm
OPIS OBIEKTU: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonu z izolacyjną przerwą powietrzną ok. 3 cm między materiałami. Od środka tynk cementowo -
TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041)
tel/fax. (041) 30-21-281 munnich@tlen.pl EGZ. ARCH. P R O J E K T B U D O W L A N Y TERMOMODERNIZACJI Zamierzenie budowlane: Termomodernizacja istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie
Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska
Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych
A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO OPRACOWANIE: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wielorodzinnego przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego 6 w Złocieńcu OCIEPLENIE STROPODACHU OBIEKT BUDOWLANY:
DLACZEGO TRACIMY CIEPŁO Z BUDYNKÓW?
CIEPŁY I ZDROWY DOM Co zrobić, aby nasz dom był ciepły, mieszkanie w nim było przyjemnością, a rachunki jakie płacimy za ogrzewanie były niższe? Odpowiedzi na te pytania będą mogli Państwo znaleźć w cyklu
Ytong + Multipor ETICS System budowy i ocieplania ścian
Ytong + System budowy i ocieplania ścian termoizolacja nowej generacji to innowacyjny materiał do ocieplenia ścian zewnętrznych o zwiększonej wytrzymałości. Produkowany jest z naturalnych surowców piasku,
Podstawy projektowania cieplnego budynków
Politechnika Gdańsk Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Podstawy projektowania cieplnego budynków Zadanie projektowe Budownictwo Ogólne, sem. IV, studia zaoczne ETAP I Współczynnik przenikania ciepła
Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella
System 20 cm PLUS łączy zalety bloków SILKA i YTONG z bloczkami YTONG MULTIPOR i jest najlepszym oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem budowlanym proponowanym przez firmę Xella. Jego stosowanie gwarantuje
Ytong Panel. System do szybkiej budowy
System do szybkiej budowy Skraca czas budowy ścian działowych o nawet 75% to system wielkowymiarowych płyt z betonu komórkowego do wznoszenia ścian działowych. Wysokość elementów każdorazowo dostosowana
Planowane formy i instrumenty finansowe dalszej modernizacji i rewitalizacji budownictwa wielkopłytowego przez WFOŚiGW w Katowicach
Planowane formy i instrumenty finansowe dalszej modernizacji i rewitalizacji budownictwa wielkopłytowego przez Katowice, 24 września 2014 roku Budynki w systemach wielkopłytowych zaczęły powstawać, gdy
Podkręć tempo budowy. System do szybkiej budowy. Dlaczego warto budować w systemie Ytong Panel
Dlaczego warto budować w systemie Wybór systemu pozwala na uzyskanie oszczędności w wielu aspektach budowy dzięki skróceniu czasu jej realizacji: mniejsza liczba potrzebnych pracowników, obniżenie kosztów
Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz
Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki
Efektywne zarządzanie energią celem polityki energetycznej
Materiały izolacyjne: energooszczędność domu i walka ze smogiem Wraz z nadejściem wiosny temat smogu ucichnie, ale problem nie zniknie. Jego rozwiązanie wymaga zarówno zmiany postaw społecznych, jak i
Czy wybudowany dom można zaadaptować na energooszczędny?
Czy wybudowany dom można zaadaptować na energooszczędny? Opublikowany 16 sierpnia 2016 przez MG Projekt Pracownia Architektoniczna Adaptacja starego domu na energooszczędny Czy warto zbudować dom energooszczędny?
Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów
Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów Tomasz STEIDL *) Rozwój budownictwa mieszkaniowego w sytuacji przechodzenia na gospodarkę rynkową uwarunkowany
Jakie elementy i parametry techniczne powinniśmy brać pod uwagę, szukając energooszczędnego okna dachowego?
Jak wybrać okno dachowe do domów z poddaszem? Pakiet dwuszybowy czy trzyszybowy? Zima co roku skłania właścicieli domów jednorodzinnych do refleksji nad tym, jak zapewnić sobie komfort cieplny we wnętrzach,
INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie audytów powykonawczych dla dziewięciu budynków użyteczności publicznych, po w ramach zrealizowanego
PIANA PUR OTWARTO-KOMÓRKOWA IZOLACJA PODDASZY OD WEWNĄTRZ
TERMOIZOLACJA PODDASZA PIANĄ POLIURETANOWĄ EWAPUR PIANA PUR OTWARTO-KOMÓRKOWA IZOLACJA PODDASZY OD WEWNĄTRZ Ocieplenie poddasza jest niezwykle istotne w trakcie wykańczania domu ma wpływ nie tylko na późniejszy
MURY TRÓJWARSTWOWE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH I CEGIEŁ LICOWYCH
JAK ZBUDOWAĆ DOM Z CERAMIKI BUDOWLANEJ? MURY TRÓJWARSTWOWE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH I CEGIEŁ LICOWYCH Doświadczenie wykonawców i późniejszych użytkowników pozwala stwierdzić że wznoszenie budynków opartych
Letni komfort. z mineralną wełną szklaną URSA. Stockbyte/Thinkstock
Letni komfort z mineralną wełną szklaną URSA Stockbyte/Thinkstock Twój letni komfort z URSA! istockphoto/thinkstock Nasz dom jest naszą ostoją, miejscem, które kochamy i gdzie spędzamy najlepsze momenty
H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści
H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych
3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U
3. PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys..
Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane
Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane Około trzydzieści lat temu w Polsce upowszechniły się techniki zagospodarowywania
Adaptacja poddasza: jak zabezpieczyć poddasze przed wilgocią?
Adaptacja poddasza: jak zabezpieczyć poddasze przed wilgocią? Coraz więcej osób adaptuje poddasze w taki sposób, by pełniło funkcję mieszkalną. Decydując się na to, musimy pamiętać, by panowały tam odpowiednie
Projekt domu AC Astrid (mała) G2 CE (DOM AF8-66) spełniający WT2021
Projekty domów z normą WT2021 - co to oznacza? Niektóre nasze projekty domów wyselekcjonowane zostały w kategorii WT2021. Są to projekty energooszczędne, które już dziś spełniają zaostrzone wymagania dotyczące
Metoda z obmurowaniem. FB VII w05 2005-11-17. Termomodernizacja w Polsce. Dotychczasowe efekty. Dotychczasowe efekty termomodernizacji
Termomodernizacja budynków Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli Termomodernizacja w Polsce Termomodernizacja budynków w Polsce przy finansowej
Ocieplanie od wewnątrz
Ocieplanie od wewnątrz Ocieplenie od wewnątrz alternatywa czy ratunek? Istnieje grupa budynków, które z różnych względów nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz: obiekty zabytkowe obiekty o
Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej
Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.
Okna i drzwi w domu energooszczędnym
Okna i drzwi w domu energooszczędnym Wysoka jakość zastosowanych materiałów i dbałość o ich poprawny montaż to podstawa sukcesu w energooszczędnym budownictwie. Szczególnie istotne jest to w przypadku
Sposób na ocieplenie od wewnątrz
Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład
THERMANO WIĘCEJ NIŻ ALTERNATYWA DLA WEŁNY I STYROPIANU
THERMANO WIĘCEJ NIŻ ALTERNATYWA DLA WEŁNY I STYROPIANU Thermano to rewolucja na rynku termoizolacji. Jedna płyta prawie dwukrotnie lepiej izoluje termicznie niż styropian czy wełna mineralna o tej samej
Współczynnik przenikania ciepła okien
Współczynnik U okien w domach energooszczędnych. O czym należy pamiętać kupując nowe okna? Do 25% ogólnej ucieczki ciepła z budynku może dochodzić przez okna. To dużo, biorąc pod uwagę stosunek powierzchni
Efektywne energetycznie budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.
Efektywne energetycznie budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. PAE Sp. z o.o. mgr inż. Zapora Daniel Podstawowe akty prawne związane z efektywnością energetyczną Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia
Ceramika tradycyjna i poryzowana
Ceramika tradycyjna i poryzowana Zalety ceramiki stosowanej do budowy domów są znane od wieków. Nowoczesne technologie produkcyjne pozwalają uzyskać materiały budowlane, które są jeszcze bardziej ciepłe
Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został
"ulica Dąbka, Gdynia" po renowacji przed renowacją Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został Właściciel budynku Adres Liczba mieszkań wybudowany w całości z elementów
LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ
KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAOSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 GDAOSK LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ IX-WPC WYZNACZANIE
Prawidłowa izolacja cieplna poddaszy
Prawidłowa izolacja cieplna poddaszy Data wprowadzenia: 13.06.2017 r. Od 1 stycznia 2017 roku wg Rozporządzenia [1] obowiązują nowe (niższe) wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła U C(max)
DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY?
CIEPŁY MONTAŻ OKIEN CZY TO SIĘ OPŁACA? DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY? Izolacja okien jest niezwykle ważną kwestią w energooszczędnym budownictwie. Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła
Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski NIP: 898-18-28-138 Regon: 932015342 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 tel.:(+48 71) 326 13 43 fax:(+48 71) 326 13 22
PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE dr inż. Andrzej Dzięgielewski 1 OZNACZENIA I SYMBOLE Q - ciepło, energia, J, kwh, (kcal) Q - moc cieplna, strumień ciepła, J/s, W (kw), (Gcal/h) OZNACZENIA I SYMBOLE
COLORE budynek energooszczędny
Analiza zużycia energii cieplnej budynku COLOE przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu na tle budynku referencyjnego (wg WT 2008) Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191 z 18.10.2007,
PORADNIK PROJEKTANTA. ROZDZIAŁ I - Izolacje techniczne, teoria izolacji
PORADNIK PROJEKTANTA ROZDZIAŁ I - Izolacje techniczne, teoria izolacji SPIS TREŚCI Wskaźnik energii końcowej, czyli dlaczego należy dobrze izolować?....3 Teoria izolacji podstawowe pojęcia...4 Jaka izolacja
Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste
Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski
Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich
Dom.pl Prace budowlane jesienią. Co robić, aby ocieplić dom jeszcze w tym roku?
Prace budowlane jesienią. Co robić, aby ocieplić dom jeszcze w tym roku? Koszty ogrzewania budynków to jedna z najbardziej znaczących pozycji wydatkowych i to nie tylko w przypadku rodzin posiadających
OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH
Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT
Dom.pl Profile aluminiowe. Ciepłe i energooszczędne okna do nowoczesnych domów
Profile aluminiowe. Ciepłe i energooszczędne okna do nowoczesnych domów Profile aluminiowe przez lata uznawane były zbyt zimne do domów mieszkalnych. I owszem, zimne profile aluminiowe, wykonane w całości
Dom.pl Projekty domów z garażem i piwnicą: jak ocieplać strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym?
Projekty domów z garażem i piwnicą: jak ocieplać strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym? Jedną z najbardziej problematycznych konstrukcji w budownictwie mieszkaniowym są stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi.
Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych
Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 2 Szyby, profile, ramki dystansowe Kontynuując temat optymalizacji energetycznej okien przypomnę podstawowy wzór do obliczanie współczynnika
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe www.paech.pl Wytrzymałość prefabrykowanych ścian żelbetowych 2013 Elementy prefabrykowane wykonywane są z betonu C25/30, charakteryzującego się wysokimi parametrami. Dzięki zastosowaniu
Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I
C iepłownictwo Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I Heat transfer losses in the district heating pipelines part I EWA KRĘCIELEWSKA Wstęp W latach 2013 2016 prowadzony
Materiały izolacyjne z włókien celulozowych - energooszczędne i ekologiczne
Wdmuchiwana izolacja z włókien celulozowych: ocieplenie trudno dostępnych miejsc Izolacja z luźnych włókien celulozowych powstaje w wyniku recyklingu wysokiej jakości makulatury. Tak pozyskany materiał
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ
MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.
1. Dane ogólne o budynku
AUDYT ENERGETYCZNY Celem ćwiczeń jest wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu. Budynek jest w całości podpiwniczony i ma cztery powtarzalne
JAK EFEKTYWNIE IZOLOWAĆ DACHY, ŚCIANY I FASADY?
PŁYTY Z MINERALNEJ WEŁNY SZKLANEJ CLIMOWOOL JAK EFEKTYWNIE IZOLOWAĆ DACHY, ŚCIANY I FASADY? Izolacja, izolacja i jeszcze raz izolacja... Z ust fachowców budowlanych, ekonomistów i ekologów słyszymy te
Przenikanie ciepła obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości
obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości 10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 1 Definicja ciepła Ciepło jest to forma energii przekazywana między dwoma układami (lub układem i
3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U
3. PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys..
Zakup styropianu - jak wybrać najlepiej?
Zakup styropianu - jak wybrać najlepiej? Paczki styropianu o pozornie takiej samej zawartości mogą cechować się bardzo różnymi właściwościami. Informację o parametrach technicznych różnych odmian płyt
Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach
Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Przedmiot: Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli
3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U
3. PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys..
2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U
. PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys.. Ściana
PN-B-02025:2001. temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C, mnożnikach stałych we wzorach,
PN-B-02025:2001 Uproszczony sposób obliczania wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków ZAŁOŻENIA: - cała ogrzewana przestrzeń budynku stanowi jedną strefę o eksploatacyjnej
Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt
Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,
CZYM OCIEPLIĆ PODDASZE?
MATY IZOLACYJNE TERMICZNE ISOBOOSTER CZYM OCIEPLIĆ PODDASZE? Ocieplenie poddasza jest niezbędne dla utrzymania komfortu cieplnego w budynku. Straty ciepła spowodowane nieprawidłowo zaizolowanym dachem
Ocena opłacalności wymiany okien
Ocena opłacalności wymiany okien 1. Założenia do opracowania Analizie poddane są budynki o dwóch rodzajach konstrukcji, osłonięte w zabudowie osiedlowej. Budynek B1 jest to budynek wykonany w technologii
Dach, ściany, okna i wentylacja w domu pasywnym
Dach, ściany, okna i wentylacja w domu pasywnym Cechą szczególną, wyróżniającą budynek pasywny i stanowiącą ważny element wyróżniający go na tle pozostałych budynków jest ograniczenie do minimum, strat
PRZYKŁAD 3. PR P Z R E Z G E R G O R D O Y D TRÓ R J Ó W J A W RS R T S WO W W O E
PRZYKŁAD 3. PRZEGRODY TRÓJWARSTWOWE PRZEGRODY PRZEŹROCZYSTE Certyfikacja energetyczna stolarki budowlanej 1. Nowoczesne szyby 2. Energooszczędne przegrody przeźroczyste 3. Stolarka podsumowanie Między
Nawet do 50% ciepła ucieka z budynku ok. 30% ciepła ucieka przez dach, a ok. 20% przez ściany. fot. mat. pras. DOM.pl
Planujesz termomodernizację starego domu? Poznaj 5 zasad skutecznej termomodernizacji Idealny dom latem jest przyjemnym schronieniem przed upałami, a zimą zapewnia odpowiednie ciepło bez ponoszenia olbrzymich
Okna w nowobudowanych domach - co zmieni się od 2014 roku?
Okna w nowobudowanych domach - co zmieni się od 2014 roku? Od 1 stycznia 2014 roku zacznie obowiązywać pierwszy etap zmian, przewidziany w rozporządzeniu zmieniającym warunki techniczne, jakim powinny
Porofix INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE. Porofix Osłona Porofix Rura Porofix Profil Maty Porogel
Porofix INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE Porofix Osłona Porofix Rura Porofix Profil Maty Porogel Porofix Osłona ZASTOSOWANE MATY POROGEL DZIĘKI ZAWARTEMU W NICH AEROGELOWI SĄ OBECNIE NAJLEPSZYM MATERIAŁEM
ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów
P R O T O S I r e n e u s z M a z u r k i e w i c z ul. Boya Żeleńskiego 15, 35-959 Rzeszów e-mail: dt.protos@wp.pl TERMOMODERNIZACJA I. Dane ewidencyjne: Obiekt: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
do 70 kwh/m 2 rok do 40 kwh/m 2 rok
Nasza oferta: Arkada Domy Energooszczędne oferuje budowę domów: Energooszczędnych o E A do 70 kwh/m 2 rok Niskoenergetycznych o E A do 40 kwh/m 2 rok Pasywnych o E A do 15 kwh/m 2 rok Domy budowane wg
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce
Warszawa, 7 września 2012. dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl
XLIV spotkanie Forum Energia Efekt Środowisko NFOŚiGW Warszawa, 7 września 2012 Domy słoneczne i magazynowanie ciepła dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl 1
BUDYNEK JEDNORODZINNY PARTEROWY - PRZYKŁAD
BUDYNEK JEDNORODZINNY PARTEROWY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek nowobudowany Opis technologii Ściana murowana cegłą silikatową drążoną o grubości 25[cm]. Budynek parterowy, kryty
Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku.
Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku. Podstawowe dane budynku 1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomode rnizacji 1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna z elementami uprzemysłowio
Szyby GALERIA PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA
Szyby Asortyment: Akcesoria Technologia: Akcesoria Data pobrania karty produktu: 2017.03.06 GALERIA PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA Odpowiednio dobrana do profila może wpływać na właściwości termoizolacyjne i
Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna.
Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. dr inż. Barbara Ksit barbara.ksit@put.poznan.pl Na podstawie materiałów źródłowych dostępnych na portalach internetowych oraz wybranych informacji autorskich Schemat
PROJEKTOWANIE ŚCIAN WEDŁUG WYMAGAŃ ENERGETYCZNYCH OD ROKU 2017
PROJEKTOWANIE ŚCIAN WEDŁUG WYMAGAŃ ENERGETYCZNYCH OD ROKU 2017 Konferencja: Projektowanie budynków od 2017 Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej Adrian Chmielewski Politechnika Warszawska
Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.
Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zakończenie
YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o
YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu i wody z dodatkiem
Płyty ścienne wielkoformatowe
Energooszczędny system budowlany Płyty ścienne wielkoformatowe TERMALICA SPRINT ZBROJONE PŁYTY Z BETONU KOMÓRKOWEGO PRZEZNACZONE DO WZNOSZENIA ŚCIAN W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH I KOMERCYJNYCH
Porównanie elementów mocujących. Konsole ze stali nierdzewnej AGS vs konsole aluminiowe
Porównanie elementów mocujących Konsole ze stali nierdzewnej AGS vs konsole aluminiowe Konsole AGS Konsole aluminiowe Cecha Konsole AGS HI+ Konsole aluminiowe Materiał Stal nierdzewna Aluminium Temperatura
R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]
ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników
OCIEPLANIE DOMU WEŁNĄ MINERALNĄ
MATERIAŁY IZOLACYJNE KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKANIA OCIEPLANIE DOMU WEŁNĄ MINERALNĄ Bezpieczny dom to marzenie każdego z nas. Tak niewiele trzeba, aby się ono spełniło. Wystarczy wybrać wysokiej jakości
AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia
AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja