LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

Podobne dokumenty
INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

JANOWSCY. Współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych. ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Dorota Szafran Jakub Janowski Wincenty Janowski

Projekt termomodernizacji istniejącego budynku jednorodzinnego d kątem zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian.

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU. NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Nawojowa

Podstawy projektowania cieplnego budynków

RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Budynek szkolny ADRES: Drogosze, 40 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Barciany

A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Przenikanie ciepła obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości

Konstrukcja przegród budynku

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli.

Tabela 1. Aktualne wymagania wartości U(max) wg WT dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. od 1 stycznia 2017 r.

ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9

Wyznaczanie izolacyjności cieplnej dachów w świetle obowiązujących polskich norm i przepisów prawa budowlanego

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów

OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI

ISOVER DACH PŁASKI Omówienie rozwiązań REVIT

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM

ZESTAWIENIE DOBRANYCH MATERIAŁÓW

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część I. Podstawowe wiadomości dotyczące energooszczędności w budownictwie

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 110,66 kwh/(m 2 rok) EK = 221,79 kwh/(m 2 rok) EP = 332,45 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek

Dokumenty referencyjne:

BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA

Wyniki - Ogólne. Pow.ogrz. [m2]: 148 Kubatura ogrz.[m3]...: 382

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 97,55 kwh/(m 2 rok) EK = 169,86 kwh/(m 2 rok) EP = 254,60 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA WYBRANYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH IV PIĘTRA ORAZ PODDASZA BUDYNKU DOMU ZDROJOWEGO W ŚWIERADOWIE ZDROJU

Zasady eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń energetycznych. Podstawy diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Wawelska 14. Część I. Podstawowe wiadomości dotyczące energooszczędności w budownictwie

Fizyka Budowli (Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli) Zagadnienia współczesnej fizyki budowli

Suma oporów ΣRi = λ [W/(m K)]

Strona Projekt: PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN PÓŁNOCNYCH - PIOTRKOWSKA 142 Element: ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Autor :

OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ - OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZENIKANIA CIEPŁA

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

Podkład podokienny "ISOBLAT"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Typy wyrobów: podwalina ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego - KLINARYT

KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/ GDAŃSK

Prawidłowa izolacja cieplna poddaszy

Raport cząstkowy z badania nr 2017/16/LK Badanie konstrukcji szkieletowej

str. 1 Zgodnie z normą wyrobu dla żaluzji EN 13659:2004+A1:2008:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Kartki (kartek) 1 (6) Określenie współczynnika przenikania ciepła słomy

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów

Układ warstw : gr. warstwy współ. przewodzenia ciepła [m] [W/m 2 K]

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO )

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie: IZOPANEL WOOL:

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych.

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE

Materiały edukacyjne dla doradców. i audytorów energetycznych

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o Kraków. ul. Juliusza Lea 116. Laboratorium Urządzeń Chłodniczych

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO )

INSTRUKCJA OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWEK OD PUNKTOWYCH MOSTKÓW TERMICZNYCH.

Ytong + Multipor ETICS System budowy i ocieplania ścian

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny

Zadania przykładowe z przedmiotu WYMIANA CIEPŁA na II roku studiów IŚ PW

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wymiennik ciepła. Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego. Henryk Bieszk. Gdańsk 2011

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres /2000/20000/ lux

Izolacje termiczne ZAKŁAD MECHANICZNY MECYJE

WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU WYMIANY CIEPŁA W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ WYKONANEJ Z PUSTAKÓW STYROPIANOWYCH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Typy wyrobów: podwalina ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego - KLINARYT

Fizyka Budowli Projekt Obliczenie wartości współczynników przenikania ciepła U C dla przegród ograniczających ogrzewaną kubaturę budynku

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

A B ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0454 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0452 wydanie 1 z 2018 r.

Tworzy dobry klimat. Mineralna wełna szklana CENNIK Cennik ważny od r.

WŁASNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Kierunek strumienia ciepła ciepła, [(m 2 K)/W] Pionowy w górę Poziomy Pionowy w dół

PROJEKTOWANIE ŚCIAN WEDŁUG WYMAGAŃ ENERGETYCZNYCH OD ROKU 2017

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do pomiaru parametrów mikroklimatu w pomieszczeniu

Politechnika Poznańska Zakład Budownictwa Ogólnego Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi

TOM VI NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała ADRES INWESTYCJI:

Transkrypt:

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 WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Straty ciepła przez przegrody budowlane

9. WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Cel: Celem dwiczenia jest zapoznanie studentów z pojęciem współczynnika przewodzenia ciepła, metodą jego wyznaczania i praktycznego znaczenia w odniesieniu do izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. WPROWADZENIE: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło dla budynku (co pozwala dobrad źródło ciepła o określonej mocy grzewczej) wymaga obliczenia oporów cieplnych dla wszystkich przegród poziomych i pionowych (ścian, okien, drzwi, stropodachu, stropów międzykondygnacyjnych itp.), co polega na obliczeniu oporu cieplnego dla każdej jednorodnej części komponentu, a następnie zsumowaniu obliczonych oporów w celu uzyskania całkowitego oporu cieplnego z uwzględnieniem oporów przejmowania ciepła. Opór cieplny warstwy jest funkcją jej grubości i współczynnika przewodzenia ciepła, który jest własnością materiału budowlanego. Współczynnik przewodzenia ciepła λ określa łatwośd z jaką ciepło przechodzi przez dany materiał. Substancje dobrze przewodzące ciepło, będą posiadały wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (np. stal 58 W/m 2 K, aluminium 200 W/m 2 K), natomiast izolatory termiczne niski (styropian EPS 0,035 W/m 2 K, powietrze 0,025 W/m 2 K). W budownictwie, aby minimalizowad straty ciepła, pożądane są materiały charakteryzujące się niską wartością współczynnika λ. Teoria: Aby ciepło mogło przechodzid przez dany materiał, musi pojawid się w nim gradient temperatury. Współczynnik przewodzenia ciepła λ możemy zatem wyznaczyd z równania Fouriera, dla ustalonego kierunku przewodzenia: w którym T/ x *K/m+ oznacza gradient czyli spadek temperatury wzdłuż kierunku przewodzenia ciepła w przegrodzie o grubości d *m+, (1) (2) natomiast q [W/m 2 + natężenie strumienia ciepła, można inaczej wyrazid jako energię Q *J+, która jest przewodzona przez powierzchnię A *m 2 ] w czasie t [s]. Zestawiając powyższe równanie otrzymujemy: Instrukcja ćwiczenia IX- WPC 2 (3) (4)

Rysunek 1 Przewodzenie ciepła przez przegrodę płaską q T 1 Q T T/ x T 2 d x Opór cieplny warstwy jednorodnej określa wzór: (5) gdzie d jest grubością warstwy, λ - obliczeniowym współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału. Wartości oporu cieplnego zgodnie z zaleceniem normy oblicza się z dokładnością do trzech cyfr znaczących. Wartości obliczeniowe właściwości fizycznych niektórych materiałów, wyrobów i komponentów budowlanych przedstawia Tablica 1. W przypadku komponentów z jedną lub więcej warstwą jednorodną całkowity opór cieplny otrzymuje się według wzoru: R R R R... R R si 1 2 n se (6) gdzie: R si opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni, R 1, R 2,...,R n obliczeniowe opory cieplne poszczególnych warstw, R se opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni. Wartości R si i R se przedstawia Tablica 2. Instrukcja ćwiczenia IX- WPC 3

Tablica 1 Wartości obliczeniowe właściwości fizycznych niektórych materiałów, wyrobów i komponentów budowlanych ) wg *PN-EN ISO 6946] Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nazwa materiału Beton zwykły z kruszywa kamiennego Beton z kruszywa keramzytowego Żelbet Mur z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej Marmur, granit Płyty gipsowo-kartonowe Sosna i świerk - w poprzek włókien - wzdłuż włókien Dąb - w poprzek włókien - wzdłuż włókien Płyty pilśniowe twarde Mur z cegły - ceramicznej pełnej - dziurawki - kratówki - silikatowej pełnej - klinkierowej Maty z włókna szklanego Płyty korkowe Płyty wiórowe Wełna mineralna granulowana Filce, maty i płyty z wełny mineralnej Styropian Pianka poliuretanowa Tynk lub gładź cementowa Tynk wapienny Wykładzina podłogowa PCV Grunt roślinny Płytki ceramiczne, terakota Gęstośd w stanie suchym [kg/m 3 ] 2 400 2 200 1 600 2 500 800 2 800 1 000 550 800 1000 1 800 1 400 1 300 1 900 1 900 60 100 150 700 40 80 40 80 12 30 50 2 000 1 700 1 300 1 800 2 000 λ[w/(m. K)] Warunki średniowilgotne 1,70 1,30 1,70 0,38 3,50 0,23 0,16 0,30 0,22 0,40 0,18 0,77 0,62 0,56 1,05 0,13 0,043 0,025 1,00 0,82 0,20 1,05 Warunki wilgotne 1,80 1,50 1,00 1,80 0,44 3,70 0,29 0,20 0,35 0,26 0,46 0,21 0,91 0,70 0,62 1,00 1,15 0,15 0,043 0,025 1,10 0,20 1,05 Tablica 2 Opory przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni *(m 2. K)/W] Kierunek strumienia cieplnego w górę poziomy w dół R si 0,10 0,13 0,17 R se 0,04 0,04 0,04 Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody oblicza się wg wzoru: (7) i zaokrągla do dwóch cyfr znaczących. Instrukcja ćwiczenia IX- WPC 4

Strumieo ciepła przenikający przez przegrodę oblicza się wg wzoru: Q U ( t t ) A gdzie: A - pole powierzchni przegrody, U- współczynnik przenikania ciepła, t i - temperatura w pomieszczeniu, t e obliczeniowa temperatura powietrza na zewnątrz budynku.. i e (8) Budowa stanowiska Stanowisko składa się z płyty grzejnej z wbudowanym układem pomiaru temperatury powierzchni. Do płyty grzejnej mocuje się badane materiały w postaci płyt o określonej grubości i powierzchni dopasowanej do powierzchni grzewczej. Układ zbierania danych pomiarowych pozwala na monitorowanie wartości dostarczonego ciepła oraz temperatury płyty grzejnej. Płyta grzejna wyposażona jest w system dwóch grzałek: grzałki głównej oraz grzałki pomocniczej. Zadaniem grzałki pomocniczej jest kompensowanie wstecznego strumienia ciepła z grzałki głównej, tak aby energia dostarczona do grzałki głównej została przekazana w jednym kierunku, do badanego materiału. Po ustabilizowaniu się temperatury płyty grzejnej dokonujemy pomiaru temperatury powierzchni zewnętrznej badanego materiału za pomocą przyrządu do bezkontaktowego pomiaru temperatury - pirometru. Rysunek 2 Schemat stanowiska badawczego λ T q f T 2 T 1 T 2 x d Instrukcja ćwiczenia IX- WPC 5

Przebieg dwiczenia Pomiarów dokonujemy zgodnie z następującym planem: 1. Pomiar grubości przegrody d[m] przy pomocy suwmiarki. 2. Wyznaczenie powierzchni przegrody A[m 2 ]przy pomocy metrówki 3. Przytwierdzenie badanego materiału do płyty przy pomocy 4 zacisków 4. Odczekanie do momentu, kiedy temperatury w płycie grzejnej i na powierzchni materiału się ustabilizują, co zajmuje ok. 15minut lub kiedy różnica temperatur w kolumnach T 1,iT 3 nie jest większa niż 0,5K. 5. Pomiar temperatury T 1, T 2 po obydwu stronach powierzchni przegrody 6. Pomiar ciepła Q[J] przenikającego przez przegrodę w określonym czasie t[s] W 7. Wyznaczenie współczynnika przewodzenia ciepła materiału λ mk, dla pojedynczej warstwy przegrody strumieo ciepła ze wzoru (4) 8. Wykonanie kolejnych 2-3 prób z różnym czasem pomiaru (minimalny czas pomiaru to 10 minut) i obliczenie średniej wartości λ 9. Pomiary dla innego materiału wg punktów 1-8 lub przegrody składającej się z dwóch warstw (określa prowadzący). Rysunek 3 Interfejs programu do pomiaru temperatury i energii t Q T 1 T 3 Instrukcja ćwiczenia IX- WPC 6

1 2.. n Przykładowa tabela pomiarowa: MATERIAŁ A. Lp. d[m] A[m 2 ] Q[J] T 1 [ o C] T 2 [ o C] t[s] λ W mk 1 2.. n MATERIAŁ B. Lp. d[m] A[m 2 ] Q[J] T 1 [ o C] T 2 [ o C] t[s] λ W mk Opracowanie wyników W sprawozdaniu należy porównad i skomentowad wartości otrzymanych współczynników przewodzenia ciepła. Skonfrontowad wyniki własne z danymi literaturowymi oraz omówid przyczyny możliwych błędów. Instrukcja ćwiczenia IX- WPC 7