Tillräcklig utspädning av brandgaser
|
|
- Kristina Lindström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2 Rapport TVIT-/79
2 Lunds Universitet Lunds Universitet, med åtta fakulteter samt ett antal forskningscentra och specialhögskolor, är Skandinaviens största enhet för forskning och högre utbildning. Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, som har 2 invånare. En del forsknings- och utbildningsinstitutioner är dock belägna i Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed. Lunds Universitet grundades 666 och har idag totalt 6 8 anställda och 7 studerande som deltar i ett 28 utbildningsprogram och ca 2 2 fristående kurser. Avdelningen för installationsteknik Avdelningen för Installationsteknik tillhör institutionen för Bygg- och miljöteknologi på Lunds Tekniska Högskola, som utgör den tekniska fakulteten vid Lunds Universitet. Installationsteknik omfattar installationernas funktion vid påverkan av människor, verksamhet, byggnad och klimat. Forskningen har en systemanalytisk och metodutvecklande inriktning med syfte att utforma energieffektiva och funktionssäkra installationssystem och byggnader som ger bra inneklimat. Nuvarande forskning innefattar bl a utveckling av metoder för utveckling av beräkningsmetoder för godtyckliga flödessystem, konvertering av direktelvärmda hus till alternativa värmesystem, vädring och ventilation i skolor, system för brandsäkerhet, alternativa sätt att förhindra rökspridning vid brand, installationernas belastning på yttre miljön, att betrakta byggnad och installationer som ett byggnadstekniskt system, analysera och beräkna inneklimatet i olika typer av byggnader, effekter av brukarnas beteende för energianvändning, reglering av golvvärmesystem, bestämning av luftflöden i byggnader med hjälp av spårgasmetod. Vi utvecklar även användbara projekteringsverktyg för energi och inomhusklimat, system för individuell energimätning i flerbostadshus samt olika analysverktyg för optimering av ventilationsanläggningar hos industrin.
3 Lars Jensen
4 Lars Jensen ISRN LUTVDG/TVIT--/79--SE() Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet Box 8 22 LUND
5 Innehållsförteckning Inledning och problemställning 2 Förgiftningsförlopp 7 Konstant brandgasnivå 7 Avklingande brandgasnivå 8 Godtycklig brandgasdos 9 Jämförelse mellan exakt och förenklad beräkning 9 Tillräcklig utspädning Sammanfattning och slutsatser
6
7 Inledning och problemställning Syftet med denna arbetsrapport är att undersöka tillräcklig utspädning av brandgaser i en ventilerad lokal. Brandgaser tillförs lokalen under en kort tid i förhållande till exponeringstiden. Detta ger efter en snabb uppgång ett avklingande tidsförlopp beroende på den normala ventilationen. Utspädningen definieras som utspädd brandgasnivå relativt outspädd brandgasnivå, vilket är ett tal mindre än ett. Utspädningskravet är i dag satt till att brandgaser skall spädas ut en faktor för lokaler med sovande personer. Exponeringstiden är inte direkt angiven, men det kan antas att den är lika med brandskyddskravets tidsgräns 6 min som gäller för lokaler med sovande personer. Utspädningskravet och exponeringstiden kan tillsammans tolkas som ett doskrav. Detta innebär att för ett avklingande tidsförlopp med normal ventilation i drift kan startvärdet vara högre än kravvärdet. Utspädningen behöver inte uppfylla kravet med utspädning med en faktor. Frågan är: Vilken utspädning är tillräcklig för en ventilerad lokal när förgiftningen först ökar och därefter minskar den ända tills att brandgaserna är bortventilerade som visas i Figur.? Upptagningstid T 6 min Luftomsättning n=. 2 /h Upptagning u(t) Tid t min Figur. Avklingningsförlopp för luftomsättning.,. och 2. /h och förgiftningsförlopp för upptagningstid 6 min som funktion av exponeringstid.
8 Om exponeringstiden omfattar både en uppgång och en nergång i förgiftningen som i Figur., kommer förgiftningen i slutet av exponeringstiden att vara lägre än den största förgiftningen under exponeringsperioden. Detta måste beaktas. Förgiftningen eller upptagningen av olika brandgaskomponenter bestäms av en upptagningstidskonstant som kan vara kort eller lång. Upptagningstidskonstanten för kolmonoxidförgiftning är några timmar beroende på aktivitet och personstorlek. Utspädningen kan alltså ändras för en ventilerad lokal med en given luftomsättning och en given exponeringstid med reservation för att maximivärdet efter tillförselförloppet inte får överskrida givna kravvärden. Den ändrade utspädning u måste dock uppfylla krav på monentanvärden ckrav, vilket för brandgasvärdet cb kan skrivas som: ckrav > u cb (-) (.) Förgiftningsförloppet för konstant brandgasnivå och en avklingande brandgasnivå för ett oventilerat respektive ventilerat fall beskivs för olika exponeringstid, upptagningstid och luftomsättning i avsnitt 2. Kolmonoxid används som ett exempel på en brandgaskomponent. för en ventilerad lokal kan beräknas med förgiftningen för en konstant brandgasnivå och för en avtagande brandgasnivå med ett högre startvärde som ger samma förgiftningdos. Detta ger en faktor större än ett att ändra utspädningskravet. med. Sammanfattning och slutsatser ges sist i avsnitt. 6
9 2 Förgiftningsförlopp för en ventilerad lokal kan beräknas genom beräkna förgiftningen för en konstant brandgasnivå och för en avtagande brandgasnivå med ett högre startvärde som ger samma förgiftningsdos. Förgiftningsdoserna för det oventilerade fallet med konstant brandgasnivå och det ventilerade fallet med en avklingande brandgasnivå beskrivs i följande två underavsnitt. Kolmonoxid används som ett exempel på en brandgaskomponent. De två beräkningssätten återfinns i arbetsrapporten TVIT-79. Konstant brandgasnivå Kolmonoxidförgiftningen kan beräknas för ett startvärde HbCO(), en konstant CO-halt CO och en exponeringstid t min med en modell med en upptagningstid eller tidskonstant T min och resultatet kan skrivas som följer: CO(t) = CO (-) (2.) HbCO(t) = HbCO() e -t/t + CO ( - e -t/t ) / CO. (-) (2.2) Upptagningstiden eller tidskonstanten T är en funktion av andningsluftflödet med värdena 78 och 2 min för 6 l/min respektive 2 l/min och en blodvolym på. l. Uttrycket (2.2) visar att slutvärdet kan bli CO/ CO. för exponeringstider t längre än tidskonstanten T. Resultatet blir givetvis orimligt om CO > CO.. Uttrycket är en förenklad beräkning med rimlig noggrannhet när HbCO(t) <.2. Uttrycket (2.2) kan användas för att beskriva tidsförloppet vid avgiftning med ett startvärde HbCO() och en låg omgivande kolmonoxidnivå CO nära noll. Tidsförloppet är långsamt, eftersom tidskonstanten T är flera timmar. Förgiftningen reduceras med en faktor.68 (e - ) för ett tidsintervall t = T. 7
10 Avklingande brandgasnivå Kolmonoxidförgiftningen kan beräknas för avklingande CO-halt med startvärdet CO enligt (2.), exponeringstid t min, upptagningstid T min och luftomsättningstid S min. Resultatet kan skrivas som följer utan någon kolmonoxidförgiftning i starten HbCO()=: CO(t) = e -t/s CO (-) (2.) HbCO(t) = CO(e -t/s - e -t/t )/(-T/S)CO. T <>S (-) (2.) HbCO(t) = CO e -t/t t / T CO. T = S (-) (2.) Uttrycken (2.) och (2.) har båda ett maximum för en tidpunkt tmax som kan anges: tmax = ln(s/t)/(/t-/s) T <>S (-) (2.6) tmax = T T = S (-) (2.7) Upptagningstiden eller tidskonstanten T är en funktion av andningsluftflödet med värdena 78 och 2 min för 6 l/min respektive 2 l/min och en blodvolym på. l. Hur upptagningstiden eller tidskonstanten T beror på andningsflödet qa och blodvolymen Vb redovisas i Figur 2. med isolinjer för tidskonstanten T. T min V b l q a l/min Figur 2. Upptagningstiden T som funktion av andningsflöde och blodvolym. 8
11 Godtycklig brandgasdos Kolmonoxidförgiftning kan upptill lindrig förgiftning.2 beräknas med (2.8) för dosen COdos ppmmin, parametern CO. = 6 ppm och upptagningstiden T min som: HbCO = COdos / CO. T (-) (2.8) Dosen COdos kan för startvärdet CO och luftomsättningstiden S min anges som CO S för oändlig exponeringstid, vilket för ett ventilerat fall med utspädd avklingande brandgasnivå ger högst förgiftningen enligt uttrycket: HbCO = CO S / CO. T (-) (2.9) Jämförelse mellan exakt och förenklad beräkning Beräkningsuttrycken (2.-7) gäller linjära upptagningsmodeller och kan även tillämpas på kolmonoxidförgiftning som har en olinjär upptagningsmodell. En jämförelse mellan exakt och förenklad beräkning av HbCO-halt redovisas som funktion av exponeringstid från till 2 min för både konstant och avklingande CO-halt i Figur Valda tidsförlopp och startvärden för CO-halt CO i ppm, luftomsättningstid S i min, upptagningstid T min och Figur-nr redovisas i Tabell 2.. Kurva för exakt beräkning markeras med fall nr som alltid ligger under motsvarande kurva för förenklad beräkning. Samtliga kurvor för exakt och förenklad beräkning visar på små skillnader för HbCO-halt <.2, vilket motsvarar gränsen för lindrig kolmonoxidförgiftning. Slutsatsen är därför att beräkningssättet enligt (2.-7) kan användas för att beräkna tillräcklig utspädning för ett ventilerat fall med samma förgiftning som för ett fall med konstant utspädning.. Tabell 2. Jämförelse mellan förenklad och exakt beräkning fall typ CO ppm S min T min Figur konstant konstant konstant konstant konstant konstant konstant konstant konstant avklingning avklingning avklingning avklingning avklingning
12 HbCO-halt Exponeringstid t min Figur 2.2 HbCO-halt exakt och förenklat för olika exponeringstid och fall HbCO-halt Exponeringstid t min Figur 2. HbCO-halt exakt och förenklat för olika exponeringstid och fall -.
13 Tillräcklig utspädning Den normenliga utspädningen här definierad som kvoten mellan utspädd brandgasnivå och outspädd brandgasnivå med värdet. för rum med sovande. Detta siffervärde kan som ett doskrav ökas med en faktor f som funktion av luftomsättningen n /h och exponeringstiden t min. Beräkningen av faktorn f görs med en kvot mellan referensförgiftningen HbCO(6,,T) med konstant föroreningsnivå under 6 min med (2.2) och aktuell högsta förgiftning HbCO(t,n,T) för omsättning n /h med luftomsättningstiden S=6/n min, exponeringstid t min och samma upptagningstid T min med (2.-7), vilket ger: f = HbCO(6,,T)(2.2) / HbCO(t,n,T)(2.-) (-) (.) Högsta förgiftning behöver inte vara vid exponeringstiden t min slut utan kan inträffa tidigare enligt (2.6-7). Förgiftningen för en given tidpunkt beräknas enligt (2.-) beroende på om upptagningstid T min och luftomsättningstid S min är olika respektive lika. Faktorn f redovisas i Figur.-6 som isodiagram för upptagningstider 6, 2, 8, 2, och 6 min eller, 2,,,, respektive 6 h. Hjälplinjer för luftomsättning.,.2,. och. /h och exponeringstiden 6 min återges också i Figur.-6. Hög aktivitet med andningsflöde 2 l/min och låg aktivitet med andningsflöde 6 l/min motsvaras av upptagningstiderna 2 och 78 min för en blodvolym på. l. Alla isodiagram i Figur.-6 är ganska lika, men det finns mindre skillnader gentemot korta upptagningstider. Faktorn f är alltid större än ett för exponeringstider mindre än eller lika med 6 min. Faktorn f är mindre än ett för exponeringstider större än 6 min och låga luftomsättningar, vilket kan vara fallet med avstängd mekanisk ventilation. Ventilationen bestäms av infiltration och exfiltration. Detta område minskar med minskande upptagningstid, men faktorn f avtar med ökande upptagningstiden för samma luftomsättning och exponeringstid.
14 2.8.9 Faktor utspädning f - T 6 min.2 8. Exponeringstid t min Luftomsättning n /h Figur. Utspädningsfaktor f för luftomsättning n och exponeringstid t med T=6 min. 2.7 Faktor utspädning f - T 2 min Exponeringstid t min Luftomsättning n /h Figur.2 Utspädningsfaktor f för luftomsättning n och exponeringstid t med T=2 min. 2
15 2.6 Faktor utspädning f - T 8 min Exponeringstid t min Luftomsättning n /h Figur. Utspädningsfaktor f för luftomsättning n och exponeringstid t med T=8 min. 2.6 Faktor utspädning f - T 2 min Exponeringstid t min Luftomsättning n /h Figur. Utspädningsfaktor f för luftomsättning n och exponeringstid t med T=2 min.
16 2.6 Faktor utspädning f - T min Exponeringstid t min Luftomsättning n /h Figur. Utspädningsfaktor f för luftomsättning n och exponeringstid t med T= min. 2.6 Faktor utspädning f - T 6 min Exponeringstid t min Luftomsättning n /h Figur.6 Utspädningsfaktor f för luftomsättning n och exponeringstid t med T=6 min.
17 Sammanfattning och slutsatser Syftet med denna arbetsrapport är att undersöka tillräcklig utspädning av brandgaser i en ventilerad lokal. Brandgaser tillförs lokalen under en kort tid i förhållande till exponeringstiden. Detta ger efter en snabb uppgång ett avklingande tidsförlopp beroende på den normala ventilationen. Utspädningen definieras här som utspädd brandgasnivå relativt outspädd brandgasnivå, vilket är ett tal mindre än ett. Utspädningskravet är. för lokaler med sovande personer och. för övrigt. Exponeringstiden är inte direkt angiven, men det kan antas att den är lika med brandskyddskravets tidsgräns 6 min som gäller för lokaler med sovande personer. Utspädningskravet och exponeringstiden kan tolkas som ett doskrav. Detta innebär att för ett avklingande tidsförlopp med ventilation i drift kan startvärdet vara högre än kravvärdet. Förgiftningen eller upptagningen av olika brandgaskomponenter bestäms av en upptagningstidskonstant som kan vara kort eller lång. Upptagningstidskonstanten för kolmonoxidförgiftning är några timmar beroende på aktivitet (andningsflöde) och personstorlek (blodvolym). Utspädningen kan ändras, men notera att maximivärdet efter tillförselförloppet inte får överskrida givna kravvärden enligt (.). Förgiftningsförloppet för konstant brandgasnivå och en avklingande brandgasnivå för ett oventilerat respektive ventilerat fall beskivs för olika exponeringstid, upptagningstid och luftomsättning i avsnitt 2. Kolmonoxid används som ett exempel på en brandgaskomponent. för en ventilerad lokal kan beräknas med förgiftningen för en konstant brandgasnivå och för en avtagande brandgasnivå med ett högre startvärde som ger samma förgiftningdos. Detta ger en faktor f oftast större än ett att ändra utspädningskravet med enligt (.). Den tillåtna utspädningen blir därför f/ för lokaler för sovande personer. Huvudslutsatsen är att utspädningskraven för ventilerade lokaler kan ändras med en faktor f större än ett som ökar med luftomsättningen och exponeringstiden enligt isodiagram i avsnitt. Resultaten här gäller för alla brandgaskomponenter med en given upptagningstid och inte bara kolmonoxid som valts som ett exempel på förgiftning med en given upptagningstid. En förutsättning är att ventilation inte stoppas. Om ventilationen stoppas gäller grundkravet för utspädning. Stoppad ventilation innebär inte att luftomsättningstiden är oändlig eller att luftomsättningen är noll. Beräkningsmetoden kan även tillämpas på detta fall med låg luftomsättning. Beräkningsmetoden även kan tillämpas på ett fall med en kortvarig yttre föroreningskälla med rådet att stanna inomhus och om möjligt stänga av ventilationen. Det kan vara bättre att gå utomhus när föroreningsnivån är lägre utomhus än inomhus.
Tillräcklig utspädning av brandgaser
Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 215 Rapport TVIT-15/795 Lunds Universitet Lunds Universitet, med åtta
Förgiftning vid avklingande kolmonoxidhalt
Förgiftning vid avklingande kolmonoxidhalt Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 28 Rapport TVIT--8/725 Lunds
Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft
Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds
Inverkan av försmutsning av sprinkler
Inverkan av försmutsning av sprinkler Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 7 Rapport TVIT--7/7 Lunds Universitet
Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem
Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2 Rapport TVIT--/772 Lunds
Kolmonoxidförgiftning - Rättelse och förenklad beräkningsmetod
Kolmonoxidförgiftning - Rättelse och förenklad beräkningsmetod Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 29 Rapport
Brandgasspridning via ventilationssystem för flerrumsbrandceller
Brandgasspridning via ventilationssystem för flerrumsbrandceller Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 26
Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata
Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata Uppdrag för Lindab Ventilation AB Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds
fukttillstånd med mätdata
Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning Simulering av fukttillstånd med mätdata Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds
Luftström för skydd mot brandgasspridning
Luftström för skydd mot brandgasspridning Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 5 Rapport TVIT-5/797 Lunds
Dimensionerande lägsta utetemperatur
Dimensionerande lägsta utetemperatur Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 11 Rapport TVIT--11/7064 Lunds
Regenerativ värmeväxling utan renblåsning
Regenerativ värmeväxling utan renblåsning Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT--/ Lunds Universitet
Brandgasventilation av ett tågtunnelsystem
Brandgasventilation av ett tågtunnelsystem Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2012 Rapport TVIT--12/7079
Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i F-system med mätdata
Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i F-system med mätdata Jensen, Lars 27 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (27). Bestämning av tryckfallsfunktioner för
Skattning av fuktverkningsgrad för regenerativ värmeväxling
Skattning av fuktverkningsgrad för regenerativ värmeväxling Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 25 Rapport
Undersökning av rotorväxlares överföring
Undersökning av rotorväxlares överföring Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 215 Rapport TVIT15/793 Lunds
Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat
Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat Dennis Johansson Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,
Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning. uppdelad efter vatteninnehåll. Lars Jensen
Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning med frånluft uppdelad efter vatteninnehåll Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds
Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med ventilationsflöde, varvtal eller vädring
Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med ventilationsflöde, varvtal eller vädring Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola
Tryckfall för spalt med rektangulär 180º-böj
Tryckfall för spalt med rektangulär 8º-böj Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 29 Rapport TVIT--9/74 Lunds
Utformning av sprinklersystem
Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2009 Rapport TVIT--09/7042 Lunds Universitet Lunds Universitet, med
Jensen, Lars. Published: Link to publication
Solinstrålningens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer Jensen, Lars Published: 21-1-1 Link to
Byggnadsformens betydelse
Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2018 Rapport TVIT-18/7115 Lunds Universitet Lunds Universitet, med
Regenerativ värmeväxling och renblåsning
Regenerativ värmeväxling och renblåsning Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT--/765 Lunds Universitet
Kolmonoxidförgiftning - principexempel
Kolmonoxidförgiftning - principexempel Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 27 Rapport TVIT--7/714 Lunds
Renblåsning och rotorkanalform
Jensen, Lars 211 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (211).. (TVIT; Vol. TVIT-77). Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. General rights Copyright and moral rights
Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning - Simulering av fukttillstånd med mätdata Jensen, Lars
Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning Simulering av fukttillstånd med mätdata Jensen, Lars Publicerad: 2 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (2). Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning
Utetemperaturberoende årsenergibehov
Utetemperaturberoende årsenergibehov Exempeldel Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2008 Rapport TVIT--08/7029
Halvrunt textildon som backspjäll mätresultat
Halvrunt textildon som backspjäll mätresultat Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2008 Rapport TVIT--08/7032
Temperaturstratifiering i schakt CFD-beräkning med FDS
Temperaturstratifiering i schakt CFD-beräkning med FDS Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 9 Rapport TVIT--9/737
Renblåsning med diffusion
Renblåsning med diffusion Jensen, Lars 2 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (2). Renblåsning med diffusion. (TVIT; Vol. TVIT-769). Avd Installationsteknik, LTH, Lunds
Termik och mekanisk brandgasventilation
Termik och mekanisk brandgasventilation Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 7 Rapport TVIT-7/7 Lunds Universitet
Reglering av värmesystem med framkoppling
Reglering av värmesystem med framkoppling Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 09 Rapport TVIT--09/7036
Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning. utetemperatur under noll
Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning vid utetemperatur under noll Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,
Utetemperaturens osäkerhet -en rättelse
Utetemperaturens osäkerhet -en rättelse Arbetsrapport för forskningsprojekt Med stöd från Energimyndigheten 37- och SBUF 768 Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av
Roterande värmeväxlare
Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 26 Rapport TVIT--6/76 Lunds Universitet Lunds Universitet, med nio
Dimensionerande utspädning för skydd mot brandgaser Jensen, Lars
Dimensionerande utspädning för skydd mot brandgaser Jensen, Lars Publicerad: 29-1-1 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (29). Dimensionerande utspädning för skydd mot brandgaser.
Roterande värmeväxlare och läckage
Roterande värmeväxlare och läckage Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 08 Rapport TVIT--08/7033 Lunds Universitet
Fuktreglering av regenerativ värmeväxling
Fuktreglering av regenerativ värmeväxling Jensen, Lars 2 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (2). Fuktreglering av regenerativ värmeväxling. (TVIT; Vol. TVIT753). Avd Installationsteknik,
Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer
Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer Direktmetoden Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds
Trycksättning av trapphus - Utformning
Trycksättning av trapphus - Utformning Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2017 Rapport TVIT-17/7107 Lunds
Impulsventilation av tunnlar
Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT--/78 Lunds Universitet Lunds Universitet, med nio fakulteter
Funktionskrav mot brandgasspridning. via ventilationssystem - en förstudie med principexempel. Lars Jensen
Funktionskrav mot brandgasspridning mellan brandceller via ventilationssystem - en förstudie med principexempel Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Överföring vid inre rotorläckage
Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 215 Rapport TVIT-15/792 Lunds Universitet Lunds Universitet, med åtta
Tryckfall i trapphus - Modellförsök
Tryckfall i trapphus - Modellförsök Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT--/71 Lunds Universitet
Enkel metod för debitering av varmvatten. Jensen, Lars. Published: Link to publication
Enkel metod för debitering av varmvatten Jensen, Lars Published: -- Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (). Enkel metod för debitering av varmvatten. (TVIT; Vol. TVIT-745).
SAMSPELET MELLAN VENTILATION & LUFTKVALITET SÅ SER DET UT. Anders Lundin. TIAB Inomhusmiljö 9 april 2019
SAMSPELET MELLAN VENTILATION & LUFTKVALITET SÅ SER DET UT Anders Lundin andblun@gmail.com TIAB Inomhusmiljö 9 april 2019 Innemiljöorganisationen SWESIAQ AL Innemiljö Vad är bra luftkvalitet? Många talar
Renblåsning och termofores
Renblåsning och termofores Jensen, Lars 2 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (2). Renblåsning och termofores. (TVIT; Vol. TVIT-77). Avd Installationsteknik, LTH, Lunds
Största brandflöde för given spridningsvolym
Största brandflöde för given spridningsvolym Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2 Rapport TVIT--/743 Lunds
Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?
1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus
Mätsystem för operativ temperatur - test av hemtillverkade globtermometrar
Mätsystem för operativ temperatur - test av hemtillverkade globtermometrar Ram Shiltagh Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,
12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.
12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet
Mer fuktreglering av regenerativ värmeväxling. Jensen, Lars. Published: Link to publication
Mer fuktreglering av regenerativ värmeväxling Jensen, Lars Published: Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (). Mer fuktreglering av regenerativ värmeväxling. (TVIT; Vol.
DOP-matematik Copyright Tord Persson. Gränsvärden. Uppgift nr 10 Förenkla bråket h (5 + h) h. Uppgift nr 11 Förenkla bråket 8h + h² h
DOP-matematik Copyrigt Tord Persson Gränsvärden Uppgift nr 1 f(x) x². Gör denna värdetabell komplett genom att i tur oc ordning ersätta x i funktionen med de olika talen / uttrycken i tabellen. Första
Redovisning från Ashrae 140-2007 med VIP-Energy version 3
Redovisning från Ashrae 140-2007 med VIP-Energy version 3 Standarden Ashrae 140-2007 innehåller en valideringsstandard som används för att jämföra resultat från olika programsystem. Det är ett värdefullt
Dynamisk mätning av lufttäthet
Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 212 Rapport TVIT--12/776 Lunds Universitet Lunds Universitet, med nio
24) Brandgasspridning
24) Brandgasspridning Luftbehandlingsinstallationer ska utformas så att ett TILLFREDSSTÄLLANDE skydd mot spridning av brandgas MELLAN brandceller erhålls. Vad detta betyder och lösningar på detta går noggrannare
Fuktöverföring vid regenerativ värmeväxling
Jensen, Lars Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. ().. (TVIT; Vol. TVIT-748). [Publisher information missing]. General rights Copyright and moral rights for the publications
Brandskyddsventilation av hiss- och trapphussystem
Brandskyddsventilation av hiss- och trapphussystem Brandgasspridning vid hissdrift Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds
Dimensionering och utformning av sprinklersystem
Dimensionering och utformning av sprinklersystem Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 26 Rapport TVIT--6/78
DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP
DIFFERENTIALEKVATIONER INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner ORDINÄRA DIFFERENTIAL EKVATIONER i) En differentialekvation
Strömningsanalys av tågtunnelstation Jensen, Lars
Strömningsanalys av tågtunnelstation Jensen, Lars Publicerad: 2010-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (2010). Strömningsanalys av tågtunnelstation. (TVIT; Vol. TVIT-7057).
Sambandet mellan byggnadens stommaterial, värmedynamiska funktion och styr- & reglerstrategi Sammanställning av bakgrundsmaterial och kommentarer
Sambandet mellan byggnadens stommaterial, värmedynamiska funktion och styr- & reglerstrategi Sammanställning av bakgrundsmaterial och kommentarer Anders Rönneblad Avdelningen för installationsteknik Institutionen
Jensen, Lars. Published: Link to publication
Utetemperaturens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer Jensen, Lars Published: -- Link to publication
Brandgasspridning genom tvärströmning vid utluftning och konvertering
Brandgasspridning genom tvärströmning vid utluftning och konvertering Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,
Termisk mätning av rotorläckage
Termisk mätning av rotorläckage Jensen, Lars 211 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (211). Termisk mätning av rotorläckage. (TVIT; Vol. TVIT-763). Avd Installationsteknik,
Ventilationsbrandskydd med och utan spjäll
Ventilationsbrandskydd med och utan spjäll Uppdragsforskning för NBSG, Nationella BrandSäkerhetsGruppen Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds
LAB 3. INTERPOLATION. 1 Inledning. 2 Interpolation med polynom. 3 Splineinterpolation. 1.1 Innehåll. 3.1 Problembeskrivning
TANA18/20 mars 2015 LAB 3. INTERPOLATION 1 Inledning Vi ska studera problemet att interpolera givna data med ett polynom och att interpolera med kubiska splinefunktioner, s(x), som är styckvisa polynom.
Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader
Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar
DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP
Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner. ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER
Trycksättning av trapphus med personbelastning Jensen, Lars
Trycksättning av trapphus med personbelastning Jensen, Lars Publicerad: 25-1-1 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (25). Trycksättning av trapphus med personbelastning.
Regenerativ ventilationsåtervinning
Regenerativ ventilationsåtervinning Princip rotor eller två växlande magasin Ickehygroskopiskt material för bostäder + Hög och styrbar temperaturverkningsgrad + Ingen avfrostning krävs - Renblåsning och
Spara och bevara. Disposition. Utmaningar Energioptimering av gamla kyrkor kultur kontra miljö
Energioptimering av gamla kyrkor kultur kontra miljö Tor Broström Professor i kulturvård vid Uppsala Universitet Campus Gotland Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
MAA7 Derivatan. 2. Funktionens egenskaper. 2.1 Repetition av grundbegerepp
MAA7 Derivatan 2. Funktionens egenskaper 2.1 Repetition av grundbegerepp - Det finns vissa begrepp som återkommer i nästan alla kurser i matematik. Några av dessa är definitionsmängd, värdemängd, största
Konvergens för iterativa metoder
Konvergens för iterativa metoder 1 Terminologi Iterativa metoder används för att lösa olinjära (och ibland linjära) ekvationssystem numeriskt. De utgår från en startgissning x 0 och ger sedan en följd
Datorsimulering av installationstekniska system
Datorsimulering av installationstekniska system Slutrapport för forskningsprojekt med stöd från Formas 24-279 och SBUF 11223 Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och
Kondensanalys av undermarkscykelgarage
Kondensanalys av undermarkscykelgarage Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT--/78 Lunds Universitet
Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016
1(9) Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-18
Brandskyddsventilation av hiss- och trapphussystem
Brandskyddsventilation av hiss- och trapphussystem Dimensionerande hissdrift Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,
Jämförelse mellan regenerativ och rekuperativ ventilationsvärmeåtervinning
Jämförelse mellan regenerativ och rekuperativ ventilationsvärmeåtervinning Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,
DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter
Projekt: Sjukhus Rumsreglering på sjukhus På ett sjukhus finns det olika behov av rumsreglering och detta kräver en flexibilitet med styrning och övervakning. Med de produkter som erbjuder finns det inbyggd
Andas frisk luft hemma
Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca
Energispartips. Tips och information från Norrenergi
Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt
Sprinklerpåverkad tunnelventilation
Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT-/7 Lunds Universitet Lunds Universitet, med åtta fakulteter
Fuktstabilitet vid regenerativ värmeväxling. Lars Jensen
Lars Jensen Lars Jensen, 24 ISRN LUTVDG/TVIT/79 SE(25) Installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet Box 8 22 LUND 2 Innehållsförteckning Inledning
Checklista för funktionsundersökning
Linköpings universitet Matematiska institutionen TATA41 Envariabelanalys 1 Hans Lundmark 2015-02-10 Checklista för funktionsundersökning 1. Vad är definitionsmängden D f? 2. Har funktionen några uppenbara
Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.
Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.
Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer
Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden
Numerisk Analys, MMG410. Lecture 10. 1/17
Numerisk Analys, MMG410. Lecture 10. 1/17 Ickelinjära ekvationer (Konvergensordning) Hur skall vi karakterisera de olika konvergenshastigheterna för halvering, sekant och Newton? Om f(x x k+1 x ) = 0 och
Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.
Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. 1) a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. (1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje
ENERGIEFFEKTIV VENTILERING MED ELEVENS HÄLSA I CENTRUM. I samarbete med
ENERGIEFFEKTIV VENTILERING MED ELEVENS HÄLSA I CENTRUM VENTILATION Varför ventilerar vi? Föra bort dålig och förbrukad luft Föra bort övertemperatur från rummet Tillförandet av ny luft är funktion av bortförandet
M0038M Differentialkalkyl, Lekt 7, H15
M0038M Differentialkalkyl, Lekt 7, H15 Staffan Lundberg Luleå Tekniska Universitet Staffan Lundberg M0038M H15 1/ 21 Tentamen M0038M Tentamensdatum 2015-10-28 Sista anmälningsdag 2015-10-08 Tentamensanmälan
ATT KUNNA TILL. MA1203 Matte C Vuxenutbildningen Dennis Jonsson
ATT KUNNA TILL MA1203 Matte C 2011-06-14 Vuxenutbildningen Dennis Jonsson Sida 2 av 5 Att kunna till prov C1 Kunna kvadreringsreglerna! (...utan att titta i formelsamlingen) Kunna konjugatregeln! (...utan
Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)
Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,
Enheten för hälsoskydd Michael Ressner
Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under
Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund
Ventilationens betydelse för f inneklimatet Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Lite om Lundafastigheter i Lund Vi förvaltar f skolor, daghem, fritidshem, bibliotek, badanläggningar, stadshallar
Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MAA Grundläggande kalkyl ÖVN Lösningsförslag.8. 8.. Hjälpmedel: Endast skrivmaterial. (Gradskiva är tillåtet.) Poäng: Denna tentamen
Bilaga B: Kravspecifikation
Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.
Brandgasevakuering av hisschakt CFD-beräkning med FDS Jensen, Lars
Brandgasevakuering av hisschakt CFD-beräkning med FDS Jensen, Lars Publicerad: 8-- Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (8). Brandgasevakuering av hisschakt CFD-beräkning