Inverkan av temperaturvariationens utseende för värmelagring och värmeförlust för en byggnad - En analys enligt teorin Dynamiska Termiska Nätverk
|
|
- Alexander Ström
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Inverkan av temperaturvariationens utseende för värmelagring och värmeförlust för en byggnad - En analys enligt teorin Dynamiska Termiska Nätverk Eva-Lotta Kurkinen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Q1a ( τ ) Q ( τ ) 11 Q12( τ ) Energiteknik SP Arbetsrapport 2012:12
2 Inverkan av temperaturvariationens utseende för värmelagring och värmeförlust för en byggnad - En analys enligt teorin Dynamiska Termiska Nätverk Eva-Lotta Kurkinen
3 3 Abstract The ability to calculate and simulate dynamic heat loss in buildings is important to find more energy efficient solutions. Normally mean temperatures for an extended period of time is used to calculate the heat loss through a buildings envelope. Most common is the use of a repeated cycle of 24 hours or a whole year. Using hourly values are also common. Selection of the time step in finding the mean temperature can affect calculations of the heat losses in a building. The theory of Dynamic Thermal Networks is used to analyze the importance of different size of time step in calculating mean temperatures in a heat loss calculation. A small building with heavy thermal mass is used in the analysis. The aim was to find out how important the choice of time step is on the final calculation result. Time steps that have been used are 0.5 hours, 1 hour and 4 hours. A time step of 4 hours means that an average temperature during this period is used in the calculation. Effects of the thermal bridges and the air leakages are also discussed. It turns out that a time step of 0.5 or 4 hours has very little significance. However, it is possible to see that the time step has some influences on the admittive heat flow, which is the flow into the interior surfaces of building. In the case studied, the difference could be as high as 4% of the heat transmission through the building envelope at certain times depending on the choice of the time step. Key words: Termisk massa, tidssteg, dynamiska beräkningar, värmeförlust, tung byggnad SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden SP Arbetsrapport 2012:12 ISBN ISSN Borås 2012
4 4 Innehållsförteckning Abstract 3 Innehållsförteckning 4 Förord 5 Sammanfattning 6 1 Inledning Bakgrund Syfte Utförande och begränsningar 7 2 Beräkningsteorin 8 3 Byggnaden och dess responsfunktioner 9 4 Analys över temperaturstegets betydelse Beräkning av de viktade medeltemperaturerna Slutsats av tidsstegets betydelse 15 5 Analys över köldbryggors inverkan 16 6 Analys över inverkan från luftläkage 16 7 Slutsatser 17 8 Fortsatt arbete 17 9 Referenser 18
5 5 Förord Arbetet i föreliggande rapport är en liten delstudie till ett större forskningsprojekt, Energibesparing genom utnyttjande av tunga byggnaders termiska beteende baserat på nya material, konstruktioner och värmelagringssystem. Ronny Andersson på Cementa tog initiativet till projektet som har finansierats av CERBOF. Följande personer har arbetat aktivt med forskningsprojektet: Ronny Andersson, Cementa AB och Konstruktionsteknik LTH Victoria Bonath, Byggkonstruktion och -produktion LTU Mats Emborg, Byggkonstruktion och -produktion LTU Jonathan Karlsson, Byggnadsmaterial LTH Eva-Lotta Kurkinen, SP Borås Ulf Ohlsson, Byggkonstruktion och -produktion LTU Anders Rönneblad, Cementa AB Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH Mats Öberg, NCC Construction AB och Byggnadsmaterial LTH Borås, November 2012 Eva-Lotta W Kurkinen
6 6 Sammanfattning Att kunna beräkna och simulera dynamiska värmeförluster för byggnader korrekt är viktigt i strävan efter att hitta nya mer energieffektiva lösningar. Värmeförlusten genom en byggnads klimatskal räknas oftast på medeltemperaturer under en längre tidsperiod. Vanligast är att man använder en återkommande cykel på 24 timmar eller på ett helt år. Att man använder timvärden är också vanligt förekommande. Hur stor betydelse valet av medelvärdsbildande temperaturer har på en byggnads värmeförlust är inte alltid helt klart. Med hjälp av teorin för Dynamiska Termiska Nätverk har betydelsen av olika medelvärdsbildande tidssteg analyserats för en mindre byggnad med tung stomme. Syftet har varit att ta reda på hur stor betydelse valet av tidssteg har på det slutliga beräkningsresultatet. Tidsstegen som har analyserats är 0,5 timmar, 1 timme samt 4 timmar. Ett tidssteg på 4 timmar innebär att ett temperaturmedelvärde under denna period används vid beräkningen. Effekt av köldbryggor och luftläckage diskuterats också. Det visar sig att ett tidssteg på 0,5 eller 4 timmar inte har någon större betydelse för byggnadens värmeförlust. Det går dock att se att tidssteget har betydelse för det admittiva värmeflödet in i byggnadens innerytor. I det studerade fallet skulle skillnaden kunna bli så stor som 4 % på värmetransmissionen genom klimatskalet under vissa tider beroende på val av tidssteg.
7 7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Att minska energiförbrukningen är en viktig fråga för att skapa ett hållbart samhälle. Omkring 40 % av energianvändningen i Sverige är relaterad till byggnader (Energimyndigheten 2009) varav 85 % används under bruksskedet (Adalbert 1995). Energimodeller och andra analysverktyg är därför av stor vikt. En byggnads energibalans omfattar värmeledning genom tak, väggar, golv samt omgivande mark, kopplad till ventilation, uppvärmningssystem och solstrålning etc. Den termiska processen i de homogena delarna (väggar, tak, golv och mark) beror på tidigare temperaturförhållanden. Där finns en minneseffekt med en karakteristisk tidsskala från ett par timmar för en lätt träregelvägg till många år för marken under husgrunden. Ventilationen och strålningen är mer eller mindre opåverkade av tidigare förhållanden medan uppvärmningssystemet kan ha en karakteristisk tidsskala på någon timme. Ett problem är att hantera dessa olika termiska processer på ett korrekt sätt vid beräkningar. Temperaturen kan ibland variera mycket snabbt både på insidan och på utsidan av en byggnad. Detta beror på klimatet, solstrålning och olika aktiviteter inomhus. Värmeförlusten genom en byggnads klimatskal räknas oftast på medeltemperaturer under en längre tidsperiod. Vanligast är att man använder en återkommande cykel på 24 timmar eller på ett helt år. Att man använder timvärden är också vanligt förekommande. Hur stor betydelse valet av medelvärdsbildande temperturer har på en byggnads värmeförlust är inte alltid helt klart. En relativt ny metodologi kallad Dynamiska Termiska Nätverk är utvecklad av J Claesson (Claesson 2002a och 2002b). Teorin bygger på att sambanden mellan värmeflöden och temperaturer vid ränderna för tidsberoende värmeledningsförlopp i fasta material representeras på samma sätt som i ett vanligt termiskt nätverk. Metodologin som bygger på responsfunktioner 1 har en konceptuell enkelhet och en hög exakthet som gör den lämplig att tillämpa vid analyser av byggnaders termiska beteende och även inverkan av olika medelvärdsbildande temperaturer. 1.2 Syfte Syftet med den här undersökningen är att med hjälp av teorin Dynamiska Termiska Nätverk ta reda på hur stor betydelse valet av medelvärdsbildandetemperaturer har på värmeförlusten för en byggnad med tung byggnadsstomme. Analysen omfattar även inverkan av köldbryggor. Ett resonemang över hur stor betydelse ett eventuellt luftläckage har förs men analyseras inte i detalj. Ytterligare syfte är att svara på frågan över hur stort fel kan man göra genom att använda för grova uppskattningar på temperaturvariationerna? 1.3 Utförande och begränsningar Med hjälp av teorin för Dynamiska Termiska Nätverk har betydelsen av olika tidsstegs längd analyserats för en mindre byggnad med tung stomme. Tidsstegen som har 1 Responsfunktioner är de värmeflöden vilka initieras av ett temperatursteg från 0 till 1 vid en konstruktions ena sida. Temperaturen vid de övriga ytorna hålls konstant 0.
8 8 analyserats är 0,5 timmar, 1 timme samt 4 timmar. Ett tidssteg på 4 timmar innebär att ett temperaturmedelvärde under denna period används vid beräkningen. Byggnadens responsfunktioner, vilka ligger till grund för hela värmeledningsproblemet har beräknats i tre dimensioner i det numeriska programmet HEAT 3 (Blomberg 1998). För att få med de riktigt långa tidsskalorna genom marken och de snabba för ytan har de numeriska beräkningarna kombinerats med analytiska lösningar (Wentzel 2005). Hänsyn till köldbryggor har tagits genom att dessa har inkluderats i den tredimensionella modellen. Ingen hel energibalans är beräknad för byggnaden utan det är endast skillnaderna i utseendet för de viktade medeltemperaturerna som används i analyserna. Denna begränsning är gjord för att inte behöva ta hänsyn till effekten av olika regler- och uppvärmningssystem. 2 Beräkningsteorin Enligt DTN kan den dynamiska värmeförlusten genom en byggnads klimatskal uttryckas enligt ekvation (1). Q 1 (t) = K 1 T 1 (t) T 1a (t) + K 12 T 1t (t) T 2t (t) (1) Q 1 (t) = Dynamisk värmeförlust från sidan 1 (W) K 1 = A 1 α 1, Ytan 1:s ytkonduktans dvs. ytans Area, A 1 multipliserat med värmeöverföringskoefficienten α 1 (W/K) K 12 = 1 R 12 Stationära termiska konduktansen mellan de två ytorna 1 och 2 (W/K) Konduktansen är inversen av värmemotståndet, R 12 T 1 (t) = Dynamiska temperaturen vid sida 1 (K) T () t = κ ( τ) T ( t τ) dτ Viktade medeltemperaturen tillbaka i tiden för det admittiva 1a 1a 1 0 1t värmeflödet vid sidan 1 (K). τ är förfluten tid (s) och κ 1a är byggnadens admittiva viktfunktion, vilken är derivatan av responsfunktionen dividerat med ytans konduktans. Viktfunktionen är enhetslös (-). T () t = κ ( τ) T ( t τ) dτ Viktade medeltemperaturen tillbaka i tiden för det transmittiva 2t värmeflödet vid sidan 1 (K). τ är förfluten tid (s) och κ 12 är byggnadens transmittiva viktfunktion, vilken är derivatan av responsfunktionen dividerat med byggnadens konduktans. Viktfunktionen är enhetslös (-). T () t = κ ( τ) T ( t τ) dτ Viktade medeltemperaturen tillbaka i tiden för det transmittiva värmeflödet vid sidan 2 (K). τ är förfluten tid (s) och κ 12 är byggnadens transmittiva viktfunktion, vilken är derivatan av responsfunktionen dividerat med byggnadens konduktans. Viktfunktionen är enhetslös (-). I det här fallet står 1 för inne och 2 för ute. Temperaturerna T 1a (t), T 1t (t) och T 2t (t) är de temperaturer som byggnaden upplever som riktiga baserat på klimatskalets temperaturminne. Vi kallar dem för viktade medeltemperaturer tillbaka i tiden. Genom att studera hur dessa viktade medeltemperaturer ser ut för olika tidssteg kan vi bilda oss en uppfattning över vilken betydelse valet av tidssteg har på värmeförlusten.
9 9 En utförligare beskrivning över metodologin Dynamiska Termiska Nätverk återfinns i (Wentzel 2005). Där beskrivs också en speciell rutin som tillämpas för att kunna lagra och ta hänsyn till temperaturvariationer flera år bakåt i tiden. 3 Byggnaden och dess responsfunktioner Studien har utförts för en enplansbyggnad med tung stomme, se figur 1. Markens hela värmelagrande effekt är medräknad. Marken är antagen att vara lera, vilket är vanligt i Göteborsregionen. Byggnaden har en invändig golvyta på 8 x 12,5 = 100 m 2. Invändig höjd är 2,4 m. Total fönsteryta är 17,6 m 2. Byggnadens totala värmegenomföringskonduktans, K 12, är 57 W/K, vilket motsvarar ett U medel -värde på 0,28 W/(m 2,K) då fönstren är exkluderade. Matrialdata framgår av tabell 1. Figur 1 Byggnaden för vilken de viktade medeltemperaturerna tillbaka i tiden är beräknade. Tabell 1 Materialdata Material λ-värde (W/(m,K)) Värmekapacitet (MJ/(m 3,K)) Mark/lera 1,5 4,39 x 10 6 Isolering 0,04 4,32 x 10 4 Betong 1,7 2,07 x 10 6 Tegel 0,6 1,20 x 10 6 Byggnadens admittiva och transmittiva responsfunktion är beräknad med en kombination av numerisk beräkning i HEAT 3 och analytiska lösningar (Wentzel 2005). En analytisk lösning är använd för att få en större exakthet i det snabba värmeflödet in i ytan. En annan lösning används för att få med den extremt långa tidsskalan för värmeflödet genom marken. De admittiva respektive transmittiva responsflödet visas i figur 2 och 3.
10 10 (W/K) Figur 2 (h) Admittiva responsflödet in i byggnadens innerytor då temperaturen stiger från 0 till 1 C inne i byggnaden medan temperaturen förblir konstant 0 C ute. Det admittiva flödet är skillnaden mellan den värme som absorberas i väggen och den som transmitterar ut på utsidan. När flödet blivit stationärt är det inte längre någon skillnad mellan det som absorberas och det som transmitteras därav sjunker funktionen mot 0 efter lång tid. (W/K) Figur 3 (h) Transmittiva responsflödet ut från byggnaden då temperaturen stiger från 0 till 1 C inne medan temperaturen förblir konstant 0 C ute. Efter lång tid blir flödet stationärt och motsvarar då byggnadens värmegenomföringskonduktans, K 12 = 57 W/K.
11 11 Genom att studera de båda responsfunktionerna kan det konstateras att den största flödesförändringen sker de första 50 timmarna. Det admittiva flödet är som högst här samtidigt som lutningen på det transmittiva flödet är brantast. Funktionerna visar också att flödena inte är helt stationära förrän efter tiotals år. 4 Analys över temperaturstegets betydelse 4.1 Beräkning av de viktade medeltemperaturerna Som tidigare nämnts är temperaturerna T 1a (t), T 1t (t) och T 2t (t) de temperaturer som byggnaden upplever som riktiga baserat på klimatskalets temperaturminne. Genom att studera hur dessa viktade medeltemperaturer ser ut för olika tidssteg kan vi bilda oss en uppfattning över vilken betydelse valet av tidssteg har på värmeförlusten. Ser dessa temperaturer olika ut beroende på vilket tidsstegs som används kan vi dra slutsatsen att tidssteget har betydelse. De viktade medeltemperaturerna är beräknade för tidsstegen 0,5 timmar, 1 timme och 4 timmar och jämförs med varandra i grafer, se figur 4-9. Beräkningarna är utförda för Göteborgsklimat där hänsyn har tagits till solstrålning. En separat fil för innetemperaturens variation är använd. Innetemperaturen är beräknad med samma metod för samma byggnad och med samma klimat. Ett värmesystem höjer temperaturen till 20 C, ingen kylning sker sommartid. Nedan visas hur de viktade medeltemperaturerna ser ut för olika tidssteg och jämfört mot den verkliga temperaturvariationen. C Figur 4 (h) Den viktade ute medeltemperaturen under ett år med avseende på den transmitiva funktionen, T 2t (t), röd heldragen linje. Utetemperaturen är grå och streckad. Tidssteget är 1 timme. Viktningen sker flera år tillbaka i tiden varav årsmedeltemperaturen ute får en viss betydelse.
12 12 C (h) Figur 5 Den viktade ute medeltemperaturen under januari månad med avseende på den transmitiva funktionen, T 2t (t) (röd heldragen linje). Tidssteget är 1 timme, 0,5 timmar och 4 timmar. Igen betydelse av tidsstegets längd kan urskiljas, värdena sammanfaller med varandra. Utetemperaturen är den grå tunnare linjen. Genom att studera figur 5 kan det konstateras att tidsstegets längd inte har någon betydelse för temperaturen T 2t (t), Figuren visar hur temperaturen varierar då den är beräknad för de tre olika tidsstegen. Ingen skillnad går att se, linjerna sammanfaller med varandra, vilket kan tyckas vara lite märkligt eftersom faktiskt olika medelvärden används för temperaturen. En förklaring kan vara att värmeflödet genom konstruktionen förändras mycket långsamt beroende på dess termiska massa. Därför får medelvärdet över 1 eller 4 timmar ingen betydelse. Figur 6 visar hur temperaturen T 1t (t) (röd heldragen linje) varierar tillsammans med den verkliga innetemperaturvariationen (grå streckad linje) då tidssteget är 1 timme. Figur 7 visar hur temperaturen, T 1t (t) varierar då tidssteget 0,5, 1 och 4 timmar används. Värdena för tidssteget 0,5 och 1 timme är identiska, det går inte att skilja linjerna åt i diagrammet. Anledningen är att innetemperaturen varierar med timvärden och antas vara linjär där emellan. Det är med andra ord samma temperaturer som används. Används tidssteget 4 timmar i stället (blå linje) går det att urskilja en liten skillnad. Skillnaden är inte är systematisk eller tidsförskjuten. Båda temperaturerna T 2t (t) och T 1t (t) viktas tillbaka i tiden med avseende på den transmittiva viktfunktionen som är derivatan av det transmittiva responsflödet. De borde därför ha samma beteende beträffande betydelsen av tidsstegets längd. I figur 3 syns det att det transmittiva responsflödet är mycket lågt i början till och med 0 den första timmen. Låg lutning på linjen betyder att temperaturvariationer som sker i detta tidsintervall har liten betydelse på den viktade medeltemperaturen. Valet av tidssteget 1 eller 4 timmar borde därför inte ha någon betydelse. Att T 1t (t) får lite olika värden beroende på tidsstegets längd kan bero på att innetemperaturen fluktuerar ganska mycket och medelvärdesbildningen på fyra timmar kan komma att slå lite olika. Det kan förklara att det inte är någon systematisk skillnad mellan temperaturerna i figur 7.
13 13 C Figur 6 (h) Den viktade inne medeltemperaturen, T 1t (t), under ett år med avseende på den transmitiva funktionen (röd heldragen linje). Den verkliga innetemperaturvariationen är grå och streckad. Tidssteget är 1 timme. Viktningen sker flera år tillbaka i tiden varav årsmedeltemperaturen ute får en viss betydelse. C (h) Figur 7 Den viktade inne medeltemperaturen under februari månad med avseende på den transmitiva funktionen, T 1t (t). Tidssteget är 1 timme (röd heldragen linje), 0,5 timmar (magenda) och 4 timmar (blå heldragen linje). Igen betydelse av tidsstegets längd för 1 timme och 0,5 timmar kan urskiljas, värdena sammanfaller med varandra och det är bara den röda linjen som syns. Utetemperaturen är den grå tunnare linjen. Figurerna 8 och 9 visar hur T 1a (t), den viktade inne medeltemperaturen med avseende på den admittiva funktionen varierar över tiden. Eftersom denna temperaturen viktas mot det betydligt snabbare admittiva viktfunktionen så följer den också den verkliga temperaturvariationen bättre. Vi kan inte se att årsmedeltemperaturen har någon betydelse.
14 14 C Figur 8 (h) Den viktade inne medeltemperaturen under ett år med avseende på den admittiva funktionen (röd heldragen linje). Den grå streckade linjen är verklig innetemperatur variation. Tidssteget är 1 timme. Viktningen sker knappt ett år tillbaka i tiden. I figur 9 nedan är temperaturen T 1a (t) ritad som funktion av tiden över 20 vårdagar mellan mars och april då tidsstegen, 0,5 timme, 1 timme och 4 timmar används. Nu är det lättare att se att tidssteget har en viss betydelse. För T 1a (t) då tidssteget 4 timmar används (magenda-linjen) skiljer sig lite från då tidssteget 1 timme och 0,5 timme används (blå och röd linje). Hör går det att urskilja en liten antydan till tidsförskjutning annars är det ingen större logik i skillnaderna. Att värdena för tidssteget 0,5 och 1 timme är identiska har kommenterats tidigare. C (20 d) Figur 9 Den viktade inne medeltemperaturen under 20 vårdagar med avseende på den addmitiva funktionen. Tidssteget är 1 timme (blå), 0,5 timmar (röd) och 4 timmar (magenda). Verklig innetemperatur är tunn grå linje. Viktningen sker knappt ett år tillbaka i tiden varav en viss skillnad kan märkas då tidssteget 4 timmar används. Att värdena för tidssteget 0,5 och 1 timme är identiska beror troligen på att inne temperaturen varierar med timvärden och antas vara linjära där emellan.
15 Slutsats av tidsstegets betydelse Värmetransmissionen ut genom en byggnads klimatskärm kan beskrivas enligt ekvation (1). Q 1 (t) = K 1 T 1 (t) T 1a (t) + K 12 T 1t (t) T 2t (t) (1) Den första biten av ekvationen, K 1 T 1 (t) T 1a (t), kallas den admittiva delen och den andra biten, K 12 T 1t (t) T 2t (t), kallas den transmittiva delen. Ju sämre byggnaden är isolerad desto större betydelse får den transmittiva delen på värmeflödet, K 12 ökar då i värde. Värdet på K 1 är oberoende av isoleringsgrad utan beror på ytans värmeöverföringskoefficient. För den studerade byggnaden är värdena K 1 = K/W och K 12 = 57 K/W. Skillnaden mellan T 1 (t) och T 1a (t) varierar från 0 C till ca 3 C med ett medel på ca 1 C medan skillnaden mellan T 1t (t) och T 2t (t) varierar från 0 till upp mot 35 C med ett medel på ca 12 C. Således kan vi konstatera att den admittiva delen har större betydelse än den transmittiva. Notera att om innetemperaturen varit konstant hade den admittiva delen varit helt betydelselös (T 1 (t) T 1a (t) = 0). Om värdet på T 1a (t) skiljer sig i snitt 0,5 C beroende på om tidssteget 1 eller 4 timmar används betyder detta att de kan påverka det totala värmeflödet under ett år med knappt 4 %. Felet skulle med andra ord kunna bli upp till 4% om ett alltför stort tidssteg används (> 4 timmar).
16 16 5 Analys över köldbryggors inverkan Köldbryggor brukar delas in i konstruktiva och geometriska. Konstruktiva köldbryggor är orsakade av extra reglar, pelare eller bjälkar som användas hållfasthetsmässigt för att foga samman olika konstruktionsdelar såsom tak, väggar, fönster och grund. Geometriska köldbryggor är orsakade av hörn och vinklar oberoende om där finns extra reglar eller inte. Det är skillnaden mellan längdmeter ytteryta och motsvarande längdmeter inneryta som ger upphov till extra värmeflödet. Konstruktiva köldbryggor består vanligen av material som har hög densitet och därmed ofta goda värmelagrande egenskaper. Bortser vi från att konstruktiva köldbryggor höjer byggnadens U medel -värde så bidrar dom till en ökad termisk massa. Geometriska köldbryggor bidrar inte till en ökad termisk massa. I analysen över betydelsen av tidscykelns längd var köldbryggorna inkluderade i byggnadskonstruktionen dvs hänsyn till både geometriska och konstruktiva köldbryggor var tagen. Skulle köldbryggorna inte varit med skulle byggnaden fått ett lägre U-värde närmare bestämt U medel = 0,21 W/(m 2 K). Responsfunktionernas utseende skulle troligen inte ändras nämnvärt eftersom innerytan är av betong och dämpar därmed ut lokala temperatur variationer som kan orsakas av köldbryggor. U-värdet är det som är avgörande över hur stora värmeförlusterna ska bli. Köldbryggorna har ingen eller mycket liten möjlighet att påverka betydelsen av tidsstegets längd vid dynamiska värmeledningsberäkningar. Köldbryggorna påverkar istället U-värdet. 6 Analys över inverkan från luftläkage Beroende på hur luftläckaget sker så påverkar det byggnaden olika. Antas en jämn inblåsning av uteluft genom hela konstruktionen kommer denna att förvärmas på sin väg in, ytterkonstruktionen kommer att kylas ned samtidigt som luften blir varmare. Detta fenomen kan förenklat kallas dynamisk isolering. Vi får en förvärmning av tilluften samtidigt som konstruktionens U-värde försämras. Antas istället en eller flera punktformiga luftläkage, påverkas inte temperaturprofilen i konstruktionen i samma utsträckning. Inverkan sker då mycket lokalt i direkt anslutning till läckaget. Detta luftläckage som troligen är det vanligast förekommande framförallt i byggnader med tung stomme, med tanke på att betongen i sig är lufttät, har inget så kallat temperaturminne. Vid en energibalansberäkning adderas det separat till värmetransmissionerna i form av ett extra luftflöde. Luftläckage är icke önskvärt ur många synpunkter.de orsakar drag, kan medföra fuktproblem och bidrar till en ökad energiförbrukning. Luftläckaget påverkar däremot inte val av tidstegets längd vid en dynamisk värmeledningsberäkning.
17 17 7 Slutsatser Det är visat att en viss skillnad finns för val av tidssteg framförallt på det admittiva värmeflödet. I det studerade fallet skulle skillnaden kunna bli så stor som 4 % på värmetransmissionen genom klimatskalet under vissa tider. Ett kortare tidssteg innebär en större exakthet. Avikelsen med ett tidssteg på 4 timmar sker både uppåt och nedåt under ett år det vill säga värdet är både högre och lägre än motsvarande värden räknat med ett tidssteg på 1 timme. Detta medför att under ett år blir skillnaden betydligt mindre än 4%. Konstruktiva köldbryggor inverkar på beräkningen i form av ökad termisk massa, vilket är gynnsamt ur ett värmelagringsperspektiv men påverkar U-värdet negativt. Färre köldbryggor skulle kunna ge lite snabbare responsfunktioner. Snabbare responsfunktioner innebär att snabba temperaturvariationer har större betydelse. Har snabba temperaturvariationer stor betydelse bör tidssteget vara litet. För den studerade byggnaden som har en inneryta av betong är påverkan av köldbryggor mycket liten. Sker luftläckage punktvis kopplat till genomföringar har detta ingen betydelse för byggnadens termiska beteende eller valet av tidssteg vid en värmeledningsberäkning. Luftläckaget behandlas då som ett extra luftflöde som inte har något termiskt minne. 8 Fortsatt arbete Studien har visat att valet av tidssteg kan ha en viss betydelse på det admittiva flödet. Det är detta flöde som har betydelse för byggnadens värmelagrande effekt. Analysen bör därför utökas med följande: 1. Fler tidsstegsvarianter. 2. Större storlek på byggnaden, dvs mindre effekt av marken 3. Andra stom- och fasadmaterial. tex en lätt konstruktion 4. Olika klimatdata och en stabilare innetemperatur 5. Studera byggnadsdelar var för sig. Betydelsen kan se olika ut för tex taket och grunden.
18 18 9 Referenser Adelbert K. (1995). Bygga Bruka Riva -Energianvändning i ett småhus ur ett kretsloppsperspektiv. Report TVBH Department of Building Technology, Building Physics. Lund University of Technology, Sweden. Blomberg T. (1998). HEAT 3 A PC-program for heat transfer in three dimensions. Manual with brief theory and examples. Department of Building Technology, Building Physics. Lund University of Technology, Sweden. Claesson J. (2002a). Dynamic Thermal Networks. Outlines of a General Theory. Proceedings of the 6th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries Trondheim, Norway, p ISBN Claesson J. (2002b). Heat Conduction in Composite Walls. Rapid Solutions Combining Fourier and Laplace Techniques. Proceedings of the 6th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries Trondheim, Norway, p ISBN Energimyndigheten (2009), Energistatistik. Wentzel E-L. (2005). Thermal Modeling of Walls, Foundations and Whole Buildings Using Dynamic thermal Networks. Doktorsavhandling vid Chalmers Tekniska Högskola, Avdelningen för Byggnadsfysik. ISBN:
19 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling. Genom att vi har Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet och högskolor och bland våra cirka kunder finns allt från nytänkande småföretag till internationella koncerner. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857, BORÅS Telefon: , Telefax: E-post: info@sp.se, Internet: Energiteknik SP Arbetsrapport 2012:12 ISBN ISSN Mer information om SP:s publikationer:
( ) ( ) Optimering av byggnadsstommen med avseende på minimal uppvärmning under köldknäppar. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Optimering av byggnadsstommen med avseende på minimal uppvärmning under köldknäppar Eva-Lotta Kurkinen ( ) ( ) Energiteknik SP Rapport 2012:13 Optimering av byggnadsstommen
Klimatskalets betydelse för energianvändningen. Eva-Lotta Kurkinen RISE Byggnadsfysik och Innemiljö
Klimatskalets betydelse för energianvändningen Eva-Lotta Kurkinen RISE Byggnadsfysik och Innemiljö eva-lotta.kurkinen@ri.se 82 Energianvändning i byggnaden Värme/Kyla Varmvatten Ventilation Belysning Hushållsel
Beräkning av köldbryggor saknas en gemensam definition?
Beräkning av köldbryggor saknas en gemensam definition? Björn Berggren Lunds Tekniska högskola/skanska Sverige AB, Teknik 2016-11-29 Energy in Urban Development: Towards Nearly Zero Energy Buildings -
Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB
Erfarenheter från Sverige Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Traditionell passiv värmelagring Energibesparingarna mellan 0-12 % (köpt energi) för
Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat
Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Ulf Ohlsson Victoria Bonath Mats Emborg Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion Institutionen för samhällsbyggnad
Hur hanterar man köldbryggor i äldre betongkonstruktioner? Johan Silfwerbrand, CBI CBI IF:s årsmöte 11 mars 2009
Hur hanterar man köldbryggor i äldre betongkonstruktioner? Johan Silfwerbrand, CBI CBI IF:s årsmöte 11 mars 2009 1 Disposition Bakgrund Hur hanterar man köldbryggor i äldre hus? Pågående FoU Hur arbetar
Tunga stommar kan användas för att minska energianvändningen och effekttoppar, möjliggör fördröjning av effektuttag samt dess koppling till smarta
Tunga stommar kan användas för att minska energianvändningen och effekttoppar, möjliggör fördröjning av effektuttag samt dess koppling till smarta nät SPEF-Dagen 2013 2013-04-09 - Anders Rönneblad, Cementa
Seminarium 1 Hållbar betong i bruksskedet Moderator: Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet
Seminarium 1 Hållbar betong i bruksskedet Moderator: Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet Seminarium 1 Hållbar betong i bruksskedet Eva-Lotta Kurkinen, SP Energiberäkningar i tunga stommar Kristian Tammo,
Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar
14 5 14 Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola par.johansson@chalmers.se 14-5-8 1 De svenska flerfamiljshusen % % av of byggnadsbeståndet
Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie
Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1 Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Robert Granström Marcus Hjelm Truls Langendahl robertgranstrom87@gmail.com hjelm.marcus@gmail.com
Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar
Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola par.johansson@chalmers.se 14-3-25 1 De svenska flerfamiljshusen % % av of byggnadsbeståndet
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
Passivhus med och utan solskydd
Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,
RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar
Kontaktperson Carl-Magnus Capener 2013-06-20 3P04862 1 (3) Energiteknik 010-516 58 52 Carl-Magnus.Capener@sp.se Foamking Sweden AB Peter Nilsson Sjöviksvägen 4 SE-231 62 TRELLEBORG Endimensionella fuktberäkningar
yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -
B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten
En ny algoritm för att beräkna tjälinträngning under periodiskt varierande klimatförhållanden. Stephen Burke Jesper Arfvidsson Johan Claesson
En ny algoritm för att beräkna tjälinträngning under periodiskt varierande klimatförhållanden Stephen Burke Jesper Arfvidsson Johan Claesson En ny algoritm för att beräkna tjälinträngning under periodiskt
Varför luften inte ska ta vägen genom väggen
Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar
Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker
Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla
Huvudfunktioner Arbetet i DEROB-LTH är grupperat i sju huvudfunktioner: File, Project, Case, Library, Model, Simulation och Results.
DEROB-LTH Bakgrund DEROB-LTH, som är en förkortning för Dynamic Energy Response of Buildings, kommer ursprungligen från University of Texas och enbart skrivet på engelska. Programutvecklingen, som är knuten
Energioptimering av kommersiell byggnad
Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus
Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg
Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning
HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0
HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning
ENERGIEFFEKTIVISERING, 8 HP
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Thomas Olofsson Ronny Östin Mark Murphy Umeå 23/2 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING, 8 HP Tid: 09.00-15.00 den 23/2-2015 Hjälpmedel: EnBe
Thermoground 1.0 LTH Manual
Thermoground 1.0 LTH Manual Version 2010-11-18 Stephen Burke Byggnadsfysik, LTH Användaremanual - Thermoground LTH Thermoground - LTH är ett användarvänligt tvådimensionellt simuleringsverktyg som beräknar
Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar
213 11 22 Fuktcentrumdagen, Lund 213 Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar Pär Johansson Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola par.johansson@chalmers.se 213-11-2 Introduktion,
Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004
Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är
Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline
Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals
PTG 2015 Övning 4. Problem 1
PTG 015 Övning 4 1 Problem 1 En frys avger 10 W värme till ett rum vars temperatur är C. Frysens temperatur är 3 C. En isbricka som innehåller 0,5 kg flytande vatten vid 0 C placeras i frysen där den fryser
Byggnadens värmeförlusttal vid DVUT
Bilaga beräkningsanvisningar 1 [5] Beräkningsanvisningar: Byggnadens värmeförlusttal vid DVUT Innehåll Beräkningsanvisningar... 1 Anvisningar... 2 Luftläckage i en byggnad med FTX-system... 3 Dimensionerande
Invändig isolering med vakuumpaneler
Invändig isolering med vakuumpaneler Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola Innehåll Vakuumpaneler vad är det? Från kylindustrin till byggindustrin Erfarenheter från 15 års användning Invändig
Telefon:
Energiberäkning av nybyggnation villa snummer: Upprättad: : AB Franska Bukten sansvarig: Telefon: 0727-34 87 61 E-post: magnus.voren@franskabukten.se snummer 2/5 Inledning AB Franska Bukten har av Deler
Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.
Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4
Second handbook of research on mathematics teaching and learning (NCTM)
Second handbook of research on mathematics teaching and learning (NCTM) The effects of classroom mathematics teaching on students learning. (Hiebert & Grouws, 2007) Inledande observationer Undervisningens
Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln
Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln Staffan Sjöberg & Duncan Watt Studentrapport Byggnadsteknologi Chalmers tekniska högskola Göteborg 2014
Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft
Nu finns ett exempel på en fuktsäker och energieffektiv LC-grund med golvvärme. Resultaten från ett provhus i Bromölla visar att LC-grunden är både fuktsäker och energieffektiv. Författare: Peter Roots
FMNF15 HT18: Beräkningsprogrammering Numerisk Analys, Matematikcentrum
Johan Helsing, 11 oktober 2018 FMNF15 HT18: Beräkningsprogrammering Numerisk Analys, Matematikcentrum Inlämningsuppgift 3 Sista dag för inlämning: onsdag den 5 december. Syfte: att träna på att hitta lösningar
Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR
Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR 1 Boverkets Byggregler, BBR I Boverkets Byggregler, BBR ställs i avsnitt 9 krav på energihushållning i nya byggnader och tillbyggnader.
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
Simulering av soldrivet torkskåp
Simulering av soldrivet torkskåp Ivana Bogojevic och Jonna Persson INTRODUKTION Soltork drivna med enbart solenergi börjar bli ett populärt redskap i utvecklingsländer, då investeringskostnader är låga
Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?
Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?
Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet
Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga
Husbyggnadsteknik BYGB20 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s
Karlstads universitet 1(8) Husbyggnadsteknik BYGB20 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Onsdag 17 augusti 2016 kl 8.15-13.15 Plats Ansvarig Hjälpmedel Betygsgränser Karlstads universitet
Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s
Karlstads universitet 1(7) Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 13/1 2011 kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Carina Rehnström 070 37 39
BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11
TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se
Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns
Telefon:
Energiberäkning av nybyggnation villa snummer: Upprättad: : AB Franska Bukten sansvarig: Telefon: 0727-34 87 61 E-post: magnus.voren@franskabukten.se snummer 2/5 Inledning AB Franska Bukten har av Deler
Undergraduate research:
Undergraduate research: Laboratory experiments with many variables Arne Rosén 1, Magnus Karlsteen 2, Jonathan Weidow 2, Andreas Isacsson 2 and Ingvar Albinsson 1 1 Department of Physics, University of
Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp
Kurs-PM Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Björn Mattsson och Anders Olsson Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4BY105 Syftet med kursen Syftet
Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a
AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar
Tentamen. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Byggteknik, byggmaterial och byggfysik. Tid Torsdag 12/1 2012, kl
Karlstads universitet 1(5) Byggteknik Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Del Byggteknik, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 12/1 2012, kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Kenny
TERMOGRAFERING AV FÖNSTER
RAPPORT TERMOGRAFERING AV FÖNSTER - BRF BERGUVEN, MALMÖ SLUTRAPPORT Uppdrag 266215, Brf Berguven - termografering Titel på rapport: Termografering av fönster Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare:
Fällor i WUFI: Klimat- och materialdata. Inledning
Fällor i WUFI: Klimat- och materialdata Carl-Magnus Capener SP Energiteknik Inledning WUFI är ett kraftfullt och användarvänligt datorprogram för att utvärdera fukt- och temperaturförhållanden i konstruktionslösningar
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
Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen
Finnängen Husarv. 57, Ljungsbro Datum 2012-02-02 Rapportnummer 12-157 S 1 av ( 8 ) Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Ansvarig:!!! Fuktsakkunnig, Certifierad Energiexpert
fukttillstånd med mätdata
Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning Simulering av fukttillstånd med mätdata Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds
Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad
Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-
RubberShell Självhäftande gummiduk
RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders
TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25
TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation
Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering Sensobyg delprojekt D4 Lars-Olof
Dimensionerande bränder i tåg och bussar - Status report - Brandforsk projekt 401-051
Dimensionerande bränder i tåg och bussar - Status report - Brandforsk projekt 401-051 Michael Försth Jesper Axelsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandteknik 2 Sammanfattning Projektets start
Energiberäkningar föreställningar och fakta. Johnny Kronvall Green Building Science
Energiberäkningar föreställningar och fakta Johnny Kronvall Green Building Science Energiberäkning vad? En mer eller mindre kvalificerad prediktion (förutsägelse) av en byggnads energianvändning under
Fukt kan ge ökat energibehov genom: Ångbildningsvärme för vatten vid olika temperaturer
Professor Folke Björk Avd för byggnadsteknik Inst för byggvetenskap KTH 2012 11 21 Byggfukt och energi Uppföljning av energiprestanda enligt BBR Kraven verifieras genom mätning Prestanda gäller aktuell
Slutrapport BF projekt nr
Slutrapport BF projekt nr 300-121 Utveckling av teori för beräkning av tid till antändning Ulf Wickström, LTU och SP, och Johan Sjöström, SP. En helt ny enkel och noggrann formel har utvecklats för beräkning
Termografisk Besiktningsrapport
Termografisk Besiktningsrapport Termograferingsdag 2010 04 08 Uppdragsgivare och förutsättningar Beställare Besiktningsman Uppdrag Utomhustemperatur Värmekamera modell Mats Johansson Sveavägen 215 755
Asfaltsytor som solfångare
Asfaltsytor som solfångare I detta projekt har ett system med asfaltsytor som solfångare kopplat till borrhålslager i berg designats och utvärderats med avseende på ekonomi och miljövinst. Den värme som
Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm
Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Behovsstyrd ventilation i bostäder Energimärkningskrav på luftbehandlingsaggregat från och med 2016 Möjlighet till energibesparing Vilka parametrar ska styra ventilationen?
Kyltekniska Föreningen
Kyltekniska Föreningen Samling: Kl. 17.00 KTH Energiteknik, Brinellvägen 64, Stockholm Måltid: Mat serveras från kl 17.00 Program: Preliminärt program - Ordförande välkomnar (Peter Rohlin) - Fuktig luft
Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager
Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager Sivert Uvsløkk 1,*, Hans Boye Skogstad 1, Steinar Grynning 1 1 SINTEF Byggforsk, Norge
FFM234, Datoruppgift 2: Värmeledning
FFM234, Datoruppgift 2: Värmeledning Christian Forssén 1 Ulf Torkelsson 2 1 Institutionen för fysik, Chalmers, Göteborg, Sverige, Email: christian.forssen@chalmers.se 2 Astrofysik, Chalmers och Göteborgs
Värmelagring i byggnader
Fakulteten för teknik och naturvetenskap Anna Nilsson Stina Vendel Värmelagring i byggnader Kan en god värmelagringsförmåga kompensera ett högt U-värde? Heat storage in buildings Can a high ability to
Tunga klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva byggnader lätt att bygga rätt
Tunga klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva byggnader lätt att bygga rätt Eva Sikander, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Svein Ruud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Arbetsgrupp:
Beräkning av förekomst av utvändig kondens på energieffektiva fönster
Bertil Jonsson Beräkning av förekomst av utvändig kondens på energieffektiva fönster SP AR 1999:4 Byggnadsfysik Borås 1999 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning 3 Inledning 4 1 Utvändig
Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov
Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Lunds universitet LTH Avd Energi och ByggnadsDesign Inst för arkitektur och byggd miljö 36% av den totala
Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document
Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers
Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Varför lufttäta hus? Varför är lufttätheten allt viktigare idag/framtiden? Varför ventilerade konstruktioner? Fuktcentrums
Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik
Energieffektivt byggande i kallt klimat RONNY ÖSTIN Energieffektivt byggande i kallt klimat MÄTNINGAR PRELIMINÄRA RESULTAT - Energi - Funktion - Fukt 2 Trådlöst webbaserat mätsystem 3 Villa Falk Foto:
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
Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet
Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Resultat från Framtidens trähus och WoodBuild Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats
Invändig tilläggsisolering. Varför? ytterväggar i flerfamiljshus
Invändig tilläggsisolering av ytterväggar i flerfamiljshus Johan Stein & Lars-Erik Harderup Avdelningen för byggnadsfysik Inledning Invändig tilläggsisolering. Varför? Vilket är byggnadernas tillstånd
Provtryckning av klimatskal. Gudö 3:551. Uppdragsgivare: Stefan Evertson
Gudö 3:551 2015-10-20 Sid 1 av 7 av klimatskal Gudö 3:551 Uppdragsgivare: Stefan Evertson 2015-10-20 Sid 2 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Lufttäthet 4 Redovisning av lufttäthet 4
Sammanställning Resultat från energiberäkning
Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Byggnaden är godkänd enligt BBR Fastighetsbeteckning: Solsidan 2 Namn: Oliver Zdravkovic Datum beräkning: 2016.06.20 19:14 Klimatzon: Byggnadstyp:
Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30
Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust
LUFTTÄTHETSPROVNINGSRAPPORT
Uppdrag: AG-1417 1 (1) LUFTTÄTHETSPROVNINGSRAPPORT Provat med BlowerDoor (portabel utrustning) Uppdragsgivare: Objekt: Uppdrag: Metodia AB Att: Janne Lindell Box 11 741 21 Knivsta Högåsskolan, Knivsta.
Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1
Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder
Köldbryggsanalys av kantbalk i passivhus
Köldbryggsanalys av kantbalk i passivhus Analysis of thermal bridges at foundation edge in passive houses Tobias Walleskog BY1307 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp Sammanfattning
Kontaktperson Datum Beteckning Sida Lars Olsson P (3) Hållbar Samhällsbyggnad
Kontaktperson Lars Olsson 2016-12-20 6P09890 1 (3) Hållbar Samhällsbyggnad 010-516 50 23 lars.olsson@sp.se Byggsystem Direkt Sverige AB Staffan Hvidberg Box 127 312 22 LAHOLM Fuktsäkerhetsbedömning av
Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen?
Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Ventilation i simhallar 2012-11-15 AK-konsult Indoor Air AB Fukt i luft AK-konsult Indoor Air AB I vilka former finns fukt? Ånga Flytande Fruset
Gröna ytor på väggar och tak fuktsäkerhet i samband med ventilerade, lätta konstruktioner
Gröna ytor på väggar och tak fuktsäkerhet i samband med ventilerade, lätta konstruktioner Finansiering från SBUF Samfinansiering från Vinnova via C/O City Fuktcentrums infodag, Lund 2014-11-21 Carl-Magnus
Studie av kondensrisk i ett mekaniskt ventilerat golv
Studie av kondensrisk i ett mekaniskt ventilerat golv Lars Olsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2008:05 Studie av kondensrisk i ett mekaniskt ventilerat golv Lars Olsson
Uppföljning av klimat och energianvändning i Södra Climate Arena
Uppföljning av klimat och energianvändning i Södra Climate Arena Joakim Norén, Oskar Räftegård SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 2015:06 Uppföljning av klimat och energianvändning i Södra
Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad
Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-
Strömning och varmetransport/ varmeoverføring
Lektion 2: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Metaller är kända för att kunna leda värme, samt att överföra värme från en hög temperatur till en lägre. En kombination
Sunt byggande med sten och betong ger. Gott inomhusklimat
Sunt byggande med sten och betong ger Gott inomhusklimat Gott inomhusklimat Broschyren Sunt byggande med sten och betong ger Gott inomhusklimat har utarbetats av Betongvaru industrin, Cementa AB, J&W,
TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER
UPPDRAG LiV Optimering bergvärmeanlägg UPPDRAGSNUMMER 0000 UPPDRAGSLEDARE Sten Bäckström UPPRÄTTAD AV Michael Hägg DATUM TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER BAKGRUND Energiutbytet mellan
Datum: Företag: sg svensson hb. Densitet kg/m³. Värmekapacitet. J/kgK
1 ( 7 ) KOMMENTARER Värmepump INDATA Allmänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från mark 20.00 Vindhastighet av klimatdata Lufttryck S:60 SV:65 V:70 NV:70 N:70 NO:70 O:70 SO:60 1013 hpa Horisontvinkel
Renovering och tilläggsisolering
Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda
PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING
PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens
Räkna F. Petter Wallentén. Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för Byggnadsfysik
Räkna F Petter Wallentén Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för Byggnadsfysik Problem Användandet av program för att beräkna värme och fukt har kraftigt ökat de senaste åren. Speciellt programmet WUDI