Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 1 Fönster - stdmassivvägg med iso (sidoanslutning)



Relevanta dokument
Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Bilaga C. Formler för U-värden - Byggdelar ovan mark

Resultat från Um-beräkning

Husbyggnadsteknik BYGB20 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR

Beräkning av U-värde för hus

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10, ,5 7 7 Tak 10,5 10, ,5 7 7 Fönster Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

Klimatskalets betydelse för energianvändningen. Eva-Lotta Kurkinen RISE Byggnadsfysik och Innemiljö

Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

Bilaga A. Beräkning av U-värde enligt standard.

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004

Passivhusproduktion Flerbostadshus Lågenergi

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

Tentamen. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Byggteknik, byggmaterial och byggfysik. Tid Torsdag 12/1 2012, kl

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg Författare Anna Vesterberg

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

ENERGIEFFEKTIVISERING, 8 HP

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Datum Produkt; Termoträ Original (TO) och Termoträ Fire Protect (TFP)

Energiberäkna och spara energi vid renovering

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover

Produktpass. LK78 fönster. Fönstersystem i enlighet med EN A1

LEVERANSPLAN NO B

ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA KNUTBY

Skrivdon, miniräknare. Formelsamling bilagd tentamen.

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

PAROC Värmeberäkningsprogram

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004

Bilaga G Indata Energiberäkningar

HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Smarta lösningar för bättre inomhusklimat! Automatisk fönsterventil Lins 2016

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

Bygg säkert med cellplast

klimatvägg Foto: AB Helsingborgshem

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

Elit Original Alu Fönster, AFS

KONTUR. inåtgående. projekt

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild:

Måttagning / Monteringsanvisning

JANSSON ANNA-LISA Svante Fahlén RASBOKILS-ÅRBY SVARVARBOL UPPSALA

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt

Ljudreduktion i väggar

Resultat från Um-beräkning

Sapa Fönster 1086/SX/PX. Högisolerat upp till passivhusnivå

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Utgåva 1.1. EQ Fönster Energimärkning

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

Latorps Byalag Onsdag

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER

Funderar ni på att byta fönster?

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden

Konstruktion passivhus. Fredrik Karlsson

Kipp-Dreh fönster 2+1

Monteringsanvisning och skötselråd

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

Sapa Fönster 1086/SX/PX. Högisolerat upp till passivhusnivå

Bilaga F. Formler för Ψ-värden - övriga köldbryggor

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

Vindstrappor och väggluckor

Sapa Fönster 1086/SX/PX. Högisolerat upp till passivhusnivå

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering.

TERMOGRAFERING AV FÖNSTER

MW SS-EN T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Arkadien 5, Linköping

Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring.

Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning utförts den 9 april 2015.

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

Intumex Wrap Montagevägledning

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Postregionen 13

Transkript:

Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 1 Fönster - stdmassivvägg med iso (sidoanslutning) För framtagandet av de olika U- och Ψ- värden användades beräknings- och simuleringsprogrammet Flixo 6.10. Detta program är certifierat enligt och för nedanstående normer. Beräkningar genomfördes enligt följande normer: EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2, EN 673 och EN 410. 1. Förutsättningar a) Antagna värmekonduktiviteter λ i W/(mK) Mineralull/ isolering: 0,04 Distansprofil: 0,27 Cellplast: 0,036 Virke: 0,14 Polythene: 0,14 b) För beräkningen av karmens värmegenomgångskoefficient U f (enligt norm EN ISO 10077-2) byts hela glaspaketet mot ett fiktiv isoleringsblock (värmekonduktivitet λ = 0,035 W/(mK)) i samma storlek (44mm). c) För att fastställa den lägsta temperaturen på glaskanten används de värden från EN 12524. (detta som skillnad gentemot Tyréns tidigare beräkning) d) Den (synliga) karmbredden hämtades ur fönstertillverkarens lämnade indata och är 119 mm. e) Beräkningen gjordes enbart för fönstersidans konstruktion och sidoranslutning mot väggen. 2. Beräkningar a) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för fönsterkarmen U f [enligt EN ISO 10077-2] är: U f = 1,1 W/(m 2 K)] b) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten för distansprofilen är (Material och Lamndavärden enligt tillverkarens angivna indata): Ψ glaskant = 0,027 W/(mK) c) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för hela glaset med argonfyllning (4b/16g/4/16g/b4) är: U g = 0,5 W(m 2 K) [beräknat med Calumen II, bild 1]. Seite 1 von 3

(bild 1) d) För framtagandet av den lägsta temperaturen i glaskanten används för simuleringen (avvikande från 2a) distansprofilen Thermix. [bild 2] Den lägsta temperaturen vid glaskanten under standardklimatförutsättningar (inomhustemperatur 20 o C, utomhustemperatur -10 o C) är 11,69 o C. (bild 2) e) I bild 3 visas positionen för lägsta temperaturen i karmen på insidan. Glaspaketet ersatts i detta fall med det fiktiva isoleringsblocket enligt EN ISO 10077-2. Seite 2 von 3

(bild 3) f) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten till ovan visade inbyggnadssituationen [bild 3] är: Ψ install = 0,005 W/(mK) 3. Resulterade värmegenomgångskoeffeicient för hela fönster och efter montering Med de framtagna beräkningsresultate erhålls enligt EN ISO 10077-1 en värmegenomgångskoefficient för hela fönster samt hela fönstret efter montering. Standard fönstermått för denna verifiering är 1230mm x 1480mm. Dessutom antas att både U f och Ψ mont är homogena för hela fönsteromfattningen: a) U- värde för hela fönstret: U w = 0,76 W/(m 2 K) b) U-värde för monterat fönster (se inbyggnadssituation): U w,mont = 0,77 W/(m 2 K) Anmärkning: U w,mont i denna monteringssituation är godkänt som passivhuskomponent.(obs ytterväggen är inte godkänt för passivhus) Anmärkning: U w och U w,mont kommer att försämra sig om man tar hänsyn till fönsterunderkanten. Utförd av: Ingo Theoboldt, passivhuskonsult I uppdrag av: Tyréns AB Seite 3 von 3

Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 1 Fönster - stdmassivvägg utan iso (sidoanslutning) För framtagandet av de olika U- och Ψ- värden användades beräknings- och simuleringsprogrammet Flixo 6.10. Detta program är certifierat enligt och för nedanstående normer. Beräkningar genomfördes enligt följande normer: EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2, EN 673 och EN 410. 1. Förutsättningar a) Antagna värmekonduktiviteter λ i W/(mK) Mineralull/ isolering: 0,04 Distansprofil: 0,27 Cellplast: 0,036 Virke: 0,14 Polythene: 0,14 b) För beräkningen av karmens värmegenomgångskoefficient U f (enligt norm EN ISO 10077-2) byts hela glaspaketet mot ett fiktiv isoleringsblock (värmekonduktivitet λ = 0,035 W/(mK)) i samma storlek (44mm). c) För att fastställa den lägsta temperaturen på glaskanten används de värden från EN 12524. (detta som skillnad gentemot Tyréns tidigare beräkning) d) Den (synliga) karmbredden hämtades ur fönstertillverkarens lämnade indata och är 119 mm. e) Beräkningen gjordes enbart för fönstersidans konstruktion och sidoranslutning mot väggen. 2. Beräkningar a) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för fönsterkarmen U f [enligt EN ISO 10077-2] är: U f = 1,1 W/(m 2 K)] b) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten för distansprofilen är (Material och Lamndavärden enligt tillverkarens angivna indata): Ψ glaskant = 0,027 W/(mK) c) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för hela glaset med argonfyllning (4b/16g/4/16g/b4) är: U g = 0,5 W(m 2 K) [beräknat med Calumen II, bild 1]. Seite 1 von 3

(bild 1) d) För framtagandet av den lägsta temperaturen i glaskanten används för simuleringen (avvikande från 2a) distansprofilen Thermix. [bild 2] Den lägsta temperaturen vid glaskanten under standardklimatförutsättningar (inomhustemperatur 20 o C, utomhustemperatur -10 o C) är 11,69 o C. (bild 2) e) I bild 3 visas positionen för lägsta temperaturen i karmen på insidan. Glaspaketet ersatts i detta fall med det fiktiva isoleringsblocket enligt EN ISO 10077-2. Seite 2 von 3

(bild 3) f) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten till ovan visade inbyggnadssituationen [bild 3] är: Ψ install = 0,039 W/(mK) 3. Resulterade värmegenomgångskoeffeicient för hela fönster och efter montering Med de framtagna beräkningsresultate erhålls enligt EN ISO 10077-1 en värmegenomgångskoefficient för hela fönster samt hela fönstret efter montering. Standard fönstermått för denna verifiering är 1230mm x 1480mm. Dessutom antas att både U f och Ψ mont är homogena för hela fönsteromfattningen: a) U- värde för hela fönstret: U w = 0,76 W/(m 2 K) b) U-värde för monterat fönster (se inbyggnadssituation): U w,mont = 0,88 W/(m 2 K) Anmärkning: U w,mont i denna monteringssituation är inte godkänt som passivhuskomponent. Anmärkning: U w och U w,mont kommer att försämra sig om man tar hänsyn till fönsterunderkanten. Utförd av: Ingo Theoboldt, passivhuskonsult I uppdrag av: Tyréns AB Seite 3 von 3

Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 2 Fönster - passivmassivvägg med iso (sidoanslutning) För framtagandet av de olika U- och Ψ- värden användades beräknings- och simuleringsprogrammet Flixo 6.10. Detta program är certifierat enligt och för nedanstående normer. Beräkningar genomfördes enligt följande normer: EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2, EN 673 och EN 410. 1. Förutsättningar a) Antagna värmekonduktiviteter λ i W/(mK) Mineralull/ isolering: 0,04 Distansprofil: 0,27 Cellplast: 0,036 Virke: 0,14 Polythene: 0,14 b) För beräkningen av karmens värmegenomgångskoefficient U f (enligt norm EN ISO 10077-2) byts hela glaspaketet mot ett fiktiv isoleringsblock (värmekonduktivitet λ = 0,035 W/(mK)) i samma storlek (44mm). c) För att fastställa den lägsta temperaturen på glaskanten används de värden från EN 12524. (detta som skillnad gentemot Tyréns tidigare beräkning) d) Den (synliga) karmbredden hämtades ur fönstertillverkarens lämnade indata och är 119 mm. e) Beräkningen gjordes enbart för fönstersidans konstruktion och sidoranslutning mot väggen. 2. Beräkningar a) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för fönsterkarmen U f [enligt EN ISO 10077-2] är: U f = 1,1 W/(m 2 K)] b) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten för distansprofilen är (Material och Lamndavärden enligt tillverkarens angivna indata): Ψ glaskant = 0,027 W/(mK) c) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för hela glaset med argonfyllning (4b/16g/4/16g/b4) är: U g = 0,5 W(m 2 K) [beräknat med Calumen II, bild 1]. Seite 1 von 3

(bild 1) d) För framtagandet av den lägsta temperaturen i glaskanten används för simuleringen (avvikande från 2a) distansprofilen Thermix. [bild 2] Den lägsta temperaturen vid glaskanten under standardklimatförutsättningar (inomhustemperatur 20 o C, utomhustemperatur -10 o C) är 11,69 o C. (bild 2) e) I bild 3 visas positionen för lägsta temperaturen i karmen på insidan. Glaspaketet ersatts i detta fall med det fiktiva isoleringsblocket enligt EN ISO 10077-2. Seite 2 von 3

(bild 3) f) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten till ovan visade inbyggnadssituationen [bild 3] är: Ψ install = 0,000 W/(mK) 3. Resulterade värmegenomgångskoeffeicient för hela fönster och efter montering Med de framtagna beräkningsresultate erhålls enligt EN ISO 10077-1 en värmegenomgångskoefficient för hela fönster samt hela fönstret efter montering. Standard fönstermått för denna verifiering är 1230mm x 1480mm. Dessutom antas att både U f och Ψ mont är homogena för hela fönsteromfattningen: a) U- värde för hela fönstret: U w = 0,76 W/(m 2 K) b) U-värde för monterat fönster (se inbyggnadssituation): U w,mont = 0,76 W/(m 2 K) Anmärkning: U w,mont i denna monteringssituation är godkänt som passivhuskomponent. Anmärkning: U w och U w,mont kommer att försämra sig om man tar hänsyn till fönsterunderkanten. Utförd av: Ingo Theoboldt, passivhuskonsult I uppdrag av: Tyréns AB Seite 3 von 3

Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 2 Fönster - passivmassivvägg utan iso (sidoanslutning) För framtagandet av de olika U- och Ψ- värden användades beräknings- och simuleringsprogrammet Flixo 6.10. Detta program är certifierat enligt och för nedanstående normer. Beräkningar genomfördes enligt följande normer: EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2, EN 673 och EN 410. 1. Förutsättningar a) Antagna värmekonduktiviteter λ i W/(mK) Mineralull/ isolering: 0,04 Distansprofil: 0,27 Cellplast: 0,036 Virke: 0,14 Polythene: 0,14 b) För beräkningen av karmens värmegenomgångskoefficient U f (enligt norm EN ISO 10077-2) byts hela glaspaketet mot ett fiktiv isoleringsblock (värmekonduktivitet λ = 0,035 W/(mK)) i samma storlek (44mm). c) För att fastställa den lägsta temperaturen på glaskanten används de värden från EN 12524. (detta som skillnad gentemot Tyréns tidigare beräkning) d) Den (synliga) karmbredden hämtades ur fönstertillverkarens lämnade indata och är 119 mm. e) Beräkningen gjordes enbart för fönstersidans konstruktion och sidoranslutning mot väggen. 2. Beräkningar a) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för fönsterkarmen U f [enligt EN ISO 10077-2] är: U f = 1,1 W/(m 2 K)] b) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten för distansprofilen är (Material och Lamndavärden enligt tillverkarens angivna indata): Ψ glaskant = 0,027 W/(mK) c) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för hela glaset med argonfyllning (4b/16g/4/16g/b4) är: U g = 0,5 W(m 2 K) [beräknat med Calumen II, bild 1]. Seite 1 von 3

(bild 1) d) För framtagandet av den lägsta temperaturen i glaskanten används för simuleringen (avvikande från 2a) distansprofilen Thermix. [bild 2] Den lägsta temperaturen vid glaskanten under standardklimatförutsättningar (inomhustemperatur 20 o C, utomhustemperatur -10 o C) är 11,69 o C. (bild 2) e) I bild 3 visas positionen för lägsta temperaturen i karmen på insidan. Glaspaketet ersatts i detta fall med det fiktiva isoleringsblocket enligt EN ISO 10077-2. Seite 2 von 3

(bild 3) f) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten till ovan visade inbyggnadssituationen [bild 3] är: Ψ install = 0,023 W/(mK) 3. Resulterade värmegenomgångskoeffeicient för hela fönster och efter montering Med de framtagna beräkningsresultate erhålls enligt EN ISO 10077-1 en värmegenomgångskoefficient för hela fönster samt hela fönstret efter montering. Standard fönstermått för denna verifiering är 1230mm x 1480mm. Dessutom antas att både U f och Ψ mont är homogena för hela fönsteromfattningen: a) U- värde för hela fönstret: U w = 0,76 W/(m 2 K) b) U-värde för monterat fönster (se inbyggnadssituation): U w,mont = 0,83 W/(m 2 K) Anmärkning: U w,mont i denna monteringssituation är godkänt som passivhuskomponent. Anmärkning: U w och U w,mont kommer att försämra sig om man tar hänsyn till fönsterunderkanten. Utförd av: Ingo Theoboldt, passivhuskonsult I uppdrag av: Tyréns AB Seite 3 von 3

Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 3 Fönster - stdträvägg med iso (sidoanslutning) För framtagandet av de olika U- och Ψ- värden användades beräknings- och simuleringsprogrammet Flixo 6.10. Detta program är certifierat enligt och för nedanstående normer. Beräkningar genomfördes enligt följande normer: EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2, EN 673 och EN 410. 1. Förutsättningar a) Antagna värmekonduktiviteter λ i W/(mK) Mineralull/ isolering: 0,04 Distansprofil: 0,27 Cellplast: 0,036 Virke: 0,14 Polythene: 0,14 b) För beräkningen av karmens värmegenomgångskoefficient U f (enligt norm EN ISO 10077-2) byts hela glaspaketet mot ett fiktiv isoleringsblock (värmekonduktivitet λ = 0,035 W/(mK)) i samma storlek (44mm). c) För att fastställa den lägsta temperaturen på glaskanten används de värden från EN 12524. (detta som skillnad gentemot Tyréns tidigare beräkning) d) Den (synliga) karmbredden hämtades ur fönstertillverkarens lämnade indata och är 119 mm. e) Beräkningen gjordes enbart för fönstersidans konstruktion och sidoranslutning mot väggen. 2. Beräkningar a) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för fönsterkarmen U f [enligt EN ISO 10077-2] är: U f = 1,1 W/(m 2 K)] b) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten för distansprofilen är (Material och Lamndavärden enligt tillverkarens angivna indata): Ψ glaskant = 0,027 W/(mK) c) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för hela glaset med argonfyllning (4b/16g/4/16g/b4) är: U g = 0,5 W(m 2 K) [beräknat med Calumen II, bild 1]. Seite 1 von 3

(bild 1) d) För framtagandet av den lägsta temperaturen i glaskanten används för simuleringen (avvikande från 2a) distansprofilen Thermix. [bild 2] Den lägsta temperaturen vid glaskanten under standardklimatförutsättningar (inomhustemperatur 20 o C, utomhustemperatur -10 o C) är 11,69 o C. (bild 2) e) I bild 3 visas positionen för lägsta temperaturen i karmen på insidan. Glaspaketet ersatts i detta fall med det fiktiva isoleringsblocket enligt EN ISO 10077-2. Seite 2 von 3

(bild 3) f) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten till ovan visade inbyggnadssituationen [bild 3] är: Ψ install = 0,01 W/(mK) 3. Resulterade värmegenomgångskoeffeicient för hela fönster och efter montering Med de framtagna beräkningsresultate erhålls enligt EN ISO 10077-1 en värmegenomgångskoefficient för hela fönster samt hela fönstret efter montering. Standard fönstermått för denna verifiering är 1230mm x 1480mm. Dessutom antas att både U f och Ψ mont är homogena för hela fönsteromfattningen: a) U- värde för hela fönstret: U w = 0,76 W/(m 2 K) b) U-värde för monterat fönster (se inbyggnadssituation): U w,mont = 0,79 W/(m 2 K) Anmärkning: U w,mont i denna monteringssituation är godkänt som passivhuskomponent.(obs ytterväggen är inte godkänt för passivhus) Anmärkning: U w och U w,mont kommer att försämra sig om man tar hänsyn till fönsterunderkanten. Utförd av: Ingo Theoboldt, passivhuskonsult I uppdrag av: Tyréns AB Seite 3 von 3

Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 3 Fönster - stdträvägg utan iso (sidoanslutning) För framtagandet av de olika U- och Ψ- värden användades beräknings- och simuleringsprogrammet Flixo 6.10. Detta program är certifierat enligt och för nedanstående normer. Beräkningar genomfördes enligt följande normer: EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2, EN 673 och EN 410. 1. Förutsättningar a) Antagna värmekonduktiviteter λ i W/(mK) Mineralull/ isolering: 0,04 Distansprofil: 0,27 Cellplast: 0,036 Virke: 0,14 Polythene: 0,14 b) För beräkningen av karmens värmegenomgångskoefficient U f (enligt norm EN ISO 10077-2) byts hela glaspaketet mot ett fiktiv isoleringsblock (värmekonduktivitet λ = 0,035 W/(mK)) i samma storlek (44mm). c) För att fastställa den lägsta temperaturen på glaskanten används de värden från EN 12524. (detta som skillnad gentemot Tyréns tidigare beräkning) d) Den (synliga) karmbredden hämtades ur fönstertillverkarens lämnade indata och är 119 mm. e) Beräkningen gjordes enbart för fönstersidans konstruktion och sidoranslutning mot väggen. 2. Beräkningar a) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för fönsterkarmen U f [enligt EN ISO 10077-2] är: U f = 1,1 W/(m 2 K)] b) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten för distansprofilen är (Material och Lamndavärden enligt tillverkarens angivna indata): Ψ glaskant = 0,027 W/(mK) c) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för hela glaset med argonfyllning (4b/16g/4/16g/b4) är: U g = 0,5 W(m 2 K) [beräknat med Calumen II, bild 1]. Seite 1 von 3

(bild 1) d) För framtagandet av den lägsta temperaturen i glaskanten används för simuleringen (avvikande från 2a) distansprofilen Thermix. [bild 2] Den lägsta temperaturen vid glaskanten under standardklimatförutsättningar (inomhustemperatur 20 o C, utomhustemperatur -10 o C) är 11,69 o C. (bild 2) e) I bild 3 visas positionen för lägsta temperaturen i karmen på insidan. Glaspaketet ersatts i detta fall med det fiktiva isoleringsblocket enligt EN ISO 10077-2. Seite 2 von 3

(bild 3) f) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten till ovan visade inbyggnadssituationen [bild 3] är: Ψ install = 0,032 W/(mK) 3. Resulterade värmegenomgångskoeffeicient för hela fönster och efter montering Med de framtagna beräkningsresultate erhålls enligt EN ISO 10077-1 en värmegenomgångskoefficient för hela fönster samt hela fönstret efter montering. Standard fönstermått för denna verifiering är 1230mm x 1480mm. Dessutom antas att både U f och Ψ mont är homogena för hela fönsteromfattningen: a) U- värde för hela fönstret: U w = 0,76 W/(m 2 K) b) U-värde för monterat fönster (se inbyggnadssituation): U w,mont = 0,86 W/(m 2 K) Anmärkning: U w,mont i denna monteringssituation är inte godkänt som passivhuskomponent. Anmärkning: U w och U w,mont kommer att försämra sig om man tar hänsyn till fönsterunderkanten. Utförd av: Ingo Theoboldt, passivhuskonsult I uppdrag av: Tyréns AB Seite 3 von 3

2010-02-24 Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 4 Fönster - passivträvägg med iso (sidoanslutning) För framtagandet av de olika U- och Ψ- värden användades beräknings- och simuleringsprogrammet Flixo 6.10. Detta program är certifierat enligt och för nedanstående normer. Beräkningar genomfördes enligt följande normer: EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2, EN 673 och EN 410. 1. Förutsättningar a) Antagna värmekonduktiviteter λ i W/(mK) Mineralull/ isolering: 0,04 Distansprofil: 0,27 Cellplast: 0,036 Virke: 0,14 Polythene: 0,14 b) För beräkningen av karmens värmegenomgångskoefficient U f (enligt norm EN ISO 10077-2) byts hela glaspaketet mot ett fiktiv isoleringsblock (värmekonduktivitet λ = 0,035 W/(mK)) i samma storlek (44mm). c) För att fastställa den lägsta temperaturen på glaskanten används de värden från EN 12524. (detta som skillnad gentemot Tyréns tidigare beräkning) d) Den (synliga) karmbredden hämtades ur fönstertillverkarens lämnade indata och är 119 mm. e) Beräkningen gjordes enbart för fönstersidans konstruktion och sidoranslutning mot väggen. 2. Beräkningar a) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för fönsterkarmen U f [enligt EN ISO 10077-2] är: U f = 1,1 W/(m 2 K)] b) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten för distansprofilen är (Material och Lamndavärden enligt tillverkarens angivna indata): Ψ glaskant = 0,027 W/(mK) c) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för hela glaset med argonfyllning (4b/16g/4/16g/b4) är: U g = 0,5 W(m 2 K) [beräknat med Calumen II, bild 1]. Seite 1 von 3

2010-02-24 (bild 1) d) För framtagandet av den lägsta temperaturen i glaskanten används för simuleringen (avvikande från 2a) distansprofilen Thermix. [bild 2] Den lägsta temperaturen vid glaskanten under standardklimatförutsättningar (inomhustemperatur 20 o C, utomhustemperatur -10 o C) är 11,69 o C. (bild 2) e) I bild 3 visas positionen för lägsta temperaturen i karmen på insidan. Glaspaketet ersatts i detta fall med det fiktiva isoleringsblocket enligt EN ISO 10077-2. Seite 2 von 3

2010-02-24 (bild 3) f) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten till ovan visade inbyggnadssituationen [bild 3] är: Ψ install = - 0,009 W/(mK) 3. Resulterade värmegenomgångskoeffeicient för hela fönster och efter montering Med de framtagna beräkningsresultate erhålls enligt EN ISO 10077-1 en värmegenomgångskoefficient för hela fönster samt hela fönstret efter montering. Standard fönstermått för denna verifiering är 1230mm x 1480mm. Dessutom antas att både U f och Ψ mont är homogena för hela fönsteromfattningen: a) U- värde för hela fönstret: U w = 0,76 W/(m 2 K) b) U-värde för monterat fönster (se inbyggnadssituation): U w,mont = 0,72 W/(m 2 K) Anmärkning: U w,mont i denna monteringssituation är godkänt som passivhuskomponent. Anmärkning: U w och U w,mont kommer att försämra sig om man tar hänsyn till fönsterunderkanten. Utförd av: Ingo Theoboldt, passivhuskonsult I uppdrag av: Tyréns AB Seite 3 von 3

2010-02-24 Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 4 Fönster - passivträvägg utan iso (sidoanslutning) För framtagandet av de olika U- och Ψ- värden användades beräknings- och simuleringsprogrammet Flixo 6.10. Detta program är certifierat enligt och för nedanstående normer. Beräkningar genomfördes enligt följande normer: EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2, EN 673 och EN 410. 1. Förutsättningar a) Antagna värmekonduktiviteter λ i W/(mK) Mineralull/ isolering: 0,04 Distansprofil: 0,27 Cellplast: 0,036 Virke: 0,14 Polythene: 0,14 b) För beräkningen av karmens värmegenomgångskoefficient U f (enligt norm EN ISO 10077-2) byts hela glaspaketet mot ett fiktiv isoleringsblock (värmekonduktivitet λ = 0,035 W/(mK)) i samma storlek (44mm). c) För att fastställa den lägsta temperaturen på glaskanten används de värden från EN 12524. (detta som skillnad gentemot Tyréns tidigare beräkning) d) Den (synliga) karmbredden hämtades ur fönstertillverkarens lämnade indata och är 119 mm. e) Beräkningen gjordes enbart för fönstersidans konstruktion och sidoranslutning mot väggen. 2. Beräkningar a) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för fönsterkarmen U f [enligt EN ISO 10077-2] är: U f = 1,1 W/(m 2 K)] b) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten för distansprofilen är (Material och Lamndavärden enligt tillverkarens angivna indata): Ψ glaskant = 0,027 W/(mK) c) Den beräknade värmegenomgångskoeffeicienten för hela glaset med argonfyllning (4b/16g/4/16g/b4) är: U g = 0,5 W(m 2 K) [beräknat med Calumen II, bild 1]. Seite 1 von 3

2010-02-24 (bild 1) d) För framtagandet av den lägsta temperaturen i glaskanten används för simuleringen (avvikande från 2a) distansprofilen Thermix. [bild 2] Den lägsta temperaturen vid glaskanten under standardklimatförutsättningar (inomhustemperatur 20 o C, utomhustemperatur -10 o C) är 11,69 o C. (bild 2) e) I bild 3 visas positionen för lägsta temperaturen i karmen på insidan. Glaspaketet ersatts i detta fall med det fiktiva isoleringsblocket enligt EN ISO 10077-2. Seite 2 von 3

2010-02-24 (bild 3) f) Den beräknade linjära värmegenomgångskoefficienten till ovan visade inbyggnadssituationen [bild 3] är: Ψ install = 0,015 W/(mK) 3. Resulterade värmegenomgångskoeffeicient för hela fönster och efter montering Med de framtagna beräkningsresultate erhålls enligt EN ISO 10077-1 en värmegenomgångskoefficient för hela fönster samt hela fönstret efter montering. Standard fönstermått för denna verifiering är 1230mm x 1480mm. Dessutom antas att både U f och Ψ mont är homogena för hela fönsteromfattningen: a) U- värde för hela fönstret: U w = 0,76 W/(m 2 K) b) U-värde för monterat fönster (se inbyggnadssituation): U w,mont = 0,81 W/(m 2 K) Anmärkning: U w,mont i denna monteringssituation är godkänt som passivhuskomponent. Anmärkning: U w och U w,mont kommer att försämra sig om man tar hänsyn till fönsterunderkanten. Utförd av: Ingo Theoboldt, passivhuskonsult I uppdrag av: Tyréns AB Seite 3 von 3

Rapport Ekstrandsfönster 2011-02-24 U-Värdes och köldbryggsberäkning Sammanställning fönster Uvägg Ψ dist. Uw Ψ inb. Max Temp Byggnadsdel W/[m²K] [W/m] [W/(m²K)] [W/mK] [ C] Detalj 1 Fönster massiv utan iso 0,304 0,027 0,76 0,039 13,36 Detalj 1 Fönster massiv med iso 0,304 0,027 0,76 0,005 14,31 Detalj 2 Fönster massivpassiv utan iso 0,173 0,027 0,76 0,023 14,11 Detalj 2 Fönster massivpassiv med iso 0,173 0,027 0,76 0,000 15,03 Detalj 3 Fönster stdträvägg utan iso 0,178 0,027 0,76 0,032 13,36 Detalj 3 Fönster stdträvägg med iso 0,178 0,027 0,76 0,010 14,64 Detalj 4 Fönster passivträvägg utan iso 0,115 0,027 0,76 0,015 14,01 Detalj 4 Fönster passivträvägg med iso 0,115 0,027 0,76-0,01 15,39 Skillnaden på U-värde för löst fönster och inbyggt fönster i ett fönster 1,23 x 1,48 OBS! Psi värden är bara framtagen för sidan, anslutningen bröstning k ommer försämra resultatet! Uw inbyggt fönster 10% påslag (antagen med bröstning) Fönster i massivvägg _utan iso 0,88 0,96 Fönster i massivvägg _med iso 0,77 0,85 Fönster i massivpassivvägg _utan iso 0,83 0,91 Fönster i massivpassivvägg _med iso 0,76 0,84 Fönster i stdträvägg _utan iso 0,86 0,94 Fönster i stdträvägg _med iso 0,79 0,87 Fönster i passivträvägg_utan iso 0,81 0,89 Fönster i passivträvägg_med iso 0,72 0,80 Standardfönster 1,23 x 1,48 kraven uppföljd med iso Uglas 0,50 massiv och massivpassiv Ukram 1,10 passivträvägg Psi distans 0,027 A fönster 1,82 A karm 0,59 A glas 1,23 L glas 4,47 L fönster 5,42 Uw = 0,76 1

Yttervägg - Massiv lättbtgvägg 1. Temperatur Nr.beteckning 1 Utetemperatur 2 Inomhustemperatur 3 Temperatur mark 4 Temperatur vind Temperatur -10 20 5 10 2. Beräkning U-Värde utan störningar 1 Yttervägg lättbtg Byggnadsdel Värmeövergångsmotstånd i m²k/w inneryta Rsi : 0,13 Värmekonduktivitet λ tjocklek d ytteryta Rsa : 0,04 i W/(mK) i mm delyta 1 delyta 2 (optional) delyta 1 delyta 2 1. puts 0,080 20 2. lättbtg 0,130 365 3. puts 0,210 13 4. 5. 6. 7. Summa % delyta 2 : 0,304 W/(m²K) 39,8 cm Yttervägg - Massiv lättbtgvägg med isolering 1. Temperatur Nr.beteckning 1 Utetemperatur 2 Inomhustemperatur 3 Temperatur mark 4 Temperatur vind Temperatur -10 20 5 10 2. Beräkning U-Värde utan störningar 1 Yttervägg lättbtg Byggnadsdel Värmeövergångsmotstånd i m²k/w inneryta Rsi : 0,13 Värmekonduktivitet λ tjocklek d ytteryta Rsa : 0,04 i W/(mK) i mm delyta 1 delyta 2 (optional) delyta 1 delyta 2 1. puts 0,080 20 2. celplast 0,040 100 3. lättbtg 0,130 365 4. puts 0,210 13 5. 6. 7. Summa % delyta 2 : 0,173 W/(m²K) 49,8 cm 2

Beräkning U-Värde Yttervägg Std-vägg - trä 1. Temperatur Nr. beteckning 1 Utetemperatur 2 Inomhustemperatur 3 Temperatur mark 4 Temperatur vind Temperatur -10 20 5 10 2. Beräkning U-Värde utan störningar 1 Yttervägg 45+170+45 Byggnadsdel Värmeövergångsmotstånd i m²k/w inneryta Rsi : 0,13 Värmekonduktivitet λ tjocklek d ytteryta Rsa : 0,04 i W/(mK) i mm delyta 1 delyta 2 (optional) delyta 1 delyta 2 1. Gips 0,250 13 2. isolering trä 0,040 0,140 45 3. isolering trä 0,040 0,140 170 4. västkustskivan 0,035 30 5. 6. 7. Summa % delyta 2 : 10,0% 0,178 W/(m²K) 25,8 cm Yttervägg - Passivvägg 1. Temperatur Beräkning U-Värde Nr.beteckning 1 Utetemperatur 2 Inomhustemperatur 3 Temperatur mark 4 Temperatur vind Temperatur -10 20 5 10 2. Beräkning U-Värde utan störningar 1 Yttervägg 95+240 Byggnadsdel Värmeövergångsmotstånd i m²k/w inneryta Rsi : 0,13 Värmekonduktivitet λ tjocklek d ytteryta Rsa : 0,04 i W/(mK) i mm delyta 1 delyta 2 (optional) delyta 1 delyta 2 1. Gips 0,250 13 2. isolering trä 0,040 0,140 95 3. isolering trä 0,040 0,140 240 4. västkustskivan 0,035 30 5. 6. 7. Summa % delyta 2 : 5,0% 0,115 W/(m²K) 37,8 cm 3