BSim simulering af hygrotermiske forhold i tre huse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BSim simulering af hygrotermiske forhold i tre huse"

Transkript

1 Carsten Rode BSim simulering af hygrotermiske forhold i tre huse DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg Byg SR-- ISSN 11-5

2

3 BSim simulering af hygrotermiske forhold i tre huse Carsten Rode DTU Byg September Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Simulering af feltforsøg Det fuldmurede hus... 5 Konstruktioner... 5 Termiske forhold... Simuleringer.... et... Konstruktioner... Termiske forhold... Fugttilskud... Simuleringer....3 Det murede hus... 1 Konstruktioner... 1 Termiske forhold... 1 Fugttilskud... 1 Simuleringer Helårssimuleringer Helårssimuleringer af det fuldmurede hus, træhuset og det murede hus Temperaturforløb Relativ fugtigheds-forløb... 1 Dampkoncentrationsforløb Helårssimuleringer med konstruktioner af fuldmur, træ og kombinationsmur... Temperaturforløb... 7 Relativ fugtigheds-forløb... 9 Dampkoncentrationsforløb Helårssimuleringer uden overfladebehandling Relativ fugtigheds-forløb Dampkoncentrationsforløb... 3 Afrunding

4 Nærværende arbejde er udført som led i projektet Teglvægges fugtoptag og afgivelse i forbindelse med pludselige ændringer af den indvendige fugtbelastning, der er en videreførelse af projektet Muret byggeri og indeklima. DTU Byg har udført arbejdet under en samarbejdsaftale med Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet (SBi). Projektets opdragsgiver har været Kalk- og Teglværksforeningen af 193. Nærværende rapport er udarbejdet i tilknytning til SBi s rapportering af projektet: Muret byggeri og indeklima - Teglvægges fugtoptag og afgivelse ved pludselige ændringer af den indvendige fugtbelastning. SBi s rapport vil i nærværende rapport blive benævnt hovedrapporten.

5 1 Indledning Programmet BSim 1 er benyttet til simulering af de varme- og fugttekniske forhold i de tre huse: Et fuldmuret hus med indfarvet kalkpuds. Huset vil i kort form blot blive benævnt. Huset er på 137 m og er beliggende i Rødvig Et træhus med akrylmalede gipsplader (sommerhus). Huset vil i kort form blive benævnt. Huset er på 5, m og er beliggende i Hørsholm Et muret hus med akrylmalet letbeton. Huset vil i kort form blive benævnt Muret hus. Huset er på 1 m, og er beliggende i Hørsholm BSim programmet beregner de termiske forhold på timebasis under hensyntagen til de ude- og indeklimatiske påvirkninger. Temperaturer og varmebalancer bestemmes for termiske zoner i bygningerne, idet de termiske zoner kan bestå af et eller flere fysiske rum. Tilsvarende bestemmes temperaturer og varmestrømme gennem hver bygningsdel i husene. De udeklimatiske påvirkninger af betydning for de termiske beregninger er især temperaturer, solindfald og vindpåvirkning. Indendørs betragtes varmetilskud fra aktiviteter i husene, varmeanlæg med et setpunkt for opvarmning, soltilskud fra vinduer og glaspartier i klimaskærmen samt ventilation. I beregningerne tages der hensyn til, hvordan varme udveksles mellem rum og konstruktioner, så fx bygningsdelenes termiske masse betragtes. BSim udfører tilsvarende beregninger af de fugtmæssige balancer for rum og bygningsdele. Fugtigheden i de indendørs rum afhænger af luftskiftet, den udendørs fugtighed og indendørs fugttilskud pga. aktiviteter i husene. Der beregnes fugttilstand i bygningsdelene samt fugtudveksling mellem disse og de indendørs rum, samt mellem konstruktionerne og udeklimaet. Redegørelsen for bygningernes forhold fremgår af: En summarisk redegørelse for husenes arealer og materialemæssige forhold En skitsetegning af de rum, hvori der for hvert hus en dag i foråret er udført målinger Dette materiale fremgår som bilag 1 til hovedrapporten. I forhold til redegørelsen for bygningernes udformning bemærkes følgende af relevans for beregningerne: Bygningernes orientering på grunden er skønnet ud fra kort trukket fra den Offentlige Informationsserver, Der er desuden aflagt et besøg ved husene i Hørsholm. Til beregningerne er væggene i det murede hus tolket som værende opbygget af letbeton, mineraluld og tegl. Under besøgene har det til dels været muligt at få et indblik i bygningernes orientering og evt. skyggegivende forhold, som fx tagudhæng. Forsøgene og bygningsbeskrivelsen har i visse tilfælde kun omfattet visse af bygningens rum, hvorfor der til simuleringerne er gjort fornødne simple antagelser om resten af husenes rum og udformning. 1 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. Building Simulation. Der er benyttet BSim Version, 7,,, dateret

6 Der er gennemført fire sæt simuleringer: 1. Simuleringer, der så vidt muligt søger at gengive forholdene, de enkeltdage i foråret, hvor der har været målinger af fugttilstand og luftskifte medens og efter, der i intense forløb blev fordampet vand i husene. Til disse simuleringer er benyttet vejrdata fra en målestation på DTU for de aktuelle måleperioder.. Helårssimuleringer med referenceårsdata med udgangspunkt i en formodet belastning fra brugen af husene. 3. Helårssimuleringer af geometrien og beliggenheden af huset i Rødvig, idet der som konstruktioner på skift regnes med de fuldmurede konstruktioner; trækonstruktioner; eller murede kombinationsvægge, der forefindes i de studerede huse.. Helårssimuleringer af geometrien og beliggenheden af det fuldmurede hus, hvor der som vægge på skift er anvendt fuldmurs-, træ- og kombinationskonstruktioner uden overfladebehandling (de fuldmurede vægge dog stadig med kalkpuds).

7 Simulering af feltforsøg Dette sæt simuleringer søger at efterligne målingerne foretaget i de enkelte bygninger på følgende enkeltdage:. I denne bygning er der den 1. marts i tidsrummet 13:15 til 13:3 tilført vanddamp til indeluften ved afdampning af 13 gram vand.. I denne bygning er der den. marts i tidsrummet 15: til 15:55 tilført vanddamp til indeluften ved afdampning af 3 gram vand.. I denne bygning er der den. maj i tidsrummet 1:1 til 1:9 tilført vanddamp til indeluften ved afdampning af 1 gram vand. Udeklimaet er ikke løbende blevet målt på de respektive lokaliteter efter de første par dage. Det har derfor været forsøgt at få vejrdata fra DMI, men dette blev fravalgt, da DMI nok kunne levere data fra nogenlunde nærliggende målestationer, men ingen af disse indeholdt solstrålingsdata. Solstråling og skyggeforhold betragtes som vigtige parametre for simuleringerne, idet disse forhold i høj grad betinger de termiske forhold i bygningernes rum. Da der viste sig mulighed for at få vejrdata med solstråling fra en målestation på DTU i Kgs. Lyngby ca. km syd for hørsholmhusene, blev det valgt at benytte disse. Målingerne fra DTU indeholder til gengæld ikke registreringer af de udendørs fugtforhold. Det er valgt at sætte den til en hver tid værende dugpunktstemperatur lig med den koldeste temperatur den foregående nat dette vil i almindelighed give en god tilnærmelse til de udendørs fugtforhold. I de tre perioder, der har fundet målinger sted i husene, har der af SBi været målt udendørs temperatur og relative fugtighed typisk i forløb af få dages varighed. For disse perioder, er de af SBi målte data blevet omsat til timemiddelværdier og anvendt i stedet for DTU-oplysningerne..1 Det fuldmurede hus Figur 1 viser BSim modellen af huset i Rødvig, og Tabel viser en summarisk dokumentation af modellen. Forsøgene, og derfor også modellen, omfattede kun et køkken/alrum i boligen. Konstruktioner Indefra regnet er vægkonstruktionerne modelleret som 15 mm kalkpuds, mm hultegl med densitet 1 kg/m 3, 15 mineraluld, og mm (beregningsmæssigt dog kun 93 mm) massiv tegl med densitet på 15 kg/m 3. Der er indsat vinduer og døre som vist på Figur 1. Udvendige vinduer har superlavenergiruder med center U-værdi på 1,1 W/(m K), og vinduerne er udført med 5 mm ramme/karm af træ. Gulvet er regnet som 5 mm fliser af marmor udlagt på mm beton, hvorunder der er 15 mm EPS isolering og mm kapillarbrydende stenlag. Gulvet er regnet uden overfladebehandling. Det vandrette loft består af x1,5 mm gips, derover en dampspærre med Z-værdi på 5 GPa m s/kg og 5 mm mineraluldsisolering. Den udvendige tagbeklædning er ikke beskrevet. Loftet er på undersiden regnet malerbehandlet (Z-værdi,5 GPa m s/kg). 5

8 Termiske forhold Rummet regnes med et opvarmningssystem med et setpunkt på, C, hvilket sammen med de periodiske stigninger i lufttemperaturen på grund af andre varmetilskud gør, at den beregnede gennemsnitstemperatur svarer til den målte i måleperioden (, C). Der regnes med en konstant infiltration, der giver et luftskifte på, h -1, sådan som det blev målt i huset, da forsøget fandt sted. Fugttilskud Rummet påregnes at have et normalt dagligt fugttilskud på kg fordelt jævnfør Tabel 1. Tabel 1 Fugttilskud for køkken/alrummet i det fuldmurede hus Fugttilskud kl. -7 kl Øvrige timer Samlet fugttilskud kl kl g/h 3 g/h 51 g/h g/døgn Den 1. marts kl regnes med en fugtbelastning af en times varighed, der frigiver 13 gram vanddamp som i eksperimentet. BSim kan ikke regne med fugtpåvirkninger af kortere varighed end 1 time, hvorfor lasten bliver mindre intens end i forsøget, hvor samme fugtmængde blev frigivet på 15 min. BSim regner på de termiske forhold i bygningen. BSim kan desuden regne på fugtbalancen, idet programmet tager hensyn til fugtudveksling mellem bygningens konstruktioner og den indendørs luft, når det i øvrigt opregner balancen mellem den tilførte vanddamp og opblandingen med ventilationsluften udefra. Simuleringer Simuleringerne er kørt fra den 1. januar. Der er benyttet følgende simuleringsparametre: Optimized Simulation, Moisture Transport, Glazing Temperature, Longwave Radiation to Sky, og Latent Heat. Der er regnet med interne tidsstep på 1 min ( step pr. time), og en maksimal tykkelse af de kontrolvolumener, materialerne opdeles i, på 1 cm. I nogle af simuleringerne af dette og de andre huse, der vises i denne rapport, er det ikke altid lykkedes at få BSim til at regne med tidsstep pr. time uden at programmet af numeriske årsager har ramt en singularitet, så beregningen har fejlet. I disse tilfælde er beregningerne gentaget ved successiv forøgelse af tidssteppene ved brug af 5, eller 3 tidsstep pr. time indtil beregningen lykkes. Det vil ikke blive yderligere dokumenteret, i hvilke beregninger, sådanne hændelser er opstået, idet det ikke forventes at have influeret på de sluttelige resultater i nævneværdigt omfang.

9 Figur 1 BSim model af det fuldmurede hus i Rødvig. Modellen viser kun det rum, målingerne fandt sted i. Huset har tilstødende rum mod nordøst (se den lille røde nordpil på kompasset nederst til højre i plantegningen). Figur viser sammenligningen mellem de målte og beregnede forløb af temperatur og relative fugtighed i dagene efter fugttilførslen den 1. marts. I henhold til målingerne stiger den relative fugtighed med ca. %-RF, medens stigningen i henhold til beregningerne er ca. 3 %-RF. Muligheden for at simulere det målte RF-forløb under den korte, intense påvirkning er altså ikke meget overbevisende. Dette kan dog hænge sammen med, at selv små variationer i lufttemperaturen kan betyde ganske markante udsving i RF. Dette vil blive udlignet, hvis resultaterne vises som dampkoncentration, hvilket er gjort i Figur 3. I henhold til målingerne fås en tilvækst i vanddampkoncentration på ca. 7, g/m 3, når der afdampes vand under forsøget, medens denne tilvækst i henhold til beregningerne er på 7,5 g/m 3. I de efterfølgende dage er der nogen variation mellem dampkoncentrationens udsving i løbet af døgnene, og dette må tillægges at beregningens antagelse om døgnvariationen af rummets belastning ikke helt passer med den faktiske anvendelse. Der er fx noget der tyder på, at man har foretaget en god udluftning af rummet sidst på formiddagen den 1. marts, som beregningen ikke helt har kunnet eftergøre. 7

10 Tabel Summarisk dokumentation af BSim-modellen for det fuldmurede hus i Rødvig. Building Design Heat Loss, W Rotation, deg Volume, m³ Site Weather File Ground Terrain Type Site197 data.dry Ground Urban Thermal Zone Design Heat Loss, W Floor Area, m² Volume, m³ ThermalZone Rum Enclosing Elements Building Element Thick, m - U, W/m² K Net Area, m² Constructions Marmorgulv I75 C I5 Br 39I Br - kalkpudset Gy 39I5 vent - malet Windoors Interior door, glazed Interior door, wood Door with glazing Super LowE-Ar in wood frame Super LowE-Ar in wood frame Systems Component Control Time Heating Heating191 HeatCoolCtrl19 Always Infiltration Infiltration193 FullLoad Always MoistureLoad MoistureLoad19 Kl1 Døgnprofil ThWeek11 Always

11 9 RF målt T målt RF beregnet T beregnet Temperatur, C Relativ fugtighed, % Figur Sammenligning mellem målte og beregnede forløb af indendørs lufttemperatur og relativ fugtighed efter fugttilførsel til det fuldmurede hus. 1 Dampkoncentration målt Dampkoncentration beregnet 1 Dampkoncentration, g/m Figur 3 Sammenligning mellem målte og beregnede forløb af indendørs vanddampkoncentration efter fugttilførsel til det fuldmurede hus. 9

12 . et Figur viser BSim modellen af træhuset i Hørsholm, og Tabel viser en summarisk dokumentation af modellen. Konstruktioner Indefra regnet er vægkonstruktionerne modelleret som 13 mm gipsplade, dampspærre med Z-værdi på 5 GPa m s/kg, mm mineraluld og udvendig bræddebeklædning ligeledes af 5 mm gran. Væggenes indvendige overflade regnes behandlet med en maling med Z-værdi på,5 GPa m s/kg. Der er indsat vinduer og døre som vist på Figur 1. Udvendige vinduer har energiruder med center U-værdi på, w/(m K), og vinduerne er udført med mm ramme/karm af træ. Gulvet er regnet som et lakeret parketgulv af 5 mm bøgetræ, hvorunder kommer 75 mm mineraluld, mm klaplag af beton, mm polystyren isolering og mm kapillarbrydende stenlag. Gulvets lakering regnes af have en Z-værdi på GPa m s/kg. Den skrå loftkonstruktion består af et listeloft af 5 mm granbrædder, fulgt af dampspærre med Z-værdi på 5 GPa m s/kg, og 5 mm mineraluldsisolering. Loftet er ubehandlet på indersiden. Termiske forhold Bygningen regnes med et opvarmningssystem med et setpunkt på, C, hvilket sammen med de periodiske stigninger i lufttemperaturen på grund af andre varmetilskud gør, at den beregnede gennemsnitstemperatur svarer til den målte i måleperioden (,3 C). Der regnes med en konstant infiltration, der giver et luftskifte på,5 h -1, sådan som det blev målt i huset, da forsøget fandt sted. Fugttilskud Huset påregnes at have et normalt dagligt fugttilskud på 3 kg fordelt jævnfør Tabel 3. Tabel 3 Fugttilskud for træhuset Fugttilskud kl. -7 kl Øvrige timer Samlet fugttilskud kl kl g/h 15 g/h 77 g/h 3 g/døgn Den. marts kl regnes med en fugtbelastning af en times varighed, der frigiver 3 gram vanddamp som i eksperimentet. Simuleringer Simuleringerne er kørt fra den 1. januar. Der er benyttet følgende simuleringsparametre: Optimized Simulation, Moisture Transport, Glazing Temperature, Longwave Radiation to Sky, og Latent Heat. Der er regnet med interne tidsstep på 1 min ( step pr. time), og en maksimal tykkelse af de kontrolvolumener, materialerne opdeles i, på 1 cm.

13 Figur BSim model af træhuset i Hørsholm. Figur 5 viser sammenligningen mellem de målte og beregnede forløb af temperatur og relative fugtighed i dagene efter fugttilførslen den. marts. I henhold til målingerne stiger den relative fugtighed med mindre end %-RF, medens stigningen i henhold til beregningerne er ca. 1 %-RF. Forøgelsen af relativ fugtighed i luften har således været målt til at være meget mindre end simuleringen forudsiger. Omvendt ser det ud til, at det målte henfald i relativ fugtighed efter fugttilførslen har været meget lille i de første 1½ døgn, hvorefter henfaldet pludseligt kommer. Det formodes, at der lidt over middag den. marts er sket en kraftig udluftning af huset, og at der ikke de efterfølgende tre dage har været noget nævneværdigt fugttilskud i boligen. I beregningerne er dette simuleret som en udluftning på 5 h -1 den. marts kl. 1-15, hvorefter der ikke regnes med fugttilskud i boligen frem til og med den 13. marts. Figur viser de målte og simulerede forløb af indendørs vanddampkoncentration. Dampkoncentrationsforøgelsen i forbindelse med forsøget var på 3,5 g/m 3, hvilket stemmer godt overnes med beregningernes 3,7 g/m 3. Alt i alt må det betragtes at mulighederne for at simulere de målte forløb af temperaturer og fugtforhold i træhuset er rimelige, givet det manglende kendskab til de virkelige forhold i huset. 11

14 Tabel Summarisk dokumentation af BSim-modellen for træhuset i Hørsholm. Traehus Building Design Heat Loss, W Rotation, deg Volume, m³ Traehus Site Weather File Ground Terrain Type Site197 data.dry Ground Urban Thermal Zone Design Heat Loss, W Floor Area, m² Volume, m³ ThermalZone Rum Enclosing Elements Building Element Thick, m - U, W/m² K Net Area, m² Constructions Gy 39I Wd Wd 39I5 vent Wd I75 C I Windoors LavE i træramme Systems Component Control Time Heating Heating191 HeatCoolCtrl19 Always Infiltration Infiltration193 FullLoad Always MoistureLoad MoistureLoad19 FullLoadAt1 No load No load No load Dagprofil WeWeek -3- RestOfWeek Week11 Always Venting Venting57 VentingCtrl59-3- kl 1 1

15 9 RF målt T målt RF beregnet T beregnet Temperatur, C Relativ fugtighed, % Figur 5 Sammenligning mellem målte og beregnede forløb af indendørs lufttemperatur og relativ fugtighed efter fugttilførsel til træhuset. 1 1 Dampkoncentration målt Dampkoncentration beregnet 1 Dampkoncentration, g/m Figur Sammenligning mellem målte og beregnede forløb af indendørs vanddampkoncentration efter fugttilførsel til træhuset. 13

16 .3 Det murede hus Figur 7 viser BSim modellen af det murede hus i Hørsholm, og Tabel viser en summarisk dokumentation af modellen. Den termiske zone, som simuleringen udføres for består af husets køkken/alrum sammen med havestuen. Det er disse to rum, der er samlet oplysninger om ved udførelse af eksperimenterne i huset, og det er derfor disse oplysninger, der bruges i simuleringerne. De tilgrænsende rum i huset er der kun gisninger om, og oplysningerne om disse rum påvirker ikke direkte beregningerne. Gisningerne passer dog udmærket med de oplysninger, der kan fås fra den Offentlige Informationsserver. Konstruktioner Indefra regnet er vægkonstruktionerne modelleret som mm letbetonelementer, med densitet 5 kg/m 3, 15 mm mineraluldsisolering, og formur af mm murværk. Væggenes indvendige overflade regnes behandlet med en maling med Z-værdi på,5 GPa m s/kg. Der er indsat vinduer og døre som vist på Figur 1. Udvendige vinduer har energiruder med center U-værdi på, w/(m K), og vinduerne er udført med mm ramme/karm af træ. Gulvet er i havestuen regnet som et olieret trægulv af 5 mm bøgetræ, mm klaplag af beton, 15 mm polystyren isolering og mm kapillarbrydende stenlag. Trægulvets oliebehandling regnes at have en Z-værdi på,5 GPa m s/kg. Køkken/alrummets gulv består af 5 mm glaserede tegl, der ligeledes er lagt på mm beton, 15 mm polystyren isolering og mm kapillarbrydende stenlag. Glaseringens Z- værdi er regnet til GPa m s/kg. Den vandrette loftkonstruktion består af et listeloft af 5 mm granbrædder, fulgt af dampspærre (z-værdi 5 GPa m s/kg) og 5 mm mineraluldsisolering. Loftet er ubehandlet på indersiden. Termiske forhold Rummene regnes med et opvarmningssystem med et setpunkt på, C, hvilket sammen med de periodiske stigninger i lufttemperaturen på grund af andre varmetilskud gør, at den beregnede gennemsnitstemperatur svarer til den målte i måleperioden (, C). Der regnes med en konstant infiltration, der giver et luftskifte på, h -1, sådan som det blev målt i huset, da forsøget fandt sted. Fugttilskud Rummene påregnes at have et normalt fugttilskud på 3, kg/døgn fordelt jævnfør Tabel 5. Tabel 5 Fugttilskud for køkken/alrum og havestue i det murede hus Fugttilskud kl. -7 kl Øvrige timer Samlet fugttilskud kl kl g/h 15 g/h 77 g/h 3 g/døgn Den. maj kl regnes med en fugtbelastning af en times varighed, der frigiver 1 gram vanddamp som i eksperimentet. 1

17 Simuleringer Simuleringerne er kørt fra den 1. januar. Der er benyttet følgende simuleringsparametre: Optimized Simulation, Moisture Transport, Glazing Temperature, Longwave Radiation to Sky, og Latent Heat. Der er regnet med interne tidsstep på 1 min ( step pr. time), og en maksimal tykkelse af de kontrolvolumener, materialerne opdeles i, på 1 cm. Figur 7 BSim model af det murede hus i Hørsholm. Modellen omfatter kun husets køkken/alrum, havestue, bryggers og gang. Figur viser sammenligningen mellem de målte og beregnede forløb af temperatur og relative fugtighed i dagene efter fugttilførslen den. maj. Det bemærkes her, at måleperioden for det murede hus er døgn modsat måleperioderne for det fuldmurede hus og træhuset, der er henholdsvis 5 døgn, og døgn og timer. Den relative fugtighed stiger med ca. 19 %-RF i henhold til målingerne, men kun med 1 %-RF i henhold til beregningerne, når forsøget afvikles. Der er en vis overensstemmelse mellem de målte og beregnede forløb af fugtniveauets henfald efter fugttilskuddets ophør, når det påtænkes at de aktuelle aktiviteter i bygningen ikke har været kendte. Figur 9 viser forløbet af den målte og beregnede indendørs vanddampkoncentration. De to forløb følger nogenlunde pænt hinanden. Den målte stigning i dampkoncentration ved afvikling af forsøget har været på,5 g/m 3, medens den simulerede dog kun har været på, g/m 3. Beregningen af fugtudsvingene vurderes overordnet set at give god overensstemmelse med feltforsøgets målinger. 15

18 9 RF målt T målt RF beregnet T beregnet Temperatur, C Relativ fugtighed, % Figur Sammenligning mellem målte og beregnede forløb af indendørs lufttemperatur og relativ fugtighed efter fugttilførsel til det murede hus. 1 1 Dampkoncentration målt Dampkoncentration beregnet 1 Dampkoncentration, g/m Figur 9 Sammenligning mellem målte og beregnede forløb af indendørs vanddampkoncentration efter fugttilførsel til det murede hus. 1

19 Tabel Summarisk dokumentation af BSim-modellen for det murede hus i Hørsholm. Building Design Heat Loss, W Rotation, deg Volume, m³ Site Weather File Ground Terrain Type Site197 data.dry Ground Urban Thermal Zone Design Heat Loss, W Floor Area, m² Volume, m³ ThermalZone Køkken - alrum Havestue Bryggers Gang Enclosing Elements Building Element Thick, m - U, W/m² K Net Area, m² Constructions Pls 5I7 Pls AEC 39I15 Br - malet Wd 39I5 vent Klinkegulv i det murede hus - glaseret Marmorgulv I75 C I5 Wd 39I5 vent Wd 39I5 vent Klinkegulv i det murede hus - glaseret Wd 39I5 vent Marmorgulv I75 C I Windoors LavE i træramme Interior door, glazed LavE i træramme LavE i træramme LavE i træramme Systems Component Control Time Heating Heating191 HeatCoolCtrl19 Always Infiltration Infiltration193 FullLoad Always MoistureLoad MoistureLoad19 kl17 Døgnprofil MoWeek1 Always 17

20 1

21 3 Helårssimuleringer 3.1 Helårssimuleringer af det fuldmurede hus, træhuset og det murede hus Der er gennemført helårssimuleringer af alle tre huse ved benyttelse af normale danske referenceårs vejrdata (Design Reference Year, DRY). Der er regnet med indendørs temperatursetpunkt på 1 C. Der er regnet med et fast luftskifte på,5h -1. Der er regnet med udluftning på 3 h -1, hvis den indendørs temperatur overstiger C. Der er regnet med fugttilskud på kg/døgn for rummet i det fuldmurede hus og 3 kg/døgn for træhuset og det murede hus. Fugtlasten er fordelt over døgnet som i Tabel 7: Tabel 7 Daglig fordeling af fugtlasten som anvendt i helårssimuleringer Fugttilskud, g/h kl. -7 kl Øvrige timer kl kl Temperaturforløb Temperatur, C jan 31 jan mar 1 apr 1 maj 31 maj 3 jun 3 jul 9 aug sep okt 7 nov 7 dec Figur Timeværdier for den indendørs lufttemperatur gennem hele året. 19

22 Temperatur, C Figur 11 Indendørs lufttemperatur i Uge 1 (primo januar). X-aksen angiver dagens nummer i måneden Temperatur, C Figur 1 Indendørs lufttemperatur i første uge af juli. X-aksen angiver dagens nummer i måneden.

23 Temperatur, C Figur 13 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månedsmidler af den indendørs lufttemperatur i løbet af året. Der ses størst daglige og sæsonmæssige temperaturvariationer i træhuset, dernæst i det murede hus, og endelig er det fuldmurede hus det mest temperaturstabile. Relativ fugtigheds-forløb 9 7 Relativ fugtighed, % jan 31 jan mar 1 apr 1 maj 31 maj 3 jun 3 jul 9 aug sep okt 7 nov 7 dec Figur 1 Timeværdier for den indendørs relative fugtighed gennem hele året. 1

24 Fuldmuret hus 9 Muret hus Relativ fugtighed, % Figur Indendørs relativ fugtighed i Uge 1 (primo januar). X-aksen angiver dagens nummer i måneden. Fuldmuret hus Muret hus 9 Relativ fugtighed, % Figur Indendørs relativ fugtighed i første uge af juli. X-aksen angiver dagens nummer i måneden.

25 9 7 Relativ fugtighed, % 5 3 Figur 17 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månedsmidler af den indendørs relative fugtighed i løbet af året. Forskelle i niveauerne og udsvingene i relativ fugtighed kan skyldes husenes forskellige geometri og de antagne fugtproduktionsrater i bygningerne, hvilket formentlig er mere betydende end selve materialevalget. Desuden spiller forskellene i indendørs lufttemperaturer (navnlig i sommerhalvåret) en rolle for den relative fugtighed. Den tilsyneladende mindre variation i månedsmidler af relativ fugtighed for træhuset i forhold til det fuldmurede hus og det murede hus, skyldes at i sommerhalvåret, hvor fugtigheden er høj, er temperaturen også højest i træhuset, hvilket alt andet lige giver en lavere RF. Derfor ses der i de næste grafer på den indendørs vanddampkoncentration. 3

26 Dampkoncentrationsforløb Fuldmuret hus Muret hus 1 1 Dampkoncentration, g/m³ jan 31 jan mar 1 apr 1 maj 31 maj 3 jun Figur 1 3 jul 9 aug sep okt 7 nov 7 dec Timeværdier for den indendørs vanddampkoncentration gennem hele året. Fuldmuret hus Muret hus 1 1 Dampkoncentration, g/m³ Figur Indendørs vanddampkoncentration i Uge 1 (primo januar). X-aksen angiver dagens nummer i måneden.

27 1 1 1 Dampkoncentration, g/m³ Figur Indendørs vanddampkoncentration i første uge af juli. X-aksen angiver dagens nummer i måneden Dampkoncentration, g/m³ 1 Figur 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månedsmidler af den indendørs vanddampkoncentration i løbet af året. Forskellene i dampkoncentration mellem de forskellige huse er ikke særlig markant. Månedsmiddelværdierne har en mindre sæsonmæssig variation i træhuset og er størst i det fuldmurede hus. Da træhuset har de højeste sommertemperaturer, er udluftningen 5

28 større i dette hus end i de andre, og det vil bevirke, at dampkoncentrationen nærmer sig den udendørs altså bliver lavere. Til sammenligning er der i det fuldmurede hus beregningsmæssigt kun ganske få timer om året, hvor der bliver behov for udluftning på grund af høje indendørs temperaturer. 3. Helårssimuleringer med konstruktioner af fuldmur, træ og kombinationsmur Der er gennemført tre simuleringer hvor geometri og beliggenhed fra huset i Rødvig er benyttet. Dette hus er oprindeligt med fuldmurede konstruktioner, men de tre simuleringer er gennemført således, at der på skift har været regnet med konstruktioner som i de øvrige huse. Husene har været ens i udformning og påvirkning, og kun materialevalget har varieret mellem husene jf. Tabel.. Konstruktionerne har ikke samme tykkelse, men dette er tilpasset i simuleringerne således, at det indendørs rumvolumen og arealerne af de indvendige konstruktionsoverflader bliver de samme husene imellem. Tabel Oversigt over konstruktioner anvendt i de tre simuleringer Simulering Ydervæg Gulv Loft Fuldmuret hus Kalkpudset hulmursvæg af tegl Malet gipsplade på træskeletvæg Malede letbetonelementer, isolering og muret formur Marmorgulv på klaplag af beton Lakeret parketgulv på strøer/isolering, klaplag og isolering Olieret trægulv på klaplag af beton samt glaserede fliser af tegl på klaplag af beton Malet gipsloft Ubehandlet loft af trælister Ubehandlet loft af trælister Der benyttes normale danske referenceårs vejrdata (Design Reference Year, DRY). Der regnes med temperatursetpunkt på 1 C. Der regnes med et luftskifte på,5h -1. Der regnes med udluftning på 3 h -1 ved temperaturer over C.

29 Temperaturforløb Temperatur, C jan 31 jan mar 1 apr 1 maj 31 maj 3 jun 3 jul 9 aug sep okt 7 nov 7 dec Figur Timeværdier for den indendørs lufttemperatur gennem hele året Temperatur, C Figur 3 Indendørs lufttemperatur i Uge 1 (primo januar). X-aksen angiver dagens nummer i måneden. 7

30 Temperatur, C Figur Indendørs lufttemperatur i første uge af juli. X-aksen angiver dagens nummer i måneden Temperatur, C Figur 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månedsmidler af den indendørs lufttemperatur i løbet af året. Beregningerne bekræfter, at det fuldmurede hus har det mest temperaturstabile indeklima, medens temperaturvariationerne er størst for træhuset.

31 Relativ fugtigheds-forløb Fuldmuret hus Muret hus 9 Relativ fugtighed, % jan 31 jan mar 1 apr 1 maj 31 maj 3 jun Figur 3 jul 9 aug sep okt 7 nov 7 dec Timeværdier for den indendørs relative fugtighed gennem hele året. Fuldmuret hus Muret hus 9 Relativ fugtighed, % Figur Indendørs relativ fugtighed i Uge 1 (primo januar). X-aksen angiver dagens nummer i måneden. 9

32 9 7 Relativ fugtighed, % Figur Indendørs relativ fugtighed i første uge af juli. X-aksen angiver dagens nummer i måneden. 9 7 Relativ fugtighed, % 5 3 Figur 9 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månedsmidler af den indendørs relative fugtighed i løbet af året. I perioder, hvor temperaturerne er ens, forløber den indendørs relative fugtighed også på samme måde i de forskellige huse. 3

33 Dampkoncentrationsforløb Fuldmuret hus Muret hus 1 1 Dampkoncentration, g/m³ jan 31 jan mar 1 apr 1 maj 31 maj 3 jun Figur 3 3 jul 9 aug sep okt 7 nov 7 dec Timeværdier for den indendørs vanddampkoncentration gennem hele året. Fuldmuret hus Muret hus 1 1 Dampkoncentration, g/m³ Figur Indendørs vanddampkoncentration i Uge 1 (primo januar). X-aksen angiver dagens nummer i måneden. 31

34 1 1 1 Dampkoncentration, g/m³ Figur 3 Indendørs vanddampkoncentration i første uge af juli. X-aksen angiver dagens nummer i måneden Dampkoncentration, g/m³ 1 Figur 33 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månedsmidler af den indendørs vanddampkoncentration i løbet af året. Den indendørs dampkoncentration forløber stort set ens i alle varianter af huset, idet koncentrationen dog er lavest om sommeren i træhuset. I træhuset er der betydeligt større udluftning (på grund af temperaturer over C) end i det murede hus, som igen har mere udluftning end det fuldmurede hus. 3

35 3.3 Helårssimuleringer uden overfladebehandling Der er gennemført helårssimuleringer af alle tre huse ved benyttelse af normale danske referenceårs vejrdata (Design Reference Year, DRY). Der regnes med temperatursetpunkt på 1 C. Der regnes med et luftskifte på,5h -1. Der regnes med udluftning på 3 h -1 ved temperaturer over C. Her benyttes geometrien fra det fuldmurede hus, idet væg-, gulv og loftkonstruktioner fra de øvrige huse på skift er indsat, denne gang dog uden overfladebehandling. Temperaturforløbene vises ikke igen, da de stort set er sammenfaldende med temperaturerne fra den forrige gruppe beregninger. Relativ fugtigheds-forløb 9 7 Relativ fugtighed, % jan 31 jan mar 1 apr 1 maj 31 maj 3 jun 3 jul 9 aug sep okt 7 nov 7 dec Figur 3 Timeværdier for den indendørs relative fugtighed gennem hele året. 33

36 Fuldmuret hus Muret hus 9 Relativ fugtighed, % Figur Indendørs relativ fugtighed i Uge 1 (primo januar). X-aksen angiver dagens nummer i måneden. Fuldmuret hus Muret hus 9 Relativ fugtighed, % Figur Indendørs relativ fugtighed i første uge af juli. X-aksen angiver dagens nummer i måneden. 3

37 9 7 Relativ fugtighed, % 5 3 Figur 37 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månedsmidler af den indendørs relative fugtighed i løbet af året. RF-forløbene er ikke markant anderledes end for beregningerne af de tilsvarende bygninger i tilfælde hvor mange af konstruktionerne havde overfladebehandling. Igen tyder det altså på, at det i højere grad er forskelle i temperaturvariationer i husene, der spiller en rolle for hvilke RF-variationer, man ser, end det direkte er materialernes fugtegenskaber, der spiller en rolle. 35

38 Dampkoncentrationsforløb Fuldmuret hus Muret hus 1 1 Dampkoncentration, g/m³ jan 31 jan mar 1 apr 1 maj 31 maj 3 jun Figur 3 3 jul 9 aug sep okt 7 nov 7 dec Timeværdier for den indendørs vanddampkoncentration gennem hele året. Fuldmuret hus Muret hus 1 1 Dampkoncentration, g/m³ Figur Indendørs vanddampkoncentration i Uge 1 (primo januar). X-aksen angiver dagens nummer i måneden. 3

39 1 1 Dampkoncentration, g/m³ Figur Indendørs vanddampkoncentration i første uge af juli. X-aksen angiver dagens nummer i måneden Dampkoncentration, g/m³ 1 Figur 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månedsmidler af den indendørs vanddampkoncentration i løbet af året. Sammenligningen af vanddampkoncentrationer giver ikke anledning til nye bemærkninger. Forløbene er ret ens, og forskelle, der optræder, er nok især betinget af forskellige niveauer af udluftning i husene, hvilket er en følge af husenes forskelle i temperaturvariationer. 37

40 3

41 Afrunding Simuleringerne viser, at forskellene i fugtegenskaber for de valgte materialer ikke har en særlig markant indflydelse på det fugtmæssige indeklima i husene set over en længere periode. Der kan dog påvises en betydning af materialer i forbindelse med afdampningen af vand. Der er derimod store forskelle i materialernes evne til at moderere indendørs temperaturudsving som følge af solindfald og høje udendørstemperaturer. Det fuldmurede hus har et mere temperaturstabilt indeklima end træhuset, mens det murede hus med kombinationsmur placerer sig imellem de to. Dette fremgår også af varighedskurven for den indendørs temperatur, Figur. Temperaturstabiliteten kan være en kvalitet i sig selv Temperatur, C Figur Timer Varighedskurver for indendørs temperaturer i Rødvig-huset med forskellige konstruktionsvalg. Denne egenskab til at regulere de termiske forhold har en indflydelse på (1) behovet for udluftning for at holde overtemperaturer nede, samt () hvilken relativ fugtighed, der opnås indendørs. Dette indikerer, at det er disse to forhold, der er mest afgørende for, hvordan byggematerialerne påvirker de fugtmæssige indeklimaparametre.. 39

SBi 2009:01. Muret byggeri og indeklima Teglvægges fugtoptag og afgivelse ved pludselig ændringer af den indvendige fugtbelastning

SBi 2009:01. Muret byggeri og indeklima Teglvægges fugtoptag og afgivelse ved pludselig ændringer af den indvendige fugtbelastning SBi 2009:01 Muret byggeri og indeklima Teglvægges fugtoptag og afgivelse ved pludselig ændringer af den indvendige fugtbelastning Muret byggeri og indeklima Teglvægges fugtoptag og afgivelse ved pludselig

Læs mere

Omfang af og risiko for fugt og skimmel i konstruktioner og materialer - beregningsmetoder. Carsten Rode BYG DTU & ICIE, DTU

Omfang af og risiko for fugt og skimmel i konstruktioner og materialer - beregningsmetoder. Carsten Rode BYG DTU & ICIE, DTU Omfang af og risiko for fugt og skimmel i konstruktioner og materialer - beregningsmetoder Carsten Rode BYG DTU & ICIE, DTU DANVAK konference: Mugne bygninger - sunde bygninger. 3. april 2001 Beregningsmetoder

Læs mere

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke Bevarings afdelingen Energiforbrug i middelalderkirker Parameterstudie i Kippinge kirke Bevaringsafdelingen, Forskning, Analyse og Rådgivning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33 47 35 02,

Læs mere

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Passivhus Norden konference, 7. oktober 2010 Tine S. Larsen Lektor, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet [email protected]

Læs mere

ISOBYG Nyholmsvej Randers BETONTEMPERATUR AFHÆNGIG AF ISOLERINGSPLACERING OG SOKKEL TYPE

ISOBYG Nyholmsvej Randers BETONTEMPERATUR AFHÆNGIG AF ISOLERINGSPLACERING OG SOKKEL TYPE BETON TEMPERATUR 1. BETONTEMPERATUR AFHÆNGIG AF ISOLERINGSPLACERING OG SOKKEL TYPE Hos ISOBYG har vi ofte modtaget spørgsmålet om hvorvidt blokkene må vendes, så den tykke isolering vender ind,eller det

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til:

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til: Prøvningsrapport Sag nr. For: Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm T +45 4586 5533 F +45 4586 7535 E [email protected]

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Varmekapacitet og faseskift. Varmekapacitet Vand 4,19 J/gK 0 C 80 C = 335 J/g. Smeltevarme Vand/Is 0 C 0 C = 333 J/g

Indholdsfortegnelse. Varmekapacitet og faseskift. Varmekapacitet Vand 4,19 J/gK 0 C 80 C = 335 J/g. Smeltevarme Vand/Is 0 C 0 C = 333 J/g Indholdsfortegnelse Hvad er faseskiftende materialer? Varmekapacitet og faseskift Hvilke temperatur- og materialemæssige forudsætninger er nødvendige for at udnytte PCM-effekten? Det beskrives hvorledes

Læs mere

Materialevalg i en energimæssig strategi

Materialevalg i en energimæssig strategi Materialevalg i en energimæssig strategi Mette Glavind, Teknologisk Institut Varmeakkumulering i byggematerialer Eksempler på betydningen af varmeakkumulering for energibehovet Livscyklusbetragtninger

Læs mere

Bilag C.3. Grafer for ydervægs simulering løsningsforslag B

Bilag C.3. Grafer for ydervægs simulering løsningsforslag B Bilag C. Grafer for ydervægs simulering løsningsforslag B Punkter for måling af løsningsforslag B RF [%] Model B Måling: 5-5 -5 Figur B - og relativ fugt % hvor RRF er 0. og, bjælkeende 9,5 Model B - Måling:

Læs mere

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Konstruktion 1. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 INDE Dette er en skitse Det antages at de bærende elementer krydser hinanden i rette vinkler. Størrelsen af områderne er beregnet som

Læs mere

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri - med henblik på forbedringer i fremtidens lavenergibyggeri Tine Steen Larsen Udarbejdet for: Erhvervs- og byggestyrelsen DCE Contract Report No. 100

Læs mere

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader Galgebakken Renovering af facader 2620 Albertslund Notat Sag nr.: KON145-N003A Vedr.: Vurdering af sokkelisolering 1. Baggrund Efter aftale med Frank Borch Sørensen fra Nova5 arkitekter er Bunch Bygningsfysik

Læs mere

Snittegning og foto Side 2 af 7

Snittegning og foto Side 2 af 7 Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 14 Kompakt element med asfaltimprægneret træfiberplade som vindspærre Tabel 1. Beskrivelse af element 14 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm

Læs mere

Indvendig efterisolering af ældre etageejendomme af massivt murværk BILAG MED RESULTATER FOR SIMULERINGER

Indvendig efterisolering af ældre etageejendomme af massivt murværk BILAG MED RESULTATER FOR SIMULERINGER Indvendig efterisolering af ældre etageejendomme af massivt murværk - Simulering af væggens hygrotermiske forhold, med tilhørende risikoparametre BILAG MED RESULTATER FOR SIMULERINGER Afgangsprojekt for

Læs mere

3 Termiske forhold og skimmelrisiko på ydervægge i boliger

3 Termiske forhold og skimmelrisiko på ydervægge i boliger BO-VEST AFDELING 10, HYLDESPJÆLDET INDEKLIMA VURDERING AF EKSISTERENDE FORHOLD FOR YDERVÆGGE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Beregning af linjetab ved CRC altanplader

Beregning af linjetab ved CRC altanplader CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 Dokument nr Revision nr Udgivelsesdato 18 maj 2006 Udarbejdet

Læs mere

Temperatur stabilisering ved brug af faseskiftende materiale - PCM. Carsten Rode & Amalie Gunner

Temperatur stabilisering ved brug af faseskiftende materiale - PCM. Carsten Rode & Amalie Gunner Temperatur stabilisering ved brug af faseskiftende materiale - PCM Carsten Rode & Amalie Gunner Phase Change Materials latent varme lagring for at opnå større komfort i fx et kontor Picture: BASF Hvad

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

C Grafer fra WUFI. Indhold. C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg. C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A

C Grafer fra WUFI. Indhold. C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg. C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A C Grafer fra WUFI Indhold C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A C.3 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag B C.4 Grafer

Læs mere

SportSSkoeneS Co aftryk 2 1

SportSSkoeneS Co aftryk 2 1 Sportsskoenes aftryk 1 Sportsskoenes aftryk Udarbejdet af: Cand.polyt.arch. Kirsten Priess Harving & cand.polyt.arch. Stine Jacobsen, 2009 2 Indhold Forord 5 Formål 6 Forudsætninger 8 Resultater Rytmisk

Læs mere

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Træskeletvæg 240, 10 % træ U=0,19

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Træskeletvæg 240, 10 % træ U=0,19 Konstruktion. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 UDE INDE Dette er en skitse Det antages at de bærende elementer krydser hinanden i rette vinkler. Størrelsen af områderne er beregnet som

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Indeklima i lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Indeklima i lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Indeklima i lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? InnoByg Workshop 11. november 2011 Ole Daniels Forskningsassistent Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet [email protected] 1 NEJ Ole

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

FUGT I LUFT. .. 7JULI 1980 ex.. q. t3'/9'j>g,p

FUGT I LUFT. .. 7JULI 1980 ex.. q. t3'/9'j>g,p - FUGf 1 FUGT I LUFT UDK 628.83 1.71 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 I kommission hos Teknisk Forlag Fugt i luft riere, og om under hvilke omstændighe- Både almindelig luft og de fleste

Læs mere

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse Bevarings afdelingen KIRKERUP KIRKE Roskilde Kommune Region Sjælland Klimaundersøgelse Bevaring og Naturvidenskab, Miljøarkæologi og Materialeforskning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP og Be10 Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Hvorfor dette indlæg? Be10 er et dynamisk program der bruges i mange sammenhæng til bl.a. energiberegninger i bygninger. Viden omkring beregningsmetoden

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. november 2002 Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Resumé: Dette papir beskriver teori og idéer bag nye ligninger

Læs mere

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Energirammerapport Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Dato for udskrift: 20-08-2015 15:13 Udarbejdet i Energy10 af Bedre Bolig Rådgivning ApS, Peter Dallerup - [email protected] Baggrundsinformation

Læs mere

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Bygge- og Miljøteknik A/S Dokumentationsrapport for fugttekniske målinger i demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Projektet er gennemført

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Fugt i træskeletvægge

Fugt i træskeletvægge Fugt i træskeletvægge - Korttidsmålinger og tilstanden efter 20 år SBI-MEDDELELSE 131 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Fugt i træskeletvægge - Korttidsmålinger og tilstanden efter 20 år Tove Andersen

Læs mere

Overvejelser ved valg af energitekniske installationer

Overvejelser ved valg af energitekniske installationer Komforthus Konference 03-06-2010 Konsekvensanalyse som designværktøj Overvejelser ved valg af energitekniske installationer Johannes Thuesen Rambøll Danmark Passivhus, Stenagervænget 43, Skibet KOMFORTHUSENE

Læs mere

Department of Civil Engineering. Fugt og bygningers sundhed Rockwool Prisen 2006 Carsten Rode, BYG DTU

Department of Civil Engineering. Fugt og bygningers sundhed Rockwool Prisen 2006 Carsten Rode, BYG DTU Fugt og bygningers sundhed Rockwool Prisen 2006 Carsten Rode, BYG DTU Fugt og sunde bygninger Sunde bygninger: Indeklima Klimaskærm Forudsigelse af bygningers hygrotermiske funktion Visioner og udfordringer

Læs mere

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 1 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Beregningsmetoder. Fugtberegningsmetoder. Hygrotermik. Skimmelvurdering. θ θ. = si e. Vanddampdiagram. Vanddampdiagram

Beregningsmetoder. Fugtberegningsmetoder. Hygrotermik. Skimmelvurdering. θ θ. = si e. Vanddampdiagram. Vanddampdiagram Carsten Rode Lektor, DTU Byg Beregningsmetoder Hygrotermik Skimmelvurdering - temperaturfaktor Glasers metode Instationære - analytiske Numeriske metoder 1D MATCH WUFI 2D Delphin WUFIZ Whole building BSim

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Temperaturfaktor "b faktor" 03

Læs mere

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim MicroShade Vejledning til bygningssimulering med BSim Dette er en vejledning til anvendelse af BSim i forbindelse med MicroShade. BSim er et integreret edb-værktøj til analyse af bygninger og installationer,

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Vejledning til bygningssimulering med BSim

Vejledning til bygningssimulering med BSim Vejledning til bygningssimulering med BSim Dette er en vejledning til bygningssimulering med MicroShade i BSim. BSim er et bygningssimuleringsværktøj til analyse af bygninger og installationer, som er

Læs mere

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet [email protected] 5 Marts 2014 1 Indvendig

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov Jesper Kragh Svend Svendsen Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport R-103 BYG DTU November 2004 ISBN=87-7877-169-2 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Beskrivelse

Læs mere

Diagrammer & forudsætninger

Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTURENERGIRENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i ii ii ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING:

Læs mere

Firmapræsentation og referencer

Firmapræsentation og referencer Firmapræsentation og referencer ALGREEN ARKITEKTER Sænevej 4 3770 Allinge T: 56483003/2169 9101 E: [email protected] Cvr 21 83 55 79 www.algreenarkitekter.dk Algreen Arkitekter er etableret

Læs mere

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 1 Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Notat Fugt i træfacader II Facadeelement Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Tabel 1. Beskrivelse af element udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

EFTERISOLERING HVORNÅR OPSTÅR DER TYPISK FUGTSKADER VED EFTERISOLERING?.

EFTERISOLERING HVORNÅR OPSTÅR DER TYPISK FUGTSKADER VED EFTERISOLERING?. EFTERISOLERING HVORNÅR OPSTÅR DER TYPISK FUGTSKADER VED EFTERISOLERING?. V. EVA MØLLER, STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT EFTERISOLERING HVORNÅR OPSTÅR DER TYPISK FUGTSKADER VED EFTERISOLERING AF LOFTER?

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Sektoren for byggeri og anlæg Jesper Hebsgaard. TEM-B2 Noter til BSim 2000 Oktober 2003

Ingeniørhøjskolen i København Sektoren for byggeri og anlæg Jesper Hebsgaard. TEM-B2 Noter til BSim 2000 Oktober 2003 Ingeniørhøjskolen i København Sektoren for byggeri og anlæg Jesper Hebsgaard TEM-B2 Noter til BSim 2000 Oktober 2003 2002 at time ma-fr_8-16 Thursday 1.8.2002 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by: Resultat 7673 Harboøre BBR-nr.: 665-980745-001 Energikonsulent: Claus Pedersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

L7: FUGT I KONSTRUKTIONER

L7: FUGT I KONSTRUKTIONER L7: FUGT I KONSTRUKTIONER SCHOOL OF ENGINEERING DAGENS PROGRAM Opgave fra lektion 6 Håndberegning af fugtforhold i konstruktioner ved hjælp af Glazer s håndberegningsmetode Eksempler på fugtforhold i efterisolerede

Læs mere