1/09Enstp Pro1 Lattialämmitys Lämmön siirtyminen huonetilaan Lämpötilajakauma lattiarakenteessa.

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Lämmönsiirtyminen Lämpö siirtyy aina korkeammasta
Advertisements

Mekaaninen energia voimatarinoita
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto
4 TEHO.
Esimerkkejä Esimerkki 1. Hetkellä t1 = 8 s on auton asema s1 = 600 m ja hetkellä t2 = 28 s on s2 = 800 m. Kuinka suuri on keskinopeus? s2 -s1 s 800 m.
Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012
Energiateollisuus ry
Kerrostalon matalaenergiaratkaisut 2010
B A D C E KASAUS- / ASENNUSOHJE KALUSTEILLE
Talonrakennuksen jatkokurssi 4 ov Kosteus
Pauliina Salmi Järvikalapäivä
Olomuodosta toiseen.
Atte Järvinen Julia Martikainen Jani Grönlund
LÄMMÖNSIIRRON PERUSTEET BH20A0300 Syksy 2013
tarinaa virrasta ja jännitteestä
Voima työ teho Laske oman suorituksen käytetyn voiman, työn ja tehon pöytäkirjan perustella.
Esim. työstä Auto lähtee levosta liikkeelle nousemaan mäkeä ylöspäin. Keskimääräinen liikettä vastustava voima on vakio. Mäen päällä autolla on tietty.
Mihin seikkoihin ihmiset kiinnittävät huomiota taloa hankkiessaan:
KYLPYHUONESUUNNITTELU
Lämpökuvaus Lämpökuvaus on nopea tapa paljastaa kiinteistön rakenteiden lämpöteknisiä ongelmia rakenteita rikkomatta. Lämpökuvauksella saadaan nopeasti.
”WATER INGRESSION” -MALLIEN TARKASTELU Pekka Kanerva, Jaakko Miettinen SAFIR seminaari
Aineen ja lämmönsiirto
Maa- ja aurinkoenergian hyödyntäminen kerrostalorakentamisessa (jatko hankkeelle Matalaenergiarakentaminen Kerrostalotuotannossa) Hanke päättyy
OLOMUODON MUUTOKSET KUMPI SULAA HELPOMMIN, JÄÄ VAI TINA?
Rakennustyömaan olosuhdehallinta ja rakenteiden kuivattaminen
PAROC CGL 80 Asennus työmaalla
Metallien ominaisuuksia kuvaavia käsitteitä:
tarinaa virrasta ja jännitteestä
Tasapainoon vaikuttavia tekijöitä
Lämpölaajeneminen animaatio Miksi sähköjohdot roikkuvat?
Voima.
Voima.
Lämmöneristeiden paksuntamisen vaikutukset
Lämpö Lämpö on energiaa. Kappaleet voivat luovuttaa ja vastaanottaa lämpöenergiaa. Lämpöenergia voi myös varastoitua.
Lämpö Lämpö on energiaa. Kappaleet voivat luovuttaa ja vastaanottaa lämpöenergiaa. Lämpöenergia voi myös varastoitua.
1 TUTKITTAVAA KOHDETTA KUTSUTAAN SYSTEEMIKSI
15. Lämpöenergia luonnossa ja yhteiskunnassa
Lämpövyöhykkeet ja ilmasto
12. Olomuoto riippuu paineesta ja lämpötilasta FAASIKAAVIO
Hissin lattialla seisoo henkilö, jonka massa on 65 kg
14. Aine laajenee lämmetessään
Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana
LÄMPÖOPIN PÄÄSÄÄNNÖT.
Funktion kuvaajan piirtäminen
Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt, perusteet Kirjoittajat ovat yksin vastuussa tämän oppimateriaalin sisällöstä. Se ei välttämättä vastaa.
Sähköisen oppimisen edelläkävijä | 30. Resistanssi on sähkölaitteen kyky vastustaa sähkövirtaa Tavoitteet ja sisältö - resistanssin käsite.
Lämmönsiirtyminen Lämpö siirtyy aina korkeammasta lämpötilasta matalampaan.
Sähköisen oppimisen edelläkävijä | 32. Sähkölasku määräytyy käytön mukaan Tavoitteet ja sisältö - Käsitteet energia ja teho - Oppia laskemaan.
13. Nopeus kuvaa liikettä Nopeus on suure, joka kertoo kuinka kappaleen paikka muuttuu ajan suhteen. Nopeus on vektorisuure. Vektorisuureen arvoon liittyy.
SISÄILMAN LAATU Mika Korpi Sisäilman määritelmä Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi saattaa olla eri.
7. Lämpö laajentaa Lämpötila on fysiikan perussuure, joka kuvaa kuinka kuuma aine tai kappale on Lämpötilan tunnus on T (tai t) Lämpötilan perusyksikkö.
Meluntorjunta L ELEC-5640 Askelääneneristys Valtteri Hongisto
LÄHTÖKOHTA JA TUTKIMUSTEN TAVOITE
SISÄILMAN LAATU Mika Korpi
1. Energia liikeilmiöissä
Olomuodosta toiseen.
5 Lämpö ja energian siirtyminen
1 Termodynaaminen systeemi
Tiivistelmä 5. Alkuaineet
Betonin ominaisuudet ja käyttö
LÄMPÖ Miksi tiskivesi tuntuu kädessä lämpöiseltä?
VOIMAVAROJEN TALO Piirrä vihkoon/paperille talo, jossa on 5 kerrosta ja kussakin kerroksessa 2 huonetta Mieti ensin itseksesi kysymyksiä ja kirjaa ajatuksiasi.
Virtapiiri Sähkövirralla on säteily-, lämpö-, kemiallinen ja magneettinen vaikutus. Virtalähteen energia siirtyy sähkölaitteen energiaksi suljetun virtapiirin.
1.3 Ohmin laki ja resistanssi
SISÄILMAN LAATU Mika Korpi
Lämpöenergia Energian säilymislaki: energia muuttaa muotoaan, muttei häviä. Lämmön säilymislaki: kun kylmä ja lämmin kappale koskettavat, kylmä vastaanottaa.
INVERTTERI Maalämpöpumppu
CE-merkintä JA MUUTA ERISTYSINFOA.
Tärkeät termit Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa.
Kinnarin koulu Rakenteiden riskiarvio Teemu Roine, RTA, Projektipäällikkö Sami Heikkilä, Rakennusterveysasiantuntija.
Esityksen transkriptio:

1/09Enstp Pro1 Lattialämmitys Lämmön siirtyminen huonetilaan Lämpötilajakauma lattiarakenteessa

1/09Enstp Pro2 T ilma T lattiapinta Huoneen lämmittimenä toimii lattian pinta T lattiapinta > T ilma Lämmitysteho n. 10 W/m 2 K

1/09Enstp Pro3 Lämmön siirtyminen johtumalla Rakenteen läpi johtuva teho Ø =A*U*(T 1 -T 2 ) A rakenteen pinta-ala [m 2 ] U rakenteen lämmönjohtavuus W/m 2 K T 1 -T 2 rakenteen yli oleva lämpötilaero [K] (tai °C) Lämpö siirtyy korkeammasta lämpötilasta matalampaan lämpötilaan => siirtymiseen tarvitaan lämpötilaero

1/09Enstp Pro4 Lämmönläpäisykerroin U Kertoo, kuinka hyvin lämpö siirtyy johtumalla rakenteen läpi Suuruutteen vaikuttaa rakenteiden paksuus ja niiden lämmönjohtavuus sekä Rakenteen isä- ja ulkopinnassa olevat pintavastukset

1/09Enstp Pro5 Lämmönläpäisykerroin U RaMK C4 R n =d/λ R n rakenteen lämpövastus [m 2 K/W] λ aineen lämmönjohtavuus [W/Km] d rakenteen paksuus [m] Lämpövirran suunta Sisäpuolinen pintavastus R si (m 2 ⋅ K)/W Ulkopuolinen pintavastus R se (m 2 ⋅ K)/W Vaakasuora0,13O,4 Ylöspäin0,100,4 Alaspäin0,170,4

1/09Enstp Pro6 Lämpövirta q [W/m 2 ] Lämpövirta pysyy vakiona rakennekerrosten läpi q = ΔT/R tai q= Ø/A Lämpövirran ja lämpövastusten avulla voidaan laskea lämpötiloja lattiarakenteessa Vrt. virtapiiri: q ^ I ΔT ^ U R ^ R

1/09Enstp Pro7 Pintavastus R si R si Esimerkki: Lattian pintalämpötila = +24°C ja huonelämpötila +21°C. Kuinka suuri on lämpövirta huoneeseen? Lattian pintavastus ylöspäin R si = 0,1 m 2 K/W Lattialämmityksen lämmitysteho on 10 W/m 2 °C

1/09Enstp Pro8 Lattiapinnoitteen alapuolen lämpötila R par Esimerkki: Lattian pintalämpötila = +24°C ja huonelämpötila +21°C. Kuinka suuri on lämpötila lattiapinnoitteen ( parketti, d=14 mm) alla? Parketin lämmönjohtavuus λ parketti = 0,1 W/(mK). Lämpötila parketin alla T bet = 24 °C +4,2 °C = 28,2 °C

1/09Enstp Pro9 Parketin paksuuden vaikutus ΔTΔT Parketin paksuus 20 mm => Lämpötila parketin alapinnassa n. 10°C:tta korkeampi kuin huoneilma Parketin paksuus 28 mm => Lämpötila parketin alapinnassa n. 12°C:tta korkeampi kuin huoneilma

1/09Enstp Pro10 Lämpövirran (lämmitystehon) vaikutus lämpötilaeroon lattiapinnoitteessa Lämpötilaero parketin ala- ja yläpinnan välillä Lämpötilaero lattiapinnan ja ilman välillä

1/09Enstp Pro11 Lattialämmitys eristämättömässä välipohjassa Lattialämmitys asennetaan remontin yhteydessä betonisen välipohjan päälle ja lattiapinnoitteena on tasoite + laatoitus. Laatta Betoni T p lattiapinnan lämpötila q alas q ylös Alaspäin lämpövirta (q alas ) n. 30 % koko lämpövirrasta

1/09Enstp Pro12 Molempien tilojen huonelämpötila on sama (21 ºC ) Laattalattian pintalämpötilan halutaan olla 25 ºC Laattalattian lämmönjohtavuus on sama kuin betonilla (λ bet =2 W/mºC) Lämpövirta ylös q ylös= ΔT/R si = (25°C-21°C)/0,1m 2 K/W = 40 W/m 2 Lämpötila lämmitysmaton kohdalla R pintalaatta =d 1 /λ bet = 0,03m/(2 W/mºC)=0,015 ºCm 2 /W ΔT pintavalu =q ylös *R laatta =0,6ºC Lämmitysmaton kohdalla lämpötila T lämm =25,6 ºC Lämpövirrat T p lattiapinnan lämpötila q alas q ylös Lämpövirta alas q alas =ΔT alas /R alas R alas =d 2 /λ bet +R si,alas =0,2m /(2 W/mºC)+ 0,17 ºCm 2 /W=0,27ºCm 2 /W q alas =(25,6 ºC-21 ºC)/0,27ºCm 2 /W =17W/m 2

1/09Enstp Pro13 Eristeen vaikutus