Posts

#8 Energiberegnings fejl og konsekvenser

Image
#8 Energiberegnings og projektering fejl og konsekvenser  eller hvorfor tættere på ækvator er pingviner mindre, men tættere på Antarktis bliver store og står mere tæt til hinanden? ækvator ---------------------------------------------------------------------> Antarktis Den uge  på teknisk designer HF2  arbejdede vi med beregningsprogram BE18,  Jeg synes at vi kan få  omkring 30% fejl med beregning energiramme, fordi der er mange vigtige faktorer, som  programmen ignorerer. For eksempel alle beregninger er baseret  på bygnings etageareal, men regner ikke ydervæggeareal og bygnings geometri . Der er en billede fra KNAUF arkiver, som viser 3 bygninger med  den samme volumen, men forskellige geometri. A-udvendig areal, V -volumen.  Figur 1. Figur 1 viser, hvor vigtigt er bygnings geometri. Fra energiefestivitets synspunkt en ideal bygnings arkitektur er en kugle eller en terning. Det er bedre hvis bygning er mere stor og mere  kompakt ( som pingviner i Antarktis )

# 7 Beregning af energirammen på ”familien Jensens hus”

Image
Beregning af energirammen på ”familien Jensens hus” Mine beregninger baseres på beregningsprogramme Be18, hvor jeg indsætter datoer fra AutoCad tegninger af Jensens drømmehuset  og e nergiberegninger med ROCKWOOL Energy Design. Jensens drømmehus. Plantegning   Jensens drømmehus. Snittegning. Jensens drømmehus. Facader Jensens drømmehus. Situationsplan Eksampel af  e nergiberegninger med ROCKWOOL Energy Design Be18 beregninger Selvom u-værdier af tag og loft, ydervægge og terrændæk var meget mindre . som kravler BR18 og jeg brugte energivindue og døre, beregnings resultat passede ikke til renoveringklasse 1, energiramme BR 2015/18 og energiramme Byggeri 2020. Beregning uden solceller Som løsning har jeg har eksperimenteret at sætte solceller på , og med 6m2 solceller det virker rigtig fint.  Fordele energirigtigt hus  ekstra 7,4 KW , som kan sælges eller bruges selv kan spare en udledning af CO2 solceller har en lang levetid og holde

#5 og #6

Image
#5 og #6  I den blog jeg vil optimere et enfamiliehus fra 1960'erne, så det bliver energirigtig og beregne u-værdier til 3 bygningsdele. Fordele og ulemper ved huse fra 60'erne generelt. Typehus i Århus fra 1960'erne Fordele: Størrelse 120-150m2, op til 200m2 Store vindue Lav pris Store glaspartier og dør ud mod have og terrasse Gulvet næsten i jordn iveau, hvilket sikrer en tæt kontakt med omgivelserne og nem adgang til haven. Nemt at bygge om Tagkonstruktionen bæres af ydermurene, mens de indvendige vægge i mindre grad har en bærende funktion Indvendige vægge er hovedsageligt lette skillevægge, som ofte er bygget oven på det færdige gulv.  Ulemper: Små rum Lav loftshøjde Lille køkken og bad Fejl og byggesjusk Nye materialer som fx gasbetonblokke var heller ikke af tilstrækkelig kvalitet på daværende tidspunkt. Stor varmetab. https://www.bolius.dk/fordele-og-ulemper-ved-huse-fra-60erne-og-70erne-17894/ Konklusion:  Selvom typehus

Dag 3, opgave

Image
Dag 3, opgave

#4 Spørgsmål og svar om energi i BR18

Image
Spørgsmål og svar om energi i BR18 1: Hvad kan Vedvarende energi f.eks, være ? vedvarende energi,  naturlige energiformer, som kan udnyttes, samtidig med at de vedligeholder sig selv. De vigtigste er  vandkraft ,  vindenergi ,  solenergi  og energi fra biomasse. Også  geotermisk energi  (fra varmt grundvand) medregnes i reglen. Hertil kommer energien i tidevand og bølger, hvis udnyttelse foreløbig er på forsøgsstadiet. De vedvarende energiformer er med deres selvfornyende karakter radikalt forskellige fra og ses ofte i modsætning til kernekraft og de fossile energiformer som kul, olie og naturgas. http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Energi,_varme_og_k%C3%B8leteknik/Energiforsyning_og_-forbrug/vedvarende_energi Vedvarende energi anvendes især på fire områder: elproduktion,  fjernvarme,  transport og energiforsyning i afsides egne, hvor der ikke er nemt eller muligt at få forsyningslinjer ud. I modsætning til  fossile brændsler  som olie,  gas  og  ke

#3 Hvad der forstås ved

Image
#3 Hvad der forstås ved: • Energiramme Energirammen for boliger er det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.  På  http://krav.byggeriogenergi.dk/energiramme der findes BR 18 værktøj • Lufttæthed Bygningsreglementets krav til lufttæthed er indført for at reducere energispild, når varm luft strømmer ud gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen. I § 263 er der krav til lufttætheden, det er 1,0l/s pr M2 opvarmet areal ved en trykforskel på 50 pa. H vis der ikke bliver lavet trykprøvninger ved byggeriet skal der bebygges 1,5l/s pr m2 ved beregning af bygningens energibehov. Når der tales om tæthed, er det vigtigt at skelne mellem huset som helhed og husets klimaskærm (ydervægge, loft/tag, gulv). En bygning skal ventileres, og må derfor ikke være helt tæt. For at ventilationen fungerer optimalt, skal den dog kun ske gennem egnede ventilationskanaler og ikke gennem tilfældige utætheder i konstruktionen. Derfor