VERDUNNINGSFACTOR - ALGEMEEN

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
havo A Samenvatting Hoofdstuk 2
Advertisements

Gelijkmatige toename en afname
Van tabel naar formule Hoofdstuk 8 Klas 1
havo A Samenvatting Hoofdstuk 10
De verschillende fasen in de elektronische noterings- procedure.
Stijgen en dalen constante stijging toenemende stijging
Hoofdstuk 8 Regels Ontdekken Sebnem YAPAR.
Ronde (Sport & Spel) Quiz Night !
Natuurlijke Werkloosheid en de Phillipscurve
prNBN D addendum 1 Deel 2: PLT
Voorbereiding Clubbridge
Samenvatting H29 Parabolen
Bouwfysica Verlichting
Plaatsinginstructies
vwo A/C Samenvatting Hoofdstuk 2
vwo B Samenvatting Hoofdstuk 7
Regels voor het vermenigvuldigen
Lineaire functies Lineaire functie
Regelmaat in getallen … … …
De grafiek van een lineair verband is ALTIJD een rechte lijn.
De grafiek van een lineair verband is ALTIJD een rechte lijn.
Lineaire vergelijkingen
Oefeningen F-toetsen ANOVA.
STAPPENPLAN VOOR HET BEPALEN VAN HET BESCHERMDE VOLUME EN DE BRUIKBARE VLOEROPPERVLAKTE Vanaf 1 december 2008 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL:
Les 12b : MODULE 1 Snedekrachten (4)
Les 12b : MODULE 1 Snedekrachten (4)
Les 3 : MODULE 1 OPLEGREACTIES
Bewegen Hoofdstuk 3 Beweging Ing. J. van de Worp.
Bewegen Hoofdstuk 3 Beweging Ing. J. van de Worp.
Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
De theorie van Brønsted
Febelfin – Studiedag “De beurs vandaag” Leen Van Wambeke Retail Marketing Services Euronext Brussels.
Werken aan Intergenerationele Samenwerking en Expertise.
Les 3 Elektrische velden van continue ladingsverdelingen
Elektriciteit 1 Basisteksten
Les 9 Gelijkstroomschakelingen
2.6 Het gebruik van formules en diagrammen
Module ribCTH Construeren van een Tennishal Spantconstructies. Week 14
Belastingen op daken Herman Ootes.
Sneeuwbelasting Herman Ootes.
Construeren van een Tennishal Vergeet-mij-nietjes. Week 13
V5 Chemische evenwicht H11.
Toegepaste mechanica voor studenten differentiatie Constructie
Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 07
havo A Samenvatting Hoofdstuk 3
Tweedegraadsfuncties
M3F-MATEN - Gewichten en lengtematen
Standaard-bewerkingen
Vergelijkingen oplossen
Van Valckenborgh Dirk Februari Definitie “optie op aandelen” : Recht / Verplichting om een standaardhoeveelheid aandelen te kopen (call-optie –
A H M F K EB C x 85 Korte zijde bij C 2 e secties volte 14 m en op afstand komen ( 0,5 rijbaan)
ZijActief Koningslust 10 jaar Truusje Trap
ECHT ONGELOOFLIJK. Lees alle getallen. langzaam en rij voor rij
17/08/2014 | pag. 1 Fractale en Wavelet Beeldcompressie Les 5.
17/08/2014 | pag. 1 Fractale en Wavelet Beeldcompressie Les 3.
Fractale en Wavelet Beeldcompressie
De financiële functie: Integrale bedrijfsanalyse©
13 juni 2013 Bodegraven vanaf hoofdstuk 7:1 1. 1Korinthe 7 1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet.
Ongelijke verdeling 2 Als de som en de verhouding gegeven zijn.
Centrummaten en Boxplot
Algemene Ondernemersvaardigheden
Aan Kinderboerderij Waspik in samenwerking met Platform Waspik.
1 Zie ook identiteit.pdf willen denkenvoelen 5 Zie ook identiteit.pdf.
Regels voor het vermenigvuldigen
ZijActief Koningslust
3FD na de vakantie !! Wiskunde deel B + Geodriehoek !!! + potlood !! + gum !! + rekenmachine !! Koop het als je het niet hebt !
HOOFDSTUK V GESLOTEN GASTOESTELLEN
Transcript van de presentatie:

HABILITATIE AARDGASINSTALLATEUR BIJLAGE A – HOOFDSTUK V BEREKENING VAN DE VERDUNNINGSFACTOR

VERDUNNINGSFACTOR - ALGEMEEN De uitmonding van ELK afvoerkanaal dient zo gesitueerd dat de verdunningsgraad van de verbrandingsproducten ter hoogte van elke instroomopening in een gebouw voldoende groot is om geen hinder te veroorzaken voor de personen die aanwezig zijn in de verblijfsruimten.  verdunningsfactor “ f ” berekenen.

VERDUNNINGSFACTOR GRENSWAARDEN - FORMULE De verdunningsfactor “ f ” mag voor brandbare gassen maximaal 0,01 bedragen. Formule: P : nominaal vermogen van het gastoestel l : lengte v.d. verbindingslijn tussen uitstroom- en instroomopening h : verticaal hoogteverschil tussen uitstroom- en instroomopening s1 en s2 : verdunningscoëfficiënten

Voorbeelden van de afstand "l“: de kortst mogelijke verbindingslijn, VERDUNNINGSFACTOR Voorbeelden van de afstand "l“: de kortst mogelijke verbindingslijn, gemeten buiten de constructie-onderdelen van het gebouw om, tussen de “afvoer” en de “toevoer”.

VERDUNNINGSFACTOR VERDUNNINGSCOËFFICIËNTEN VOOR GAS Situaties 1; 6; 8 en 9 2 3 en 15 4 en 16 s1 s2 163 325 60 500 - 325 5; 7 en 10 11; 13 en 17 12 14 80 110

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 1 Gegeven: l = 5 m ; h = 2,50 m en Pn = 24 kW Is deze plaatsing toegelaten? Stap1: met welke situatie stemt deze figuur overeen? Stap 2: S1 en S2 uit tabel aflezen Stap 3: berekening van de verdunningsfactor

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 1 Stap1: met welke situatie stemt deze figuur overeen?  situatie 1, eerste figuur

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 1 Stap 2: S1 en S2 uit tabel aflezen S1 = 163 S2 = 325 Stap 3: berekening van de verdunningsfactor Besluit: de verdunningsfactor = 0,003 Deze waarde is kleiner dan de maximum toegelaten waarde van 0,01. Deze situatie is dus in orde  de plaatsing is toegelaten.

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 2 Gegeven: lA = 4 m ; hA = 0,70 m ; PA = 28 kW lB = 7 m ; hB = 1,30 m ; PB = 18 kW Is deze plaatsing toegelaten? Stap1: met welke situatie stemt deze figuur overeen? Stap 2: S1 en S2 uit tabel aflezen Stap 3: berekening van de verdunningsfactor

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 2 Stap1: met welke situatie stemt deze figuur overeen? Uitmonding A  situatie 2, eerste figuur Uitmonding B  situatie 2, vierde figuur

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 2 Stap 2: S1 en S2 uit tabel G2 aflezen – voor beide uitmondingen: S1 = 60 S2 = 60 Stap 3: berekening van de verdunningsfactor Uitmonding A: Besluit: de verdunningsfactor 0,187 is groter dan de maximum toegelaten waarde van 0,01  de plaatsing is NIET toegelaten. Uitmonding B Besluit:de verdunningsfactor 0,0085 is kleiner dan de maximum toegelaten waarde van 0,01  de plaatsing is toegelaten.

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 3 Stel: lA = hA = 1,50 m ; lB = 2 m ; hB = 0 m; lC = 7 m ; hC = 4 m ; P = 35 kW Is deze plaatsing toegelaten? Toevoer A:  situatie 3 – eerste figuur S1 = 500 ; S2 = 0 ; lA = 1,50 ; hA = 1,50 P = 35 f = 0,0079  de plaatsing is toegelaten Toevoer B:  situatie 3 – eerste figuur S1 = 500 ; S2 = 0 ; lB = 2 ; hB = 0 ; P = 35 f = 0,006  de plaatsing is NIET toegelaten Toevoer C:  situatie 3 – eerste figuur S1 = 500 ; S2 = 0 ; lC = 7 ; hC = 4 ; P = 35 f = 0,0017  de plaatsing is toegelaten

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 4 Stel: lA = hA = 0,80 m ; lB = 2 m ; hB = 1,20 m; P = 30 kW Is deze plaatsing toegelaten? Toevoer A:  situatie 4 – eerste figuur S1 = 500 ; S2 = - 325 ; lA = 0,80 ; hA = 0,80 P = 30 f = 0,0391  de plaatsing is NIET toegelaten Toevoer B:  situatie 4 – eerste figuur S1 = 500 ; S2 = - 325 ; lB = 2 ; hB = 1,20 P = 30 f = 0,0089  de plaatsing is toegelaten

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 5 Stel: lA = 3 m ; hA = 0 m ; lB = 4 m ; hB = 1,30 m; P = 40 kW Is deze plaatsing toegelaten? Afvoer A:  situatie 5 – figuur links boven S1 = 80 S2 = 80 ; lA = 3 ; hA = 0 ; P = 40 f = 0,0263  de plaatsing is NIET toegelaten Afvoer B:  situatie 5 – figuur links onder S1 = 80 S2 = 80 lB = 4 ; hB = 1,30 ; P = 40 f = 0,0149  de plaatsing is NIET toegelaten

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 6 Stel: lA = 4 m ; hA = 0 m ; lB = 4 m ; hB = 1,30 m; P = 40 kW Is deze plaatsing toegelaten? Afvoer A:  situatie 5 – figuur links boven S1 = 80 S2 = 80 ; lA = 4 ; hA = 0 ; P = 40 f = 0,0197  de plaatsing is NIET toegelaten Afvoer B:  situatie 6 – vierde figuur S1 = 163 ; S2 = 325 ; lB = 4 ; hB = 1,30 P = 40 f = 0,0059  de plaatsing is toegelaten Deze oefening illustreert duidelijk de invloed van de dakhelling op afvoer B.

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 7 Stel: lA = 4 m ; hA = 0,7 m ; lB = 5 m ; hB = 1,6 m; P = 35 kW Is deze plaatsing toegelaten? Afvoer A:  situatie 7 – eerste figuur S1 = 80 ; S2 = 80 ; lA = 4 ; hA = 0,70 ; P = 35 f = 0,0157  plaatsing is NIET toegelaten Afvoer B: situatie 7 – vierde figuur S1 = 80 ; S2 = 80 ; lB = 5 ; hB = 1,60 ; P = 35 f = 0,0112  de plaatsing is NIET toegelaten

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 8 Stel: l = 3 m ; h = 1,80 m ; P = 30 kW Is deze plaatsing toegelaten? Afvoer:  situatie 13 – figuur links S1 = 110 ; S2 = 325 ; l = 3 ; h = 1,80 ; P = 30 f = 0,0059  de plaatsing is toegelaten.

VERDUNNINGSFACTOR – VARIANTE TER CONTROLE VAN EEN INSTALLATIE Door de verdunningscoëfficiënten in te vullen in de algemene formule en te stellen dat de verdunningsfactor voor gas maximaal 0,01 mag bedragen bekomt men, voor elke groep van situaties conform de tabel van de coëfficiënten, een uitdrukking waarmee men onmiddellijk kan controleren of een bepaalde plaatsing al dan niet mogelijk is.

SITUATIES FORMULE (basis f = 0,01) 1 ; 6 ; 8 en 9 2 3 en 15 4 en 16 VERDUNNINGSFACTOR SITUATIES FORMULE (basis f = 0,01) 1 ; 6 ; 8 en 9 2 3 en 15 4 en 16 5 ; 7 en 10 11 ; 13 en 17 12 14

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 9 Stel: l = 5 m ; h = 2,50 m ; P = 24 kW Is deze plaatsing toegelaten? Afvoer:  situatie 14 – figuur links   (2,038 x 5) + 2,50 > 1,25 x 4,899 10,19 + 2,50 > 6,124 12,69 > 6,124  correct  de plaatsing is toegelaten.

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 10 dakhelling < 23°  situatie 5  dakhelling ≥ 23°  situatie 6 Variante: de uimonding is lager gelegen dan de instroomopening waarbij de dakhelling ≥ 23° is  situatie 7

VERDUNNINGSFACTOR REKENVOORBEELD 11 Stel: l = 3,50 m; h = 1,80 m; P = 30 kW  situatie 17   3,50 + (2,954 x 1,80) > 0,909 x 5,477 3,50 + 5,532 > 4,979 9,032 > 4,979  correct  plaatsing toegelaten

VERDUNNINGSFACTOR VERDUNNINGSFACTOR: BIJZONDERE GEVALLEN UITMONDING ONDER BALKONS EN GALERIJEN DE UITMONDING MOET ,MET EEN MINIMUM VAN 2 m VERWIJDERD ZIJN VAN DE ONDERKANT VAN EEN BOVENGELEGEN BALKON OF UITSTEKENDE GALERIJ

VERDUNNINGSFACTOR VERDUNNINGSFACTOR: BIJZONDERE GEVALLEN UITMONDING ONDER BALKONS EN GALERIJEN WANNEER HET AFVOERSYSTEEM VERLENGD WORDT TOT VOORBIJ DE VOORZIJDE VAN HET BALKON OF DE GALERIJ MOET DE VERDUNNINGSFACTOR BEREKEND WORDEN VOOR DE OPENINGEN AANWEZIG OP HET BALKON OF DE GALERIJ

VERDUNNINGSFACTOR VERDUNNINGSFACTOR: BIJZONDERE GEVALLEN UITMONDINGEN TER HOOGTE VAN DE PERCEELGRENS AAN TE RADEN: Pas de hinderregel (de verdunningsfactor berekenen) toe over de perceelgrens heen. Het eindstuk bevindt zich op een horizontale afstand van minstens 1 m ten opzichte van de perceelgrens. Enkel geldig voor de verticale muren en het dak dat lager gelegen is dan het dak van de buren. NIET geldig voor een eindstuk op een zadeldak of een plat dak dat op dezelfde hoogte of hoger is gelegen dan het dak van de buren.

VERDUNNINGSFACTOR VERDUNNINGSFACTOR: BIJZONDERE GEVALLEN UITMONDINGEN TER HOOGTE VAN DE PERCEELGRENS Het eindstuk geplaatst op een wand die evenwijdig loopt met de perceelgrens, is minstens 2 m verwijderd van deze grens.

VERDUNNINGSFACTOR: BIJZONDERE GEVALLEN RISICO OP LETSELS Indien een eindstuk uitmondt in een gevel op 2,20 m of meer boven de grond dient er geen bescherming voorzien tegen het zich branden. Indien daarentegen de uitmonding lager dan 2,20 m boven de grond gelegen is en op een toegankelijke plaats, moet een doeltreffende bescherming aangebracht worden tegen het zich branden.

VOORBEELD VAN “VISUELE HINDER” VERDUNNINGSFACTOR VOORBEELD VAN “VISUELE HINDER”