Bouwfysica.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Bij de Poort kan men de zon weer in het water zien schijnen Koeling vervangen door zonwerende folies.
Advertisements

Warmte.
v(t) = v(0) + at v(6) = 0 + 46 v(6) = 24m/s Δx = vgem x t
Transport van warmte-energie
Opbouw Introductie van vraagstelling
Bouwfysica.
Bouwfysica.
Calorimetrie.
havo: hoofdstuk 6 (stevin deel 1) vwo : hoofdstuk 6 (stevin deel 1)
Kun je complexe problemen oplossen.
Samengestelde drukwet
Bouwfysisch Ontwerpen 1
Centrale Verwarming Onderzoek naar warmteoverdrachtsproces in huis.
Warmte herhaling hfd 2 (dl. na1-2)
Herhaling hfd. 7 elektriciteit
Energie en Warmte Samenvattend….
Hoofdstuk 6 THERMODYNAMICA
Bouwfysisch Ontwerpen 1
Waarom kerkverwarming?
Lez.6 CDROMs & DVDs licht conus focal spot.
Title Warmte en energie
Transport van warmte-energie
Vragen over vragen.  Gebruik de site!   Wat weet je van een stof als de snelheid van moleculen veranderen? van EPN.
Wiskunde in balans werkblad
Newton - VWO Warmte en energie Samenvatting.
Module ribNAT01 Natuurkunde - Bijspijker Week 06
Herhaling paragraaf 4.3 en 4.4
Newton - HAVO Warmte en energie Samenvatting.
Energie- en comfortstudie SD Worx
Warmtetransport en isolatie
Nask1 H2.4 Isoleren Jorian & Janko Klas 4T.
Bouwfysica kouddak-constructie Warmte- en vochtberekening van een
Bouwfysica.
Bouwfysica.
Bouwfysica.
Installaties.
Installaties.
Experimenteel materiaal onderzoek
Annelous Bossers – juni 2012
BOUWFYSICA WARMTE EN MASSATRANSPORT
Betrouwbaarheid.
F-FACTOR T BINN. OPP - T BUIT. T BINN. - T BUIT. > 0,65.
Duurzaam bouwen Isoleren en luchtdicht bouwen
havo: hoofdstuk 4 (stevin deel 3) vwo: hoofdstuk 2 (stevin deel 2)
Sterrenlicht paragraaf 3.3 Stevin deel 3.
Jos de Wit & Mark van Delst
Project. buitenklimaat omgevingsfactoren oriëntatie zon windroos neerslag geluid verkeer geluid industrie emissie cirkel.
Universiteit Leiden, Opleiding Natuur- en Sterrenkunde Knudsen gas Een gas bij een zo lage dichtheid dat intermolekulaire botsingen kunnen worden verwaarloosd.
Universiteit Leiden, Opleiding Natuur- en Sterrenkunde Macroscopisch transport.
Universiteit Leiden, Opleiding Natuur- en Sterrenkunde Microscopische beschrijving van transportverschijnselen Hoe hangen de transportco ëfficiënten af.
WINA.
WINA.
Warmte en temperatuur Een thermometer is een instrument om warmte te meten Klopt deze uitspraak? Een thermometer is een instrument om temperatuur te meten.
Universiteit Leiden, Opleiding Natuur- en Sterrenkunde Niet-stationaire transportverschijnselen.
Bouwfysica.
Brian Legro Gerben Nijhuis
Installaties foto Bouwvraagstuk.
“Hoogwaardig & duurzaam na-isoleren zonder vochtproblemen” Spreker: Frank PostmaVragen a.u.b. na de presentatie.
Spouwisolatie: feiten en fabels Spouwisolatie is een van de meest succesvolle maatregelen om energiebesparing te realiseren. Toch gaan er veel geluiden.
BANNERS EN BUTTONS Beppie Jansen, Nathalie Hagen, Angela Voortman.
Nieuwe hemelwaterverordening Geldig voor bouwdossiers ingediend na !
ISOLATIE. Thermische isolatie Thermische isolatie is alle isolatie die als doel heeft het warmteverlies in het gebouw te verminderen. Over het algemeen.
een toekomst zonder gas
Het stedelijke hitte-eilandeffect
Les 8 Meten en meetkunde in huis
Herhaling Hoofdstuk 4: Breking
Inleiding tot stoomnetten
Wat is warmte? Eerst iets over energie Warmteoverdracht technieken
Installaties.
Hoofdstuk 2 – les 3 Warmte en temperatuur
Transcript van de presentatie:

bouwfysica

bouwfysica vragen les 1 / 2 ? doel van vakgebied begrip behaaglijkheid energiehuishouden bewoonbaarheid duurzaamheid buitenklimaat adaptieve thermische behaaglijkheid

bouwfysica comfort plaatselijk discomfort Stralingstemperatuur Luchttemperatuur Temperatuur vloer Luchtsnelheid ventilatievoud omgevingscondities Afwijkingen die voelbaar zijn A-symetrisch temperatuurverschil Tocht Bedompt/benauwd

bouwfysica Hoge luchtvochtigheid

bouwfysica Warmtetransport Warmtestroom i [W] Warmtestroom-dichtheid q [W/m2] Warmtegeleidings-coëfficiënt λ [W/mK] Warmteweerstand r [m2k/W] indien T1 > T2 totale warmtestroom q = qgel +qstraling + qconvectie [W/m2] grote λ = veel warmteverlies ! r = d/λ warmteweerstand van materiaal

bouwfysica q = ΔT/r q = overal gelijk! q = T1-T2/R => Ti-Tio/ri => Tio-Teo/rcon => Teo-Te/re de warmtestroom-dichtheid = temperatuurverschil T1-T2 warmteweerstand van de constructie

bouwfysica Warmtedoorgangs-coëfficiënt U [W/m2K] U = 1/Rtotaal Toepassing bij glas HR++: 1.8 [W/m2K] Hoge U = veel warmteverlies

bouwfysica

bouwfysica temperatuurverloop in constructies bepaal detail,dikte, materiaal, temperatuur bereken de rconstructie en Rtotaal bereken de warmtestroomdichtheid q bereken de temperatuursprong per laag bepaal het temperatuurverloop teken in detail teken grafisch temperatuurverloop