Beregning Av Energiforbruk
Ser du etter en ekspert på energibalanseberegning? Vi har 22,346 leverandører i denne kategorien. Send forespørsel.
Kom i gang
33,118 registrerte fagfolk
88,782 løste prosjekter
4.8 av 5 Gjennomsnittlig evaluering av våre eksperter
226 512 Applikasjonsinstallasjoner
Alle tjenester
Alle tjenester
Trenger du en tjeneste innen energibalanseberegning? Wilio hjelper deg med å finne kvalitetseksperter i beregning av varme- og ventilasjonskoeffisient, beregning av primærenergiforbruk og planlegging av vinduer. Prisen for å beregne varmebehovet for oppvarming og kjøling av bygninger avhenger vanligvis av tjenestespekteret. Se mer informasjon om tjenestene: konsultasjon og råd gitt av en av våre 22,346-eksperter i kategorien
Se også:Prisene
33,118 registrerte fagfolk
88,782 løste prosjekter
4.8 av 5 Gjennomsnittlig evaluering av våre eksperter
226 512 Applikasjonsinstallasjoner
Nyttig informasjonHva trenger du å vite
Beregning av energibalanse Hva er energibalansen faktisk, og hvordan kan vi finne sin beregning? Energibalanse er en matematisk tolkning av et generelt gyldig energibesparelsesprinsipp. Energibalanse kan også formuleres med følgende forhold: Summen av energi og varme brakt inn i systemet, husholdningen = summen av energi og arbeid fra systemet tatt + energiakkumulering. En kompleks ordlyd? Så la oss si det forenklet. Hvis vi ønsker å bygge et hus uten energisalyse av prosjektet, laget av en papirspesialist, tar vi ikke Veru. For ingen energibedømmelse kan vi ikke be om byggetillatelse. Og også uten energisvurdering, kan vi ikke jobbe. Hvis du ikke bygger, men du allerede har et familiehus bygget og vil vite hvilke termiske tap som har objektet ditt eller, som kan skje med hensyn til energibalanse for å erstatte Windows, fornærmende fasade eller tak i huset ditt, selv For deg er følgende beregning av energibalansen bestemt. Det er flere beregninger for å kvantifisere varmetapet av huset. Vi gir deg en relativt enkel formel som ikke tar hensyn til helt alle faktorer som påvirker det termiske tapet av objektet. (Vi vil designe og forklare objektets varmetap og forklare i rader under). De forenklede termiske tapene kan beregnes, for eksempel som følger: D = g x v x Δt Forklarende notater: D = totalt tap av objekt i watt G = varmeisolerende koeffisient av huset uttrykt w / m³k. ° C V = boligområde for objekt i m³ Δ (delta) t = forskjell mellom temperaturen inne i huset og den vanlige minimum ytre temperaturen i en gitt lokalitet. For eksempel: +25 ° C / -14 ° C = 39. Når vi snakker om den forenklede beregningen av termiske tap, estimerer vi henholdsvis koeffisienten g i henhold til typen struktur. Isolasjon (g en w / m³k. ° C), resp. I henhold til et estimat av konstruksjon, avhengig av perioden der den ble bygget. Så vi vil sette G i henhold til følgende indikasjon i formelen: -Cent hus uten isolasjon: G = 2 -Fylte hus ytterligere delvis isolert: g = 1,5 -Då bygget etter 1990: g = 1.1 -Då bygget etter 2005: g = 0,8 -Då bygget mellom 2010 - 2015: g = 0,6 -Då bygget etter 2015: g = 0,4 Energibalansehus og termisk tap og fortjeneste I dag er det ikke noe problem å bestemme hvor mye varme som trengs for å varme opp huset eller oppvarming av vann i hjemmet. For å finne varmebehov i lavenergi og passive familiehus er det en beregning som vi vet nøyaktig for å avgjøre hvordan man finner termiske tap og fortjeneste. Husets energibalanse er et sammendrag av parametere og faktorer som påvirker forbruket og mengden energi som trengs for å betjene huset og varmekilden. Energibalanse består av: • Fra energibalanse, • Fra det termiske tapet av bygningen, • Fra termisk strømstyrke, • Fra tilkoblingsverdier, • Drivstofforbruk. Energibalanse Vi kan kvantifisere mengden innkommende og utgående energi på grunnlag. Energibalanse refererer til: • Termisk tap ved overgang fra interiør til eksterne miljøer og ventilasjon, • Termiske tap og få overgang og ventilasjon i forhold til tilstøtende soner, • Brukbare interne termiske gevinster, det vil si den benyttede mengden varme fra interne termiske ressurser, • Brukte solenergivarme, • Varmetap av varmesystemet i produksjon og distribusjon av varme, røykgass og regulering, • Strømforsyning til varmesystemet. Det totale varmetapet av bygningen er avhengig av måling av termisk tap av bygningen og tiden som tapet oppstår. Intermittent oppvarming er redusert termisk tap fordi den gjennomsnittlige indre temperaturen reduseres. Totale termiske gevinster består av interne gevinster og solenergivarmer. Interne gevinster inkluderer varme fra oppvarming. Men varme produsert av brukere, varme produsert av enheter og belysning eller termiske gevinster fra varmtvannsfordeling og kloakksystem. Solar termiske gevinster er resultatet av sollys som kommer inn i huset ditt. Her spiller det også sin rolle som området av huset orientert, permanent skygge, nivået på solpermeabilitet eller absorberbarhet av de oppvarmede overflatene. De oppvarmede overflatene som må tas i betraktning i solvarmeprofiler, blir glass, indre vegger og gulv utsatt for sollys, samt vegger bak transparente deksler eller gjennomsiktig isolasjon. Ikke vær redd for å investere i store vinduer som ikke trenger å være åpenbare. Ikke bare begynner huset ditt og optisk forstørrelsen, takket være varme som er oppnådd fra sollys, vil dine solvarme gevinster bli mye større. Behov for energi for oppvarming og forberedelse av varmt vann Basert på energibalansen kan vi også oppdage den termiske balansen som vi kan beregne hvor mye varme vi trenger for å heve huset vårt. Effekten og termiske tapene av varmesystemer er basert på varmeflyt og brukes til å bestemme behovet for oppvarmingsenergi. Varmesystemer trenger vanligvis hjelputstyr (pumper, vifter, kontrollanordninger, etc.) som for det meste forbruker elektrisk energi. En del av denne energien brukes også til oppvarming. Disse tilleggsutstyrene avhenger av typen av varmesystemet og skal ikke tas i betraktning i beregningen. Imidlertid bør de tas i betraktning for å bestemme den samlede energibalansen. Selv termiske tap av varmtvannssystem må inkluderes i varmetapet av varmesystemet. Varmeverket av bygningen fra et varmtvannsforsyningssystem er vanligvis like store som et varmetap ved tilførsel av kaldt vann eller avløpsvann og kan derfor forsømmes i varmebalansen i bygningen. Hvis de termiske tapene og fortjenesten teller, bør begge tas i betraktning. Det er bra at vi for tiden er i stadig større grad interessert i energibesparende hus, absorberer vi og eliminerer så termiske tap. Det bør imidlertid ikke være så langt fra øyet. (Du kan lese mer i artikler i isolasjon og isolasjon). En annen viktig ting som spiller en stor rolle i beregningen av energibalansen, er også måten huset ditt er oppvarmet (les mer i oppvarming, oppvarming). Hvorfor trenger vi å bygge lave termiske taphus? Det er enkelt. Hus som har lave termiske tap har lave termiske energibehov (drivstoff). Det er generelt kjent at lageret fossile brensler bruker i verden, så vi bør stole på gradvis overgang til bygging av passive og nullhus. (forklart nedenfor). Fra landets perspektiv er det ansvar - når det gjelder individuelle byggherrer om energi-økende boliger, og dermed reduserer boligkostnadene. Hvis du planlegger en ny bygning eller vil vite hva termisk tap har bygget hus, ta kontakt med dine eksperter i nærheten av deg gjennom Wilio, ikke nøl med å spørre dem alle spørsmålene som er interessert og la deg beregne huset ditt for å vente! Kategorisering Hjem med energiforbruk for oppvarming: Forbrukskategori Null hus 0 til 5 kWh / m² år Energipassivt hus 5 til 15 kWh / m² år Lav-Energy House 15 til 50 kWh / m² år Energibesparende hus 50 til 70 kWh / m² år Standardhus 70 til 100 kWh / m² år Energy House 100 kWh / m² år og mer Sammendrag. Hvis vi er i økende grad diskutert av denne Laicky oppsummert, vil vi si at jo lenger fra energiressurser er vår bolig, den større energikontakten krever. Allerede tilbaketrekking folk brukte hva naturen har gitt dem - og dermed alle sine ressurser. Ellers er det ikke engang med energi. Vi får det enkelt på eksemplene - enten kan være oksygen for å produsere energikrevende sti (kjemisk) eller bare planteanlegg og trær i naturen. Resultatet er det samme. Hvis vi ønsker å leve en energi-bærekraftig livsstil som er miljøvennlig og lommebøker, må vi bygge energi-bærekraftige bygninger som bør være nært knyttet til omgivelsene deres. En liten tjeneste for verden, og du vil gjøre hvis du bruker solcellepaneler, kjøkkendrisen resirkulerer i kompost, grå vann hjemmefra for å bruke for å irrigere hagen eller fange regnvann. Det er bare på oss hvor mange nyttige sykluser som kan inkluderes i vår husholdnings energisyklus.