Tepelná zotrvačnosť

tepelná zotrvačnosť v budovách

La tepelná zotrvačnosť Je to charakteristika materiálu, hovorí nám, koľko tepla môže predmet obsahovať a akou rýchlosťou generuje alebo zadržiava teplo. Preložené do budovy môžeme hneď vyvodiť, že hmota domu akoby postupne nasávala energiu a časom ju uvoľňovala.

V tomto článku vám povieme všetko, čo potrebujete vedieť o tepelnej energii, jej použití v stavebníctve a jej význame.

Čo je tepelná zotrvačnosť

tepelná zotrvačnosť v stavebníctve

Tepelná zotrvačnosť je schopnosť určitého prvku prijatú tepelnú energiu (teplo) uchovávať, uchovávať a postupne uvoľňovať. Kapacita akumulácie energie materiálu závisí od jeho kvality, hustoty a špecifického tepla.

Tepelná zotrvačnosť materiálov použitých v budove umožňuje udržiavať najstabilnejšiu teplotu počas celého dňa v obývateľnom vnútornom priestore. V lete materiály s vysokou tepelnou zotrvačnosťou cez deň pohlcujú teplo a vplyvom rozdielu teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím sa v noci postupne ukladajú a odvádzajú (tepelné oneskorenie niekoľko hodín). Nasledujúce ráno materiál zníži svoju teplotu a začne opäť cirkulovať: absorbuje teplo cez deň a vydáva teplo v noci.

kľúčové vlastnosti

tepelná zotrvačnosť

Naša krajina o tom desiatky rokov neuvažovala (tehlový boom) a naše stavby sa v podstate dajú zredukovať na lícové tehly a izolačné miestnosti. Dnes sa znovu zvažujú vlastnosti materiálov, aby sa zlepšila efektívnosť konštrukcie. Budovy, ktoré cez deň absorbujú teplo a v noci ho poskytujú, vyžadujú menej energie na vykurovanie a chladenie.

V Španielsku od r technická budova vstúpila do platnosti v roku 2006 a bola zrevidovaná v roku 2013, niektoré typy budov musia využívať túto vlastnosť materiálu.

Význam tepelnej zotrvačnosti v stavebníctve

kamenné múry

Keď v súčasnosti používame na výpočet energetického hodnotenia schválené postupy (CE3X, CE3 alebo HULC), musíme zvážiť obal budovy. Tu môžeme vidieť niečo ako „plášť budovy“. Plášť budovy bude tvorený strechou, fasádou, parapetom atď.

Tento „plášť“ budovy musí byť v programe zadefinovaný čo najpresnejšie, pretože technik vstupuje do programu podľa charakteristík materiálu, číta jeho rozsiahlu databázu, interpretuje rôzne tepelné zotrvačnosti materiálu a prevádza ich do údaje o prenose tepla.

Pre nich, keď technik vyhotoví energetický certifikát, predstaví kryt tromi rôznymi spôsobmi:

  • Predvolená hodnota: Keď technik zadá údaje škrupiny, z dôvodu nedostatku skúseností alebo neznalosti zvolí možnosť „predvolená“, program pozná určitý tvar podľa dátumu stavby a stane sa z toho prestup tepla. Problém zadávania údajov týmto spôsobom je, že ich „minimalizujeme“ a skóre môže byť nižšie ako skóre, ktoré získame, keď použijeme niektorú z iných metód.
  • drahá: Zadaním údajov ako "odhad" nás program nasmeruje a vysvetlí obsah prestupu tepla. Na základe niekoľkých otázok, ako je dátum postavenia domu, myslíme si, že je izolačný atď. Poskytne údaje o prenose tepla.
  • Známe: Toto bude vždy najlepší spôsob, ako zadať údaje o prílohách do programov. Ohradu môžeme formovať postupným vkladaním vrstiev (zvonku dovnútra).

Izolačné mechanizmy

Často sa hovorí, že sa budú spomínať vlastnosti dobrých izolačných materiálov v domácnosti, tie veci, ktoré nás v zime chránia pred chladom, ale ako efektívne predchádzať úpalom a prechladnutiu? Horúce leto v polovici augusta nám dáva pocítiť, aké dôležité je chrániť sa pred prehriatím v dome, aby sme sa cítili pohodlne bez plytvania energiou na chladenie.

Najmä v priestore pod palubou, výber tepelnoizolačných materiálov s vhodnými vlastnosťami a známe vplyvy na konštrukciu, ako je usporiadanie a veľkosť okien, vetrané fasády a strechy a vzduchotesnosť, sú obzvlášť dôležité.

Ide o pasívny mechanizmus, ktorý využíva rozdiel teplôt medzi konštrukčným prvkom a jeho okolím, tlmí tepelné rozdiely, robí ich stabilnejšími a oneskoruje prestupy tepla (časový posun) pre dosiahnutie vyššej tepelnej pohody vo vnútri.

Tento koncept tepelnej zotrvačnosti je kľúčový v klimatických podmienkach s výraznými dennými teplotnými výkyvmi na dosiahnutie jedného z najdôležitejších cieľov v domácnosti: tepelná stabilita; že teplota sa veľmi mierne mení a nespotrebováva prebytok energie na jej udržanie.

Drevo na zlepšenie tepelnej zotrvačnosti

Drevo je stavebným materiálom s najvyššou mernou tepelnou kapacitou 2100 J / kg a zároveň má vysokú hustotu a nízku tepelnú vodivosť. Jeho prirodzené vlastnosti robia z prírodných drevovláknitých izolantov materiál s vysokou schopnosťou uchovávať tepelnú hmotu: majú vysokú tepelnú zotrvačnosť, ktorá zaisťuje veľmi nízke kolísanie vnútornej teploty, čo je oblasť, kde vonkajšia teplota predstavuje veľkú zmenu medzi dňom a dňom. noc

Napríklad, ak sa na úsporu tepla použije 180 mm drevovláknitá doska, čas oneskorenia (oneskorenie) absorpcie a rozptylu tepla dosiahne 10 hodín. Ako je znázornené na obrázku nižšie, vonkajšia teplota vzduchu kolíše o 21ºC a vnútorný vzduch kolíše pri 3ºC (koeficient tlmenia = 7).

Drevovláknité izolátory sú okrem vysokej tepelnej zotrvačnosti otvorené difúzii pár (hodnota μ = 3) a upravujú vlhkosť vzduchu pohlcovaním alebo vytláčaním vzduchu v závislosti od okolitých podmienok v miestnosti, až 20 % svojej hmotnosti vo vlhkom prostredí bez straty izolačnej schopnosti. Kombinácia týchto dvoch charakteristík má pozitívny vplyv na okolité podmienky v miestnosti.

Dúfam, že s týmito informáciami sa dozviete viac o tepelnej energetike, jej charakteristikách a povinnostiach v oblasti stavebníctva.


Zanechajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

*

*

  1. Zodpovedný za údaje: Miguel Ángel Gatón
  2. Účel údajov: Kontrolný SPAM, správa komentárov.
  3. Legitimácia: Váš súhlas
  4. Oznamovanie údajov: Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, iba ak to vyplýva zo zákona.
  5. Ukladanie dát: Databáza hostená spoločnosťou Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Svoje údaje môžete kedykoľvek obmedziť, obnoviť a vymazať.