6,056 matches
-
definită ca fiind raportul dintre suprafață de deschidere efectivă a ferestrei și suprafață totală a ferestrei. În tabelele 2.5-2.6 sunt indicate valori uzuale pentru numărul de schimburi de aer n (h^-1) pentru încăperi în funcție de poziția ferestrelor pe fațade și suprafață lor de deschidere, S(fd). În tabelele de mai jos sunt date valori recomandate pentru estimarea fluxului de căldură provenit de la surse interioare. Tabelul 2.7 Fluxul de căldură de la surse interioare, pentru clădiri rezidențiale (W/mp) ┌────────────┬───────────���────┬────────────────┬──────────────┐ │ Oră
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
deflectoare) nu sunt poziționate la nivelul coamei acoperișului, ci sunt suprainaltate cu o distanță de 0,1 până la 2 m față de aceasta. Presiunea dinamică a vântului exercitată asupra unui astfel de dispozitiv sau asupra unei guri de ventilare amplasate în fațadă depinde și de unghiul de înclinare (pantă) acoperișului - a se vedea figură 2.9. Fig. 2.9. Poziția unei căciuli de ventilare pe acoperiș și a coeficienților de presiune dinamică. S-au notat: 1. Gură de evacuare sau dispozitiv de
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
component (deschidere) se calculează cu relațiile (2.84) și (2.85), folosind diferențele de presiune raportate la presiunea de referință calculate. ÎI.2.6.8 Calculul debitului de aer prin deschiderile ferestrelor (aerisire) Pentru o fereastră amplasată pe o singură fațadă a încăperii de calcul (absența unei ventilări transversale) debitul volumic pătruns prin fereastră q(F) (mc/ h) se scrie: q(F) = 3.6 * 500 * A(F) * [v(v)]^0,5 , (2.87) în care v(v) (viteza vântului, în mc
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
C sau superioară ● Valori ale coeficientului de presiune dinamică C(p) ținând cont și de posibila ventilare transversala - Valori C(p) pentru clădiri cu ventilare transversala Valorile lui C(p) vor fi indicate în Anexa ÎI.2.F atât pentru fațadele neadăpostite la vânt cât și pentru cele adăpostite (opuse direcției vântului). Pentru acoperiș, valoarea lui C(p) se considera egală cu cea a fațadei adăpostite. - Valori ale C(p) pentru clădiri fără ventilare transversala În acest caz, pentru a lua
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
ventilare transversala Valorile lui C(p) vor fi indicate în Anexa ÎI.2.F atât pentru fațadele neadăpostite la vânt cât și pentru cele adăpostite (opuse direcției vântului). Pentru acoperiș, valoarea lui C(p) se considera egală cu cea a fațadei adăpostite. - Valori ale C(p) pentru clădiri fără ventilare transversala În acest caz, pentru a lua în considerare suprapresiunea vântului pe fațada neadăpostita, se majorează C(p) din cazul anterior cu 0.05 pentru aceasta, si se scade C(p
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
pentru cele adăpostite (opuse direcției vântului). Pentru acoperiș, valoarea lui C(p) se considera egală cu cea a fațadei adăpostite. - Valori ale C(p) pentru clădiri fără ventilare transversala În acest caz, pentru a lua în considerare suprapresiunea vântului pe fațada neadăpostita, se majorează C(p) din cazul anterior cu 0.05 pentru aceasta, si se scade C(p) cu 0.05 pentru fațadă adăpostita. Repartizarea rosturilor și neetanșeităților la nivelul întregii anvelope În cazul necunoașterii amplasării exacte a rosturilor și
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
p) pentru clădiri fără ventilare transversala În acest caz, pentru a lua în considerare suprapresiunea vântului pe fațada neadăpostita, se majorează C(p) din cazul anterior cu 0.05 pentru aceasta, si se scade C(p) cu 0.05 pentru fațadă adăpostita. Repartizarea rosturilor și neetanșeităților la nivelul întregii anvelope În cazul necunoașterii amplasării exacte a rosturilor și neetanșeităților anvelopei prin care se produc infiltrații/exfiltrații, se consideră o repartizare convențională a acestora pe cele două fațade, după cum urmează: C(infiltr
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
cu 0.05 pentru fațadă adăpostita. Repartizarea rosturilor și neetanșeităților la nivelul întregii anvelope În cazul necunoașterii amplasării exacte a rosturilor și neetanșeităților anvelopei prin care se produc infiltrații/exfiltrații, se consideră o repartizare convențională a acestora pe cele două fațade, după cum urmează: C(infiltr/exfiltr,zona)(pierderea de aer din zona) = 0.67 (convențional); - pentru fațadă A(fațade) C(infiltr/exfiltr,fațadă)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.92) A(acoperiș) + A(fațade) - pentru acoperiș A(acoperiș) C(infiltr/exfiltr,acoperiș
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
necunoașterii amplasării exacte a rosturilor și neetanșeităților anvelopei prin care se produc infiltrații/exfiltrații, se consideră o repartizare convențională a acestora pe cele două fațade, după cum urmează: C(infiltr/exfiltr,zona)(pierderea de aer din zona) = 0.67 (convențional); - pentru fațadă A(fațade) C(infiltr/exfiltr,fațadă)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.92) A(acoperiș) + A(fațade) - pentru acoperiș A(acoperiș) C(infiltr/exfiltr,acoperiș)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.93) A(acoperiș) + A(fațade) - În funcție de poziția pe înălțime a unui
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
exacte a rosturilor și neetanșeităților anvelopei prin care se produc infiltrații/exfiltrații, se consideră o repartizare convențională a acestora pe cele două fațade, după cum urmează: C(infiltr/exfiltr,zona)(pierderea de aer din zona) = 0.67 (convențional); - pentru fațadă A(fațade) C(infiltr/exfiltr,fațadă)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.92) A(acoperiș) + A(fațade) - pentru acoperiș A(acoperiș) C(infiltr/exfiltr,acoperiș)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.93) A(acoperiș) + A(fațade) - În funcție de poziția pe înălțime a unui component aeraulic
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
neetanșeităților anvelopei prin care se produc infiltrații/exfiltrații, se consideră o repartizare convențională a acestora pe cele două fațade, după cum urmează: C(infiltr/exfiltr,zona)(pierderea de aer din zona) = 0.67 (convențional); - pentru fațadă A(fațade) C(infiltr/exfiltr,fațadă)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.92) A(acoperiș) + A(fațade) - pentru acoperiș A(acoperiș) C(infiltr/exfiltr,acoperiș)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.93) A(acoperiș) + A(fațade) - În funcție de poziția pe înălțime a unui component aeraulic față de zona respectivă (H
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
o repartizare convențională a acestora pe cele două fațade, după cum urmează: C(infiltr/exfiltr,zona)(pierderea de aer din zona) = 0.67 (convențional); - pentru fațadă A(fațade) C(infiltr/exfiltr,fațadă)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.92) A(acoperiș) + A(fațade) - pentru acoperiș A(acoperiș) C(infiltr/exfiltr,acoperiș)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.93) A(acoperiș) + A(fațade) - În funcție de poziția pe înălțime a unui component aeraulic față de zona respectivă (H(c) față de H(z) înălțimea zonei), se consideră următorii coeficienți
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
din zona) = 0.67 (convențional); - pentru fațadă A(fațade) C(infiltr/exfiltr,fațadă)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.92) A(acoperiș) + A(fațade) - pentru acoperiș A(acoperiș) C(infiltr/exfiltr,acoperiș)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.93) A(acoperiș) + A(fațade) - În funcție de poziția pe înălțime a unui component aeraulic față de zona respectivă (H(c) față de H(z) înălțimea zonei), se consideră următorii coeficienți de pierderi aeraulice, în funcție de tipul fațadei și de prezența acoperișului tip șarpanta: H(c) = H(z) Fațadă neadăpostita
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
infiltr/exfiltr,acoperiș)=C(infiltr/exfiltr,zona) (2.93) A(acoperiș) + A(fațade) - În funcție de poziția pe înălțime a unui component aeraulic față de zona respectivă (H(c) față de H(z) înălțimea zonei), se consideră următorii coeficienți de pierderi aeraulice, în funcție de tipul fațadei și de prezența acoperișului tip șarpanta: H(c) = H(z) Fațadă neadăpostita H(c) = 0.25*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0,25*C(într,fațadă) H(c) = 0.75*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
A(fațade) - În funcție de poziția pe înălțime a unui component aeraulic față de zona respectivă (H(c) față de H(z) înălțimea zonei), se consideră următorii coeficienți de pierderi aeraulice, în funcție de tipul fațadei și de prezența acoperișului tip șarpanta: H(c) = H(z) Fațadă neadăpostita H(c) = 0.25*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0,25*C(într,fațadă) H(c) = 0.75*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0,25*C(într,fațadă) ● Concentrații exterioare de calcul pentru poluanții gazoși
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
respectivă (H(c) față de H(z) înălțimea zonei), se consideră următorii coeficienți de pierderi aeraulice, în funcție de tipul fațadei și de prezența acoperișului tip șarpanta: H(c) = H(z) Fațadă neadăpostita H(c) = 0.25*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0,25*C(într,fațadă) H(c) = 0.75*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0,25*C(într,fațadă) ● Concentrații exterioare de calcul pentru poluanții gazoși Deoarece nu există recomandări sau reglementări pentru totalitatea poluanților și cele existente
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
z) înălțimea zonei), se consideră următorii coeficienți de pierderi aeraulice, în funcție de tipul fațadei și de prezența acoperișului tip șarpanta: H(c) = H(z) Fațadă neadăpostita H(c) = 0.25*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0,25*C(într,fațadă) H(c) = 0.75*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0,25*C(într,fațadă) ● Concentrații exterioare de calcul pentru poluanții gazoși Deoarece nu există recomandări sau reglementări pentru totalitatea poluanților și cele existente nu sunt omogene între țări
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
tipul fațadei și de prezența acoperișului tip șarpanta: H(c) = H(z) Fațadă neadăpostita H(c) = 0.25*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0,25*C(într,fațadă) H(c) = 0.75*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0,25*C(într,fațadă) ● Concentrații exterioare de calcul pentru poluanții gazoși Deoarece nu există recomandări sau reglementări pentru totalitatea poluanților și cele existente nu sunt omogene între țări, sunt necesare interpretări documentate din partea proiectantului. Se ia în considerare impactul
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
acoperișului tip șarpanta: H(c) = H(z) Fațadă neadăpostita H(c) = 0.25*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0,25*C(într,fațadă) H(c) = 0.75*H(z)│0,25*C(într,fațadă) │0,25*C(într,fațadă) ● Concentrații exterioare de calcul pentru poluanții gazoși Deoarece nu există recomandări sau reglementări pentru totalitatea poluanților și cele existente nu sunt omogene între țări, sunt necesare interpretări documentate din partea proiectantului. Se ia în considerare impactul potențial al amestecurilor de poluanți
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
oe-orizont) - factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare clădirii aflate la orizont (copaci, forme de relief sau alte clădiri); F(u,oe-v) - factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare apropiate în plan vertical, de tip: retragerea ferestrei în plan vertical față de planul fațadei, balcoane, caschete etc. F(u,oe-l) - factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare apropiate în plan lateral, de tip: retragerea ferestrei în plan lateral față de planul fațadei, stâlpi exteriori etc. C.3.2. Umbrirea datorată obstacolelor exterioare aflate la orizont Efectul
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
exterioare apropiate în plan vertical, de tip: retragerea ferestrei în plan vertical față de planul fațadei, balcoane, caschete etc. F(u,oe-l) - factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare apropiate în plan lateral, de tip: retragerea ferestrei în plan lateral față de planul fațadei, stâlpi exteriori etc. C.3.2. Umbrirea datorată obstacolelor exterioare aflate la orizont Efectul de umbrire datorat obstacolelor exterioare clădirii aflate la orizont depinde de unghiul la orizont, latitudine, climatul local și sezonul de încălzire. În tabelul C.3 sunt
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
Date privind coeficienții de presiune dinamică C(p) datorați vântului Descrierea procedurii În cadrul acestui calcul, trebuie urmați următorii pași: - calculul vitezei vântului la o înălțime de 10 m deasupra solului, pentru amplasamentul respectiv; - determinarea existenței și caracteristicilor de adăpostire a fațadelor de către elemente de construcție sau obstacole exterioare (de tipul: adăpostire mică, medie sau mare); - găsirea valorilor C(p) pentru aceste trei tipuri de adăpostire, și - determinarea valorilor C(p) pe ansamblul întregii zone. Viteza de referință a vântului pe amplasament
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
Teren în mediu rural sau suburban │ 0,25 │ 0,9 │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤ │Teren în mediu urban │ 0,5 │ 0,8 │ └───────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┘ Tabelul F.1: Factor de corecție pentru v(site)/v(meteo) la 10 m înălțime deasupra solului Clase de adăpostire Pe înălțime, fațadele clădirilor sunt divizate în trei părți, în funcție de adăpostire: 1) partea joasă (inferioară), între 0 și 15 m înălțime; 2) partea medie, între 15 și 50 m înălțime; 3) partea înaltă (superioară), la mai mult de 50 m înălțime. La rândul
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
trei părți, în funcție de adăpostire: 1) partea joasă (inferioară), între 0 și 15 m înălțime; 2) partea medie, între 15 și 50 m înălțime; 3) partea înaltă (superioară), la mai mult de 50 m înălțime. La rândul ei, fiecare parte de fațadă, mai putin cea înaltă, poate fi adăpostita de un obstacol, dacă sunt îndeplinite condițiile: - daca H(obstacol) 0,5 * min[H(clădire); 15], partea inferioară a fațadei este adăpostita - daca H(obstacol) - 15 0,5 * min [H(clădire) - 15; 35
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]
-
la mai mult de 50 m înălțime. La rândul ei, fiecare parte de fațadă, mai putin cea înaltă, poate fi adăpostita de un obstacol, dacă sunt îndeplinite condițiile: - daca H(obstacol) 0,5 * min[H(clădire); 15], partea inferioară a fațadei este adăpostita - daca H(obstacol) - 15 0,5 * min [H(clădire) - 15; 35], partea medie a fațadei este adăpostita Pentru o viteză a vântului dată, un obstacol este definit că orice structura sau clădire învecinată pentru care L(obstacol)/L
METODOLOGIE*) din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a cladirilor - Anexa nr. 2. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187120_a_188449]