Hoeveel warmte ontsnapt er door de muren en hoeveel door het dak of de ramen? We hoeven hier niet op schattingen te baseren. Om de warmteverliezen voor elk gebouwschilcomponent en materiaal nauwkeurig te berekenen, kunnen we de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt (de zogenaamde U-factor) gebruiken. Hoe bereken je deze en waarom is deze zo belangrijk? Lees dit artikel en ontdek het!
Wat is de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt?
De U-factor wordt bijvoorbeeld gespecificeerd door fabrikanten van deur- en raamtimmerwerk en ook berekend bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen. Waar staat die term voor? De eenvoudigste definitie van de warmtegeleidingscoëfficiënt is de volgende: het is de hoeveelheid energie (uitgedrukt in watt) die door 1 m 2 van het oppervlak van een gebouwschilcomponent dringt wanneer het temperatuurverschil tussen beide zijden 1 kelvin (K ) bedraagt . De gebouwschilcomponenten waarnaar in de definitie wordt verwezen, zijn elementen van het gebouw die in contact staan met de buitenlucht: muren, dak, ramen en deuren. De term "warmtegeleidingscoëfficiënt" kan nogal abstract lijken. In feite geeft de U-factor betrouwbare en universele informatie over de vraag of een bepaald schilcomponent voor een geschikte warmte-isolatie zal zorgen.
Hoe bereken je de U-factor? Leer de formule voor thermische geleidbaarheid kennen
Fabrikanten van deuren en ramen moeten de warmtegeleidingscoëfficiënt voor hun producten opgeven. Maar hoe zit het met andere onderdelen van de schil, zoals muren of het dak, die van veel verschillende materialen kunnen zijn gemaakt en bovendien in dikte kunnen verschillen? U kunt de warmtegeleidingswaarde zelf berekenen. U hebt slechts één belangrijke parameter nodig: de λ (lambda) -index voor het specifieke type bouwmateriaal. Die informatie kunt u altijd vinden in de documentatie die de fabrikant beschikbaar stelt. Naast die waarde moet u om de warmtegeleidingscoëfficiënt te berekenen ook de dikte van het materiaal weten. Hiermee kunt u de warmteweerstand (R) berekenen. Dit doet u volgens de volgende formule: R = d/λ, waarbij d de dikte is uitgedrukt in meters en λ de warmtegeleidingscoëfficiënt is uitgedrukt in W/K (watt/kelvin). Hoe verhoudt de warmteweerstand zich tot de warmtegeleidingscoëfficiënt? De laatste is het omgekeerde van de eerste. Het is dan voldoende om een eenvoudige berekening te maken: deel 1 door de warmteweerstandswaarde volgens de formule U = 1/R. Het resultaat van die vergelijking is de U-factor.
Wat zijn de vereiste thermische geleidbaarheidswaarden voor gebouwschilcomponenten?
Dergelijke berekeningen zijn in de praktijk erg nuttig. Ze maken het vooral mogelijk om de bouwparameters te vergelijken met de normen die zijn vastgelegd in de technische voorwaarden waaraan gebouwen en hun locatie moeten voldoen. We moeten weten dat die waarden (van toepassing op nieuwe onroerende goederen) steeds restrictiever worden. Sinds 2021 moet de U-factor zijn :
- voor buitenmuren: maximaal 0,2 W/ m2K ;
- voor ramen en balkondeuren: niet meer dan 0,9 W/m 2 K,
- voor dakramen: maximaal 1,1 W/m 2
We moeten er rekening mee houden dat de vereiste warmtegeleidingswaarden in de toekomst zullen blijven veranderen. Ze zullen geleidelijk worden verlaagd.
Waarom is het berekenen van de U-factor zo belangrijk?
We moeten de warmtegeleidingswaarde voor individuele bouwelementen kennen, niet alleen om ervoor te zorgen dat ons ontwerp aan de regelgeving voldoet. Er is nog een reden waarom we ernaar moeten streven om het warmteverlies te verminderen en goede isolatie te bieden. Als we de U-waarde verlagen, kan het gebouw energiezuiniger worden en dus ecologischer en goedkoper in onderhoud. Een passend dik dak of muren van materialen met goede parameters beschermen uw huis tegen de kou en voorkomen dat de warme lucht naar buiten komt. Dit betekent dat er minder warmte-energie nodig is om thermisch comfort te garanderen, omdat uw verwarmingsapparatuur op een lager vermogensniveau kan werken en minder elektriciteit, gas of andere nutsvoorzieningen verbruikt.
Wat kunnen we doen om de thermische geleidbaarheid van het gebouw te verbeteren?
De parameters met betrekking tot thermische geleidbaarheid kunnen altijd worden verbeterd, zelfs als het gebouw oud en zwaar beschadigd is. Dit hoeft geen serieuze renovatie of inmenging in de structuur te betekenen. De eenvoudigste manier om de thermische geleidbaarheid snel te verminderen, is door koudebruggen af te dichten, d.w.z. de gebieden waardoor de warme lucht buiten het gebouw ontsnapt. Hoe doe je dat? Spuitisolatie met PUR-schuim zal uitstekende effecten teweegbrengen. Polyurethaan dringt gemakkelijk door, zelfs in de kleinste, moeilijk bereikbare openingen, en is bovendien bestand tegen vocht, schimmel of schimmels. PUR-schuim kan worden gebruikt als thermische isolatie van daken, plafonds , funderingen of buitenmuren in nieuwe gebouwen, maar ook bij het extra isoleren of thermisch aanpassen van oudere panden. Om de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt op grotere oppervlakken te verbeteren, moet u PIR-isolatiepanelen gebruiken , gemaakt van polyisocyanuraat. Ze kunnen snel op maat worden gesneden en op een muur, plafond, dak of vloer worden geïnstalleerd. PIR-schuimen vertonen een hoge thermische isolatie-index . In dit opzicht overtreffen ze andere populaire materialen die worden gebruikt voor isolatie van gebouwen: piepschuim of minerale wol . Ze zijn ook dunner; de laag hoeft niet zo dik te zijn om efficiënte isolatie van muren en andere elementen te bieden. Met hun weerstand tegen brand en mechanische schade kunnen PIR-isolatiepanelen niet alleen in woongebouwen worden gebruikt, maar ook in meer uitdagende omgevingen, zoals productiehallen of magazijnen. We moeten niet vergeten dat een goed gemaakte isolatie de hoeveelheid warmte die naar buiten ontsnapt, vermindert, wat kan resulteren in besparingen. Daarom moeten we investeren in hoogwaardige materialen die zorgen voor adequate eigenschappen, een lange levensduur en veiligheid. De PCC Group is een van de bekende leveranciers van PIR-panelen, PUR-schuimen en andere bouw- of warmte-isolatiematerialen . Bekijk ons aanbod van bouwchemicaliën dat beschikbaar is op de Product Portal!
- https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/heat-transfer-coefficient
- https://unacademy.com/content/kerala-psc/study-material/fermentation-technology/overall-heat-transfer-coefficient/
- https://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/wspolczynnik-przenikania-ciepla-od-czego-zalezy-wspolczynnik-u-przegrod-budowlanych-aa-iTn4-bLg6-hCpS.html