• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 6
  • 1
  • Tagged with
  • 7
  • 5
  • 4
  • 4
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Energianalys för hus

Fahlén, Andreas January 2021 (has links)
I arbetet  utreds värmeförlusterna relaterat till  huset. Temperatur och värmeförluster mättes och identifierades med en värmekamera. Värmeförlusterna för byggnaden beräknades och en känslighetsanalys gjordes. Resultaten visar att värmeförlust genom fönster och genom luftläckageförluster står för 67 % av de totala värmeförlusterna. Väggisolering på 15 cm ger störst påverkan vid låga utomhustemperaturer, då effektenförlusten minskar som mest för väggen. Den extra ytterisoleringen ger en energibesparing på mellan 5000-5800 [kWh/år]. Treglasfönster ger en  besparing på 3000 [kWh/ år] jämfört med tvåglasfönster. / In the work,  the household energy consumption is investigated with respect to various heat loses from one single house.  The local temperature distribution was measured by means of heat camera to identify local heat flow. The heat dissipation from house was calculated. A sensitivity analysis was made. The results show that the heat loss through window and air ventilation are responsible for 67% of the total heat loss from the house.  The wall insulation is important at low environmental temperature outside the house, the extra insulation results in a sharp decrease of the effect loss during periods with cold outside temperatures. 15 cm extra insulation give rise to an energy saving of between 5000-5800 kWh/year. Three-glass window can save a decent amount of energy up to 3000 kWh/year compared to two-glass window.
2

Köldbryggor i ytterväggar i trähus / Cold bridges in external walls in timber houses

Husein, Mouaath, Duna, Arsalan January 2024 (has links)
Thermal bridges are areas of a building where heat is more likely to escape to the outside. They are caused by materials with different thermal conductivities, such as metal, concrete, or timber. Thermal bridges can lead to increased energy consumption, condensation, and structural damage. There are several things that can be done to reduce the impact of thermal bridges, including using insulation with high thermal resistance, using materials with low thermal conductivity, and properly installing windows and doors. This thesis examines the impact of thermal bridges on energy performance in factory built timber houses, focusing on a case study conducted by Vida Building AB in Alvesta. By analyzing thermal bridges by more than one method provides valuable insights. The average heat transfer coefficient was determined to be 0.243 W/m2K (from hand calculations) and 0.252 W/m2K (using Vip Energy program). Thermal bridges accounted for approximately 7% of total energy consumption in the studied apartments. The findings contribute to improving energy efficiency in residential construction by addressing thermal bridges according to Swedish building standards and climate conditions.
3

Akustisk mätning av U-värde

Brycki, Marcin January 2015 (has links)
This pre-study investigates the possibility of U-value measurements through an acoustic method. A hypothesis about an acoustic model built on acoustic theories combined with U-value theories is presented to answer the questions:•Can U-value theory be combined with acoustic theories?•Can the coefficient of heat be affirmed trough an acoustic measurement?The idea for this dissertation begun with a logical idea in mathematical similarity, between the coefficient of heat transmission units and sound intensity units. The U-value theory is based on assumptions such as initial resistance for inner walls and initial resistance for outer walls. The resistance in the material is interpreted through sound intensity theory.The argument is built upon mass law theory, which means if the frequency or thickness of the material layer doubles it implies an increase of sound reduction by 6 dB. Six different materials; foam, glas fiber insulation, MDF, gypsum, concrete and glass are being investigated through Insul 7 simulations. A practical lab assessment with two glass fiber insulation boards with different density is presented. These fiberboards were received from Saint-Gobain Isover, with alredy measured density and lambda value.The conclusions are drawn from simulations, practical lab testing and different theories. This dissertation confirms that it´s possible to use an acoustic model for U-value measurements, but the hypothesis need a further investigation. That means that the hypothesis is based on mass law theory only and the second degree effects are not calculated in this model. In other words, the model will most probably work better for materials with low density and will be less reliable on materials with high density.
4

Buildings in Arid Desert Climate : Improving Energy Efficiency with Measures on the Building Envelope / Byggnader i torrt ökenklimat : Energieffektivisering med åtgärder på klimatskalet

Wahl, Emma January 2017 (has links)
Because of the harsh climate of Saudi Arabia, residential buildings on average, consume more than half of the total consumed energy. A substantial share of energy goes to the air-conditioning of buildings. Cooling buildings during summer is a major environmental problem in many Middle Eastern countries, especially since the electricity is highly dependent on fossil fuels. The aim of this study is to obtain a clearer picture of how various measures on the building envelope affects the buildings energy consumption, which can be used as a tool to save energy for buildings in the Middle East. In this study, different energy efficiency measures are evaluated using energy simulations in IDA ICE 4.7 to investigate how much energy can be saved by modifying the building envelope. A two-storey residential building with 247 m2 floor area is used for the simulations. The measures considered are; modifications of the external walls, modification of the roof, window type, window area/distribution, modification of the foundation, shading, exterior surface colour, infiltration rate and thermal bridges. All measures are compared against a base case where the building envelope is set to resemble a typical Saudi Arabian residential. First, all measures are investigated one by one. Thereafter, combinations of the measures are investigated, based on the results from single measure simulations. All simulations are carried out for two cities in Saudi Arabia, both with arid desert climate. Riyadh (midlands) with moderately cold winters and Jeddah (west coast) with mild winter. The results from simulations of single measures show the highest energy savings when changing the window type from single clear glass to double glass with reflective surface saving 27 % energy (heating & cooling) in Riyadh and 21 % in Jeddah. Adding insulation to an uninsulated roof saved up to 23 % and 21 % energy for Riyadh respectively Jeddah. Improvements of the thermal resistance of the exterior walls show 21 % energy savings in Riyadh and only 11 % in Jeddah. Lowering the window to wall ratio from 28 % to 10 % and changing the window distribution results in 19 % (Riyadh) and 17 % (Jeddah) energy savings. Adding fixed shades saves up to 8 % (Riyadh) and 13 % energy (Jeddah) when dimensioned for the peak cooling load. Using bright/reflective surface colour on the roof saves up to 9% (Riyadh) and 17 % (Jeddah) when the roof is uninsulated. For the exterior walls, bright/reflective surface saves up to 5 % (Riyadh) and 10 % (Jeddah) when the walls are uninsulated. The other single measures investigated show less than 7 % energy savings. The results for combined measures show the highest energy savings for two combined measures when improving the thermal resistance of the exterior walls and changing window area/distribution saving up to 52 % (Riyadh) and 39 % (Jeddah). When performing three measures the addition of improved thermal resistance and reflectance of the windows resulted in the highest energy savings, saving up to 62 % (Riyadh) and 48 % (Jeddah). When adding a fourth measure, improving the thermal resistance of the slab shows the highest energy savings, 71 % (Riyadh) and 54 % (Jeddah). Applying all measures on the building envelope results in 78 % (Riyadh) and 62 % (Jeddah) energy savings. Significant energy savings can be achieved with measures on the building envelope. Major savings can be made by adding only 50-100 mm of insulation to the exterior walls and roof. Decreased window area and improvements on the thermal resistance and reflectance on the windows result in significant energy savings. Energy savings achieved with shadings and reflective surface colours decrease significantly when the thermal resistance of the roof and external walls are improved. All measures concerning thermal resistance have a higher impact in Riyadh than in Jeddah due to that a large part of the total heating and cooling is air handling unit (AHU) cooling in Jeddah. AHU cooling is not affected significantly by measures on the building envelope. To optimise energy savings, measures on the building envelope should be considered in combination with measures concerning the AHU. / På grund av det hårda klimatet i Saudiarabien, konsumerar bostadshus mer än hälften av den totala energi som förbrukas. En stor del av den förbrukade energin går till luftkonditionering. Kylningen av byggnader är ett stort miljöproblem i många länder i Mellanöstern, särskilt eftersom elektriciteten till stor del är helt beroende av förbränning av fossila bränslen. Syftet med denna studie är att få en tydligare bild av hur olika åtgärder på klimatskalet påverkar byggnaders energiförbrukning. Tanken är att resultaten ska kunna användas som ett hjälpmedel vid design av mer energieffektiva byggnader i Mellanöstern. I denna studie är olika energieffektivitetsåtgärder utvärderade med hjälp av energisimuleringar i IDA ICE 4.7 för att undersöka hur mycket energi som kan sparas genom att modifiera klimatskalet. Ett bostadshus med 247 m2 golvyta i två våningar används för simuleringarna. De åtgärder som övervägs är; modifieringar av ytterväggar, modifiering av tak, fönstertyp, fönster area/ distribution, modifiering av fundamentet, skuggning, ytskikt, infiltration och köldbryggor. Alla åtgärder jämförs mot ett Base Case där klimatskalet är inställt för att likna en typisk bostad i Saudiarabiens. Först undersöks alla åtgärder en åt gången. Därefter undersöks kombinationer av de studerade åtgärderna, baserat på resultat från simuleringar av enskilda åtgärder. Alla simuleringar utförs för två städer i Saudiarabien, både med torrt ökenklimat. Riyadh (inlandet) med måttligt kalla vintrar och Jeddah (västkusten) med mild vinter. Resultatet från simuleringar av enskilda åtgärder visar högst energibesparing när fönstertypen byts ut från enkelt klarglas till dubbelt reflekterande glas. Med byte av fönstertyp sparas upp till 27 % energi (uppvärmning och kylning) i Riyadh och 21 % i Jeddah. Att isolera taket sparar upp till 23 % och 21 % för Riyadh respektive Jeddah. Förbättrat värmemotstånd i ytterväggarna resulterar i upp till 21 % energibesparing i Riyadh och endast 11 % i Jeddah. Minskning av fönsterarean från 28 % av väggytan till 10 % och omplacering av fönsterna ger19 % (Riyadh) och 17 % (Jeddah) energibesparingar. Solavskärmning med hjälp av fasta skärmtak och fenor sparar 8 % (Riyadh) och 13 % energi (Jeddah) när de är dimensionerad för maximalt kylbehovet. Använda ljus/reflekterande yta på taket sparar upp till 9 % (Riyadh) och 17 % (Jeddah) när taket är oisolerad. För ytterväggar, sparar ljust/reflekterande ytskikt upp till 5 % (Riyadh) och 10 % (Jeddah) när väggarna är oisolerad. De övriga enskilda åtgärderna som undersökts visar mindre än 7 % energibesparing. Resultaten för kombinerade åtgärder visar högst energibesparingar för två kombinerade åtgärder när ytterväggens värmemotstånd förbättras tillsammans med mindre fönsterarea och ändrad fönsterplacering. De två åtgärderna sparar upp till 52 % energi i Riyadh och 39 % i Jeddah. När tre åtgärder utförs, fås den högsta energibesparingen med de två åtgärderna ovan med tillägg av förbättrade fönster med lägre u-värde och högre reflektants. Tillsammans resulterar de tre åtgärderna i en energibesparing upp till 62 % för Riyadh och 48 % för Jeddah. När man lägger till en fjärde åtgärd, fås den högsta besparingen med tillägg av förbättrat u-värde på grunden till de tre tidigare åtgärderna. De fyra åtgärderna sparar upp till 71 % energi i Riyadh och 54 % i Jeddah. Tillämpning av alla åtgärder på klimatskalet resulterar i 78 % (Riyadh) och 62 % (Jeddah) energibesparing. Betydlig reducering av energianvändningen kan uppnås med åtgärder på byggnadens klimatskal. Stora besparingar fås med endast 50 – 100 mm isolering i ytterväggar och tak. Att minska fönsterarean och förbättra fönsternas u-värde och reflektivitet bidrar till stora energibesparingar.  Besparingarna som fås vid solavskärmning och reflektiva ytor på tak och väggar minskar signifikant när taket och ytterväggarna isoleras. Alla åtgärder som förbättrar u-värdet på klimatskalet har en större inverkan i Riyadh än i Jeddah på grund av att en större andel av total uppvärmning och kylning upptas av kylning av inkommande luft i ventilationen. Energin som behövs för att kyla inkommande luft påverkas inte nämnvärt av åtgärderna på klimatskalet. För att optimera energibesparingarna ytterligare, bör åtgärder på klimatskalets övervägas tillsammans med energieffektivitetsåtgärder av ventilationen.
5

En jämförelsestudie av värmeväxlare : Värmeöverföring för värmeväxlare i korrosiva miljöer

Parment, Rasmus January 2018 (has links)
Det finns stora vinningar att göra inom både transport- och industrisektorn genom att effektivisera materialanvändningen i produkter. Denna vinning återfinns i både materialkostnader och energieffektivisering. Scandymet AB är ett företag som tillverkar värmeväxlare och elektriska doppvärmare för ytbehandlingsindustrin. Denna rapport syftar till att utvärdera hur väl ett kalkylark som används som underlag för dimensionering av värmeväxlare hos företaget stämmer överens med verkligheten. En testrigg har därför konstruerats för att undersöka kalkylarkets validitet gällande temperaturer under 46 grader Celsius. I rapporten redovisas resultaten av tester på fyra olika värmeväxlare och resultaten har jämförts med företagets kalkylark. Undersökningarna visar att två av dessa värmeväxlare är överdimensionerade och två värmeväxlare stämde väl överens med kalkylarket. I samtliga tester används vatten som media, men då Scandymet AB värmeväxlares huvudsakliga användningsområde är korrosiva vätskor dras slutsatsen att fler undersökningar med andra fluider skulle behövas för att ytterligare fördjupa kunskapen inom värmeväxlarnas korrekta dimensionering. / There are huge gains in both the transport and industry sectors by making material use more efficient in products. This gain is found in both material costs and energy efficiency. Scandymet AB is a company that manufactures heat exchanger and electric immersion heaters for the surface treatment industry. This report aims to evaluate how well a spreadsheet used as basis for the dimensioning of heat exchangers at the company is consistent with reality. A test rig has therefore been designed and constructed to investigate the validity of the spreadsheet. The report presents the results of tests on four different heat exchangers and the results have been compared with the company’s spreadsheet. In all tests water has been used as the media to be heated, but since Scandymet AB’s heat exchanger’s main application is corrosive liquids, therefore I consider that a deeper investigation with additional fluids would be necessary to further deepen the knowledge in the area.
6

Halmvägg som ett alternativ för Kulturborgen / Straw bale wall as an alternative for Kulturborgen

Ohlsson, Hanna, Polubotko, Anastasia January 2022 (has links)
In this thesis an alternative exterior wall construction for a specific building isinvestigated. The focus has been on investigating the material straw as a possiblecomponent in the future project Kulturborgen in Skåne, Sweden.Straw is a bio-based building material which, with a consideration to the climate crisis,has become a viable alternative intended to minimize carbon dioxide emissions from thebuilding sector. Through a compilation of the latest research on the material, theproperties of straw are presented in the theory chapter. Previous studies have shown thepotential of straw to be used as a load-bearing frame in house construction. However, dueto an adaptation to existing blueprints, the focus in this project has been on using straw asonly an insulating material together with load bearing I-joists. By modeling in AutodeskRevit and making calculations on the structure's load bearing capacity and thermalinsulation, a solution on an outer wall has been presented. The work culminates in aproposal for detailed drafts for a specific building that can become the basis for a possiblefurther development. / Halm är en restprodukt från odling av säd och andra grödor och räknas ur miljösynpunkttill ett mer hållbart alternativ än de konventionella byggnadsmaterial som producerasidag. Växtbaserade byggnadsmaterial som halm kan utgöra kolsänkor tack vare sinförmåga att fånga upp koldioxid från atmosfären och med tanke på en störreklimatmedvetenhet har biobaserade material blivit ett aktuellt alternativ ämnat attminimera koldioxidutsläppet från byggbranschen. Tidigare studier visar att halm har godaförutsättningar att användas som ett isolerande material tack vare sin lågavärmekonduktivitet. Halm kan även användas som en självbärande stomme eftersom denhar en hög lastöverföringsgrad. I kombination med en regelkonstruktion av annat materialkan halmen användas enbart som ett isolerande skikt mellan reglarna.Kulturborgen är ett storskaligt byggnadskomplex projekterat som en ringborg med ettöppet torg i mitten. Den byggnad som har studerats i detta examensarbete är enbart en deli komplexet, nämligen ett vandrarhem i två plan. I arbetet undersöks de möjligheter somfinns när en betongväggkonstruktion ersätts med ett biobaserat alternativ samt vilkakonsekvenser det kan få för projekteringen.I detta examensarbete undersöks en alternativ ytterväggskonstruktion för Kulturborgen.Fokus har varit att undersöka materialet halm som en möjlig beståndsdel i det framtidaprojektet Kulturborgen i Skåne, där den ursprungliga planen var att uppföra byggnadenmed prefabricerade betongelement.I en sammanställning av den senaste forskningen om materialet har halmens egenskaperoch tillämpning inom byggbranschen redovisats i ett teorikapitel. Olika metoder för attanvända halm som ett byggnadsmaterial har också tagits upp med avsikt att undersökavilken byggnadsmetod som passar bäst för Kulturborgen.På grund av anpassning till befintliga ritningar på Kulturborgen har användningen avhalm i detta projekt behandlats som enbart ett isoleringsmaterial där halmen är ett 400mm isolerande skikt i kombination med lättreglar med en bärande funktion. Lättreglarvaldes därför att de tack vare sitt I-tvärsnitt har en lägre andel trä än en regel med ettrektangulärt tvärsnitt. Detta gör att lättreglar är materialbesparande och ett lägre U-värdekan erhållas.En modell har tagits fram genom användning av programmet Autodesk Revit.Beräkningar på lättreglar har gjorts för att säkerställa att byggnaden klarar av alla lasterden utsätts för. U-värdesberäkningar utfördes för att kontrollera att vägguppbyggnadensom valdes fick ett U-värde som låg under 0,15 W/m2K, vilket hamnar inom en rimliggräns för en yttervägg. Slutligen har en lösning på en ytterväggskonstruktion presenterats.Arbetet mynnar ut i ett förslag på detaljlösningar för Kulturborgens vandrarhem ochdessa kan ligga till grund för en eventuell vidareutveckling.
7

HotHumiBox, ett provelement mellan två kammare / HotHumiBox, a test element between two chambers

Lekic, Dragan January 2018 (has links)
HotHumiBox är en försöksutrustning som finns på Linnéuniversitetet och som ska ge bättre kunskap och förståelse om hur fukt och temperatur varierar i en provkropp monterad mellan två kammare där klimatet kan styras var för sig. Syftet med examensarbetet är att undersöka om HotHumiBoxen fungerar väl och huruvida den kan börja användas i undervisningen i olika kurser inom institutionen för byggteknik på Linnéuniversitetet, bl.a. i samband med demonstrationslaborationer vid föreläsningar om fukt. För att genomföra arbetet har mätningar med tre olika klimat utförts på ett provelement som motsvarar en yttervägg som kan finnas i nybyggda typhus. Resultatet av mätningar utförda med HotHumiBoxen presenteras i form av tabeller och diagram och jämförs slutligen med beräkningar av fukt- och temperaturtillstånd. Jämförelsen mellan mätningar och beräkningar visar att givarna som styr klimatet i båda kamrarna visar mycket bra resultat. Däremot visar majoriteten av givarna i provelementet antingen lite för höga eller för låga värden för att resultatet ska anses som tillfredställande. För att få en bekräftelse på att HotHumiBoxen fungerar väl rekommenderas därför att ytterligare mätningar görs. / HotHumiBox is an experimental equipment that is available at Linnaeus University and is supposed to provide better knowledge and understanding about the way moisture and temperature varies in a building element installed between two chambers in which the climate can be controlled separately. The purpose of this work is to investigate whether the HotHumiBox works well and whether it can be used at various courses at the Department of Building Technology at Linnaeus University, such as demonstration laboratory experiments at lectures on moisture. Measurements with three different climates were performed on a building element that corresponds to a wall that could be installed in modern houses. The results of the HotHumiBox measurements are being presented in tables and diagrams and are being compared with moisture and temperature calculations. The comparison between measurements and calculations shows that the sensors which control the climate in both chambers show very good results. On the other hand, the majority of the sensors in the test element show either too high or too low values for the result to be considered as satisfactory. Therefore, it is recommended that some more tests and measurements are done before it can be concluded that the HotHumiBox work well.

Page generated in 0.0493 seconds