Sposobem wymiany ciepła nie jest:
Przewodzenie
Przenikanie
Promieniowanie
Konwekcja
Która własność okna nie ma wpływu na niską wartość współczynnika U:
Wysoka szczelność
Potrójna szyba
Szyba z powłoką niskoemisyjną
Wypełnienie zestawu szyb argonem
Dla przegród wewnętrznych oddzielających część ogrzewaną budynku od nieogrzewanej opór przejmowania ciepła od strony zewnętrznej Rse jest równy:
Połowie oporu Rse dla przegród zewnętrznych
Zero
Oporowi przejmowania ciepła od strony wewnętrznej Rsi
Podwojonemu oporowi Rse dla przegród zewnętrznych
Wysokość premii termo modernizacyjnej stanowi
20% przyznanego kredytu
10% przyznanego kredytu
25% przyznanego kredytu
15% przyznanego kredytu
Jednostka gęstości strumienia ciepła:
W/m^2
W/m
m/W
m^2/W
Specyfika materiałów budowlanych włóknistych – ciepło może przepływać równolegle lub prostopadle do włókien. Współczynnik przewodzenia ciepła:
Mniejszy przy przepływie ciepła równoległym do włókien
Większy przy przepływie ciepła równoległym do włókien
Układ włókien nie wpływa na wartość współczynnika przewodzenia ciepła
Większy przy przepływie ciepła prostopadłym do układu włókien
Nieustalone pole temperatury w przegrodzie jest to:
Zależność funkcyjna temperatury jedynie od współrzędnych przestrzennych
Zależność funkcyjna temperatury jedynie od czasu
Zależność funkcyjna temperatury od współrzędnych przestrzennych i od czasu
Stała zależność funkcyjna temperatury niezależnie od współrzędnych przestrzennych i od czasu
Najważniejszą cechą przegrody budowlanej z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku jest:
Współczynnik przenikania ciepła U
Szczelność
Pojemność cieplna
Masa
Zapotrzebowanie energii pierwotnej dla budynku jest w porównaniu do zapotrzebowania energii końcowej:
Większe
Mniejsze
Zawsze różni się o ok. 10%
Większe lub mniejsze
Czy warunki techniczne zawierają przepisy ograniczające wielkość powierzchni okien w nowych budynkach:
Nie
Nie, zobowiązują jedynie do ogólnej dbałości o oszczędzanie energii
Tak, ale tylko dla wybranych typów okien
Zawierają takie przepisy
Maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U(max) podane w WT 2008:
Nie uwzględniają dodatku na mostki cieplne punktowe
Uwzględniają dodatek tylko na mostki cieplne tylko od płyt balkonowych
Nie uwzględniają dodatku na mostki cieplne liniowe
Uwzględniają dodatek na mostki cieplne liniowe
Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla betonów i żelbetu mieszczą się w granicach (nie podano jednostek):
1,300 – 1,700
0,013 – 0,017
0,130 – 0,170
13,00 – 17,00
Współczynnik przenikania ciepła U dla przegrody, której całkowity opór cieplny przegrody RT wynosi 2,5 m^2*K/W, jest równy:
0,30 W/m2K
0, 35 W/m2K
0,40 W/m2K
0,25 W/m2K
Stateczność cieplna przegrody w okresie zimowym nie zależy od:
Całkowitego oporu cieplnego przegrody
Oporu przejmowania ciepła od strony zewnętrznej
Równomierności pracy urządzenia grzewczego
Oporu przejmowania ciepła od strony pomieszczenia
W jakich sytuacjach wymagane jest sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku:
Dla budynku wybudowanego po 1 stycznia 2009r
Dla każdego budynku poddanego termomodernizacji
Dla każdego istniejącego budynku
Dla każdego budynku nowego oddawanego do użytku
Wysokość premii termo modernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:
10% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
20% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
25% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Co określa symbol RT:
Opór cieplny warstwy niejednorodnej
Całkowity opór cieplny przegrody
Opór przejmowania ciepła
Opór cieplny warstwy materiału
Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła (lambda, oznaczenie l), grubością warstwy materiału d oraz oporem cieplnym R:
d=R/l
l=R/d
R=d/l
R=d*l
Emisja promieniowania ciała czarnego zależy od:
Emisyjności zastępczej
Współczynnika konfiguracji
Emisyjności i temperatury powierzchni
Temperatury powierzchni
W załączniku nr 2 do Warunków Technicznych podano wartości współczynników przenikania ciepła przegród dla różnych rodzajów budynków:
Wartości minimalne
Wartości średnie
Wartości maksymalne dopuszczalne
Wartości zalecane
Co to jest przewodzenie
Przejmowanie
Kondukcja
Unoszenie
Promieniowanie
Sens fizyczny wskaźnika stateczności cieplnej przegrody w okresie zimowym:
Stosunek różnicy temperatur powietrza po obu stronach przegrody do różnicy temperatury powietrza w pomieszczeniu i maksymalnej temperatury na powierzchni przegrody od strony pomieszczenia
Stosunek różnicy temperatur powietrza po obu stronach przegrody do różnicy temperatury powietrza w pomieszczeniu i minimalnej temperatury na powierzchni przegrody od strony pomieszczenia
Stosunek różnicy temperatur powietrza po obu stronach przegrody do różnicy temperatur powietrza w pomieszczeniu i temperatury powierzchni zewnętrznej
Stosunek różnicy temperatur powietrza po obu stronach przegrody do różnicy temperatur na obu powierzchniach przegrody
Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi zależą od:
rodzaju nośnika energii końcowej oraz sposobu jego akumulacji
rodzaju nośnika energii końcowej oraz sposobu jego transportu
rodzaju nośnika energii końcowej
rodzaju nośnika energii końcowej oraz sposobu jego wytwarzania
W jakich jednostkach oblicza się opór cieplny:
kWh/m^2
(m^2*K)/W
mK/W
kW/m^2
Współczynnik wyrównania temperatury (dyfuzyjność cieplna) jest stosowany do:
Obliczeń ustalonego przewodzenia ciepła
Obliczeń nieustalonego przewodzenia ciepła
Obliczeń przejmowania ciepła na powierzchni przegrody
Obliczeń rozkładu temperatury w przegrodzie
W projekcie budowlanym obowiązuje dokonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Obowiązek ten dotyczy:
Budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Budynków o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m^2
Wszystkich budynków
Budynków użyteczności publicznej
W ujęciu graficznym temperatura w przegrodzie:
Jest linią łamaną w skali oporów cieplnych poszczególnych warstw przegrody
Jest linią prostą w skali grubości warstw przegrody
Jest linią prostą w skali oporów cieplnych poszczególnych warstw przegrody
Nie zależy od oporów przejmowania ciepła a zależy jedynie od przewodzenia ciepła warstw przegrody
Budynki będące przedmiotem przedsięwzięcia remontowego w rozumieniu Ustawy Termomodernizacyjnej i Remontowej to:
Budynki wielorodzinne będące w użytkowaniu przed 1973
Budynki wielorodzinne będące w użytkowaniu przed rokiem 1961
Budynki wielorodzinne będące w użytkowaniu przed rokiem 1981
Wszystkie budynki wielorodzinne
Największą wartość ciepła właściwego ma:
Styropian
Woda
Miedź
Żelbet
Co to jest konwekcja
Promieniowanie
Unoszenie
Przewodzenie
Przejmowanie
W lecie stateczność cieplna przegród budowlanych opisywana jest przez:
Jedynie przez wskaźnik tłumienia
Wskaźnik tłumienia i przesunięcie fazowe
Amplitudę wahań temperatury przegrody od strony pomieszczenia
Jedynie przez przesunięcie fazowe
Graniczne wartości wskaźnika EP podane w WT 2008 są zależne od:
Lokalizacji budynku
Współczynnika kształtu budynku A/Ve
Orientacji budynku
Konstrukcji przegród zewnętrznych
Jakie położenie warstwy izolacji cieplnej w ścianie zewnętrznej budynku ogrzewanego jest najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony cieplnej budynku:
Miejsce przyłożenia izolacji cieplnej nie ma znaczenia
W środku ściany
Od wewnątrz
Od zewnątrz
Jaka jest największa dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła U dla dachów w budynkach mieszkalnych przy ti>16 C:
0,25 W/m2*K
0,30 W/m2*K
0,20 W/m2*K
0,35 W/m2*K
W jakich budynkach świadectwo powinno być umieszczone w widocznym miejscu:
W budynkach powyżej 1000 m^2 świadczących usługi dla znacznej liczby osób
Urzędach państwowych
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
W szkołach
Czym się różni współczynnik przewodzenia ciepła od współczynnika przenikania ciepła:
Oba współczynniki dotyczą przegrody, ale mają różne jednostki
Oba współczynniki dotyczą materiału, ale mają różne jednostki
Współczynnik przewodzenia dotyczy materiału, a współczynnik przenikania dotyczy przegrody
Współczynnik przenikania dotyczy materiału, a współczynnik przewodzenia dotyczy przegrody
Przegroda I ma U=0,5 W/(m^2*K), a przegroda II ma RT=3 m^2*K/W. Co z tego wynika:
Przegroda II spełnia wymagania dotyczące Umax dla ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych dla Ti>16 C
Przegroda I ma lepsze właściwości termoizolacyjne niż przegroda II
Przegroda I ma mniejszy opór cieplny niż przegroda II
Przegroda II ma większy współczynnik przenikania ciepła niż przegroda I
Jaka jest największa dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła U dla okien w ścianach pionowych budynku mieszkalnego w I, II i III strefie klimatycznej:
1,70 W/m2*K
1,60 W/m2*K
1,80 W/m2*K
1,50 W/m2*K
Jednostka strumienia ciepła:
J
W
kWh
W/s
Współczynnik przenikania ciepła przegrody U nie jest zależny od:
Współczynników przewodzenia ciepła materiałów, z których wykonane są warstwy
Grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych
Ciepła właściwego materiałów, z których wykonane są warstwy
Oporów przejmowania ciepła
Dynamika cieplna przegrody budowlanej zależy od:
Rodzaju materiału termoizolacyjnego
Od umiejscowienia przegrody w budynku
Pojemności cieplnej przegrody
Masy przegrody
Która z właściwości radiacyjnych nie jest cechą materiału nieprzeziernego:
Przepuszczalność
Refleksyjność
Absorpcyjność
Emisyjność
Współczynnik przenikania ciepła okna Uw jest niezależny od:
Współczynnika U szklenia
Współczynnika U ramy okiennej
Współczynnika g szklenia
Współczynnika U przykrawędziowej strefy szyby
Niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału świadczy o tym, że materiał:
Ma dobre właściwości izolacyjne
Ma dobre właściwości paroizolacyjne
Nie nadaje się do zastosowania jako materiał izolacyjny
Ma słabe właściwości izolacyjne
Ile jest stref klimatycznych w Polsce z obliczeniową temperaturą zewnętrzną w zimie:
3
6
5
4
Wymiana ciepła przez promieniowanie przegród budowlanych zależy:
Od emisyjności i temperatury powierzchni
Od masy przegrody
Jedynie od temperatury powierzchni
Jedynie od emisyjności powierzchni
Nie trzeba sprawdzać warunku na nie przekroczenie dopuszczalnej wielkości powierzchni przegród przezroczystych, gdy:
U większe niż 1,8 W/(m2 K)
U mniejsze niż 1,8 W/(m2 K)
U mniejsze niż 1,5 W/(m2 K)
U większe niż 1,5 W/(m2 K)
Jednostka ciepłą właściwego cp:
W/(kg K)
kJ/(kg K)
kg K/kJ
(kg K)/kWh
Dynamiczne cieplne właściwości przegród budowlanych:
Praktycznie nie mają wpływu na cechy użytkowe pomieszczeń
Poprawiają cechy użytkowe pomieszczeń
Poprawiają cechy użytkowe pomieszczeń, ale tylko w lecie
Pogarszają walory użytkowe pomieszczeń
Jaka jest największa dopuszczalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy Ti>16 C:
0,35 W/m2*K
0,50 W/m2*K
0,30 W/m2*K
0,25 W/m2*K
Wymiana ciepła przez promieniowanie w zakresie temperatur spotykanych w budownictwie występuje w umownym zakresie długości fal:
8,0 – 13,0 mikrometrów
3,0 – 100 mikrometrów
0,75 – 3,0 mikrometrów
3,0 – 5,0 mikrometrów
Który z materiałów ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła:
Styropian
Żelbet
Cegła pełna
Gazobeton
Jaki dokument Unii Europejskiej wprowadza świadectwa:
Dyrektywa w sprawie efektywności końcowej
Zielona Księga UE
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
Biała Księga UE
Co to jest współczynnik przewodzenia ciepła:
Jest to ilość ciepła, która w warunkach ustalonych przepływa w ciągu 1h prostopadle przez 1 m2 płaskiej przegrody budowlanej o grubości 1 m przy różnicy temperatury na obu powierzchniach 1K
Jest to ilość ciepła, która w warunkach ustalonych przepływa w ciągu 1h prostopadle przez 1 m2 płaskiej ściany wykonanej z jednorodnego materiału o grubości 1 m przy różnicy temperatury na obu powierzchniach 1K
Jest to ilość ciepła, która w warunkach ustalonych przepływa w ciągu 1h prostopadle przez 1 m2 płaskiej przegrody budowlanej o dowolnej grubości przy różnicy temperatury na obu powierzchniach 1K
Jest to ilość ciepła, która w warunkach ustalonych przepływa w ciągu 1h prostopadle przez 1 m2 płaskiej ściany wykonanej z jednorodnego materiału o grubości 1 m przy różnicy temperatury po obu stronach 1K
Za niesporządzenie wymaganego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Prawo Budowlane przewiduje:
Nie przewiduje żadnych sankcji
Karę pieniężną i unieważnienie umowy sprzedaży lub najmu
Unieważnienie umowy sprzedaży lub najmu
Karę pieniężną
Równanie różniczkowe nieustalonego przewodzenia ciepła w ciałach stałych to:
Równanie Kirchhoffa
Równanie Newtona
Równanie Stefana-Boltzmanna
Równanie Fouriera
O przyznaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej decyduje:
Narodowy Bank Polski
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Ochrony Środowiska
Każdy bank udzielający kredytów termomodernizacyjnych
Wskaźnik nieodnawialnej energii (EP) oznacza:
Stosunek zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do zapotrzebowania energii użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze
Stosunek zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do zapotrzebowania energii pomocniczej pomieszczeń o regulowanej temperaturze
Roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej odniesionej do powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza
Stosunek zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do zapotrzebowania energii końcowej
Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla materiałów termoizolacyjnych mieszczą się w granicach (nie podano jednostek):
2,500 – 5,000
0,0025 – 0,005
0,025 – 0,050
0,250 – 0,500
Największy spadek temperatury w przegrodzie występuje w warstwie konstrukcyjnej:
Prawda
Fałsz
Co to jest współczynnik przenikania ciepła:
Ustalony strumień ciepła przepływający przez powierzchnię 1 m2 przegrody o grubości 1m przy różnicy temperatury powietrza po obu stronach przegrody wynoszącej 1 K
Ustalony strumień ciepła przepływający przez powierzchnię 1 m2 przegrody przy różnicy temperatury powietrza po obu stronach przegrody wynoszącej 1 K
Ustalony strumień ciepła przepływający przez powierzchnię 1 m2 przegrody przy różnicy temperatury na obu powierzchniach przegrody wynoszącej 1 K
Ustalony strumień ciepła przepływający przez powierzchnię 1 m2 przegrody o grubości 1m przy różnicy temperatury na obu powierzchniach przegrody wynoszącej 1 K
Gęstość radiacyjnego strumienia ciepła wymienianego przez powierzchnię ściany od strony pomieszczenia zależy od:
Różnicy temperatury ściany i średniej temperatury promieniowania w pomieszczeniu oraz od współczynnika przejmowania ciepła przez promieniowanie
Jedynie od różnicy temperatury ściany i średniej temperatury promieniowania w pomieszczeniu
Jest stała i odczytuje się ją z normy
Od temperatury powietrza w pomieszczeniu
Jednostka współczynnika przewodzenia ciepła lambda:
W/(m*K)
(m^2*K)/W
m*K/W
W/(m^2*K)
Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynku zawarte w WT 2008 nie dotyczą:
Mostków cieplnych liniowych
Izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych
Izolacyjności cieplnej techniki instalacyjnej
Izolacyjności cieplnej okien
Co to jest radiacja:
Unoszenie
Przewodzenie
Promieniowanie
Przejmowanie
Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku – wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary:
Oszklenia
Ram okiennych i drzwiowych
Wymiarów ram okiennych i drzwiowych powiększonych o 2 cm
Otworów okiennych i drzwiowych w przegrodach
Opór przejmowania ciepła od strony zewnętrznej Rse dla przegród zewnętrznych jest równy:
0,17 m2K/W
0,04 m2K/W
0,13 m2K/W
0,10 m2K/W
Wymiana ciepła przez przegrody budowlane:
To zależy od warunków pogodowych, ale praktycznie zawsze jest ustalona w czasie
Jest nieustalona w czasie jedynie przy silnym oddziaływaniu promieniowania słonecznego
Jest zawsze nieustalona w czasie
Jest zawsze ustalona w czasie
Co oznacza symbol lambda:
Współczynnik przejmowania ciepła
Współczynnik przenikania ciepła przegrody
Opór cieplny warstwy materiału
Współczynnik przewodzenia ciepła materiału
Budynek nie spełnia wymagań dotyczących ochrony cieplnej zawartych w WT 2008 jeżeli:
Wartość EP budynku będzie większa od wartości granicznej EP i współczynniki U przegród zewnętrznych większe od współczynników U(max)
Wartość EP budynku będzie mniejsza od wartości granicznej EP i współczynniki U przegród zewnętrznych większe od współczynników U(max)
Wartość EP nie ma znaczenia, ważne jest aby współczynnik U dla przegrody był mniejszy od U(max)
Wartość EP budynku będzie większa od wartości granicznej EP i współczynniki U przegród zewnętrznych mniejsze od współczynników U(max)
Jakie obowiązkowe wykształcenie wymagane jest od osób mogących sporządzać świadectwa
Nie ma żadnych ograniczeń
Tytuł inżyniera
Tytuł magistra po studiach technicznych
Tytuł magistra
Który akt prawny zawiera wymagania dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodyki sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
PN EN ISO 6946
Premia termomodernizacyjna przewidziana w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów może być przyznana, jeżeli kompleksowa termomodernizacja budynku spowoduje zmniejszenie rocznych strat energii o:
15%
25%
20%
5%
Jednostka oporu przejmowania ciepła:
m^2*K/W
W/(m*K)
m*K/W
W/(m^2*K)
Współczynnik g szklenia określa ile energii całkowitej promieniowania słonecznego:
Dociera do szyby
Odbije się od szyby
Zostanie przepuszczone przez szyby
Zostanie pochłonięte przez szyby
Wymiary przegród otaczających przestrzeń ogrzewaną obliczamy wg:
Wymiarów w świetle przegród
Wymiarów całkowitych w osiach
Wymiarów w osiach
Wymiarów zewnętrznych
Wartości oporów przejmowania ciepła Rsi i Rse dla połaci dachowej o nachyleniu 75% przyjmujemy jak:
Są stałe niezależnie od kąta pochylenia przegrody
Z interpolacji między wartościami dla przegrody pionowej i poziomej
Przegrody poziomej
Przegrody pionowej
Gęstość radiacyjnego strumienia ciepła wymienianego przez zewnętrzną powierzchnię ściany zależy od:
Jedynie od różnicy temperatury ściany i średniej temperatury promieniowania środowiska zewnętrznego
Od temperatury powietrza zewnętrznego
Jest stała i odczytuje się ją z normy
Różnicy temperatury ściany i średniej temperatury promieniowania środowiska zewnętrznego oraz od współczynnika przejmowania ciepła przez promieniowanie
Wymiana ciepła przez promieniowanie odbywa się:
Wewnątrz poszczególnych warstw przegród
Na stykach poszczególnych warstw przegrody
Na powierzchniach przegród
Przy omywaniu przegród przez wiatr
Który akt prawny zawiera metodykę obliczania wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodyki sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
PN EN ISO 6946
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie szczególowego zakresu i formy projektu budowlanego
Czy Warunki Techniczne zawierają przepisy dotyczące ochrony przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym:
Nie
Tak, ale tylko dla niektórych rodzajów okien
Tak
Dla niektórych rodzajów budynków
Gęstość konwekcyjnego strumienia ciepła wymienianego przez powierzchnię ściany od strony pomieszczenia zależy od:
Jest stała i odczytuje się ją z normy
Od temperatury powietrza w pomieszczeniu
Jedynie od różnicy temperatury ściany i powietrza w pomieszczeniu
Różnicy temperatury ściany i temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz od współczynnika przejmowania ciepła przez konwekcję
Największy spadek temperatury w przegrodzie występuje w warstwie izolacji cieplnej:
Prawda
Fałsz
Jak zawilgocenie ściany wpływa na jej izolacyjność ciepła:
Podwyższa opór cieplny
Powoduje zmniejszenie wartości współczynnika przenikania ciepła
Obniża wartość oporu cieplnego
Nie wpływa na cechy przegrody w zakresie izolacyjności cieplnej
Jednostką energii nie jest:
MJ
Wh
W/s
W
Wymagania zawarte w WT 2008 związane z oszczędnością energii nie dotyczą:
Maksymalnej powierzchni okien
Szczelności na przenikanie powietrza
Zapotrzebowania ciepłej wody
Szczelności przegród pełnych
Przy korzystaniu z premii remontowej realizowane przedsięwzięcie musi prowadzić do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody o:
15%
10%
5%
W ogóle nie musi
Przy rozwiązywaniu zagadnienia nieustalonego przewodzenia ciepła w ciałach stałych należy dodatkowo sformułować:
Warunek początkowy i warunki brzegowe
Nie ma to znaczenia
Jedynie warunek brzegowy
Jedynie warunek początkowy
Który z materiałów na najwyższy współczynnik przewodzenia ciepła:
Drewno
Żelbet
Miedź
Wełna mineralna
Wraz ze wzrostem współczynnika kształtu budynku A/Ve:
Obniża się wartość graniczna EP podana w WT 2008
Wartość graniczna EP podana w WT 2008 pozostaje bez zmian
A/Ve nie ma znaczenia, wartość graniczna EP jest stała
Wzrasta wartość graniczna EP podana w WT 2008
Co to jest całkowity opór cieplny przegrody:
Opór, jaki stawia cała przegroda przepływającemu przez nią ciepłu, bez wliczania oporów wnikania i wynikania ciepła
Opór, jaki stawia pojedyncza warstwa materiału przepływającemu przez nią ciepłu
Opór, jaki stawiają wszystkie warstwy materiałów w przegrodzie przepływającemu przez nią ciepłu
Opór, jaki stawia cała przegroda przepływającemu przez nią ciepłu, wliczając opory wnikania i wynikania ciepła
Jaki akty prawny wprowadza świadectwa energetyczne w Polsce:
Rozporządzenie w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkoleń oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Prawo budowlane
Całkowity opór cieplny RT przegrody, której współczynnik przenikania ciepła U wynosi 0,30 W/m^2*K, jest równy:
4,33 W/m2K
3,33 W/m2K
2,33 W/m2K
3,00 W/m2K
Jaki symbol i jednostkę ma całkowity opór ciepła przegrody:
U[W/m^2*K]
R[W/m*K]
RT[m^2K/W]
RT[m*K/W]
W zakresie temperatur spotykanych w budownictwie wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału:
Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury
Jest stała i nie zależy od temperatury
Zwiększa się maksymalnie do 15% wartości normowej
Maleje wraz z obniżaniem się temperatury
Czym różni się przenikanie ciepła od przewodzenia ciepła:
Są to pojęcia równoważne
Przewodzenie jest elementem składowym przenikania
Przenikanie jest elementem składowym przewodzenia
Przenikanie jest to wymiana ciepła bez przewodzenia
Współczynniki wi mają zastosowanie do obliczania wartości:
Energii pierwotnej
Energii użytkowej
Energii końcowej
Energii pomocniczej
Na co wpływa wysoka szczelność okna:
Obniża wartość współczynnika przenikania ciepła okna
Zmniejsza przepływ powietrza
Obniża wartość całkowitego oporu okna
Podwyższa wartość całkowitego cieplnego oporu okna
Który z materiałów ma najniższy współczynnik przepuszczania pary wodnej:
Cegła pełna
Bloczki gazobetonowe
Styropian
Wełna mineralna
żelbet
Utrata ciepła przez drogi oddechowe najbardziej zależy od:
Temperatury radiacyjnej
Temperatury skóry
Aktywności fizycznej
Izolacji cieplnej odzieży
Kąt patrzenia kamery termowizyjnej na badaną przegrodę nie powinien przekraczać
20 stopni
10
30
40
Mostki cieplne w sezonie zimowym powodują:
Obniżenie szczelności ścian zewnętrznych
Podwyższenie temperatury na powierzchni przegrody od strony pomieszczenia
Nie wpływają na wartość temperatury powierzchni przegrody od strony pomieszczenia
Obniżenie temperatury na powierzchni przegrody od strony pomieszczenia
Gęstość strumienia pary wodnej dyfundującej przez przegrodę – jest to:
Stosunek różnicy ciśnień rzeczywistych pary wodnej po obu stronach przegrody do różnicy wilgotności względnej powietrza po obu stronach przegrody
Stosunek oporu dyfuzyjnego przegrody do różnicy ciśnień rzeczywistych pary wodnej po obu stronach przegrody
Stosunek różnicy ciśnień rzeczywistych pary wodnej po obu stronach przegrody do oporu dyfuzyjnego przegrody
Iloczyn różnicy ciśnień rzeczywistych pary wodnej po obu stronach przegrody i oporu dyfuzyjnego przegrody
W jakich jednostkach oblicza się opór dyfuzyjny
g/(m^2*h*hPa)
g/(m*h*hPa)
hPa/g
m^2*h*hPa/g
m*h*hPa/g
Bezwymiarowa temperatura powierzchni przegrody od strony pomieszczenia-jest to:
Różnica minimalnej temperatury powierzchni wewnętrznej i temperatury powietrza zewnętrznego podzielona przez różnicę temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego
Temperatura powietrza zewnętrznego podzielona przez minimalną temperaturę powierzchni wewnętrznej
Minimalna temperatura powierzchni wewnętrznej podzielona przez temperaturę powietrza zewnętrznego
Różnic temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego podzielona przez różnicę minimalnej temperatury powierzchni wewnętrznej i temperatury powietrza zewnętrznego
Jednostka współczynnika przepuszczania pary wodnej:
g/(m*hPa)
m/(g*hPa)
g/(m*h*hPa)
m*hPa/g
(m^2hPa)/g
Co oznacza symbol r:
Opór dyfuzyjny warstwy materiału
Opór dyfuzyjny wynikania pary wodnej
Opór dyfuzyjny przegrody budowlanej
Opór dyfuzyjny wnikania pary wodnej
Minimalna różnica temperatury po obu stronach przegrody przy pomiarach termowizyjnych, wg PN EN, powinna wynosić:
5K
Nie określa się
10-15 K
10 K
Głównym mechanizmem termoizolacyjnym w warunkach gorąca jest:
Wzrost metabolicznej produkcji ciepła
Zmniejszenie metabolicznej produkcji ciepła
Zwężenie naczyń krwionośnych skóry
Rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry
W obliczeniu Ugr dla podłogi na gruncie wartość Uequiv,bf w porównaniu do wartości U dla konstrukcji podłogi jest
Różni się o 10%
Może być większa, może być mniejsza
Mniejsza
Większa
Adaptacja organizmu do danych warunków termicznych otoczenia związana jest z:
Z dostosowaniem temperatury wewnętrznej do temperatury skóry
Powstawaniem trwałych zmian zwiększających obciążenie ustroju
Powstawaniem trwałych zmian zmniejszających obciążenie ustroju
Działaniem układu termoregulacji
Niższa wartość współczynnika przepuszczania pary wodnej materiału świadczy o tym, że materiał
Ma dobre właściwości ciepłochłonne
Materiał nadaje się do zastosowania jako wiatroizolacja
Ma dobre właściwości izolacyjne na przenikanie pary wodnej
Ma słabe właściwości izolacyjne na przenikanie pary wodnej
Nie nadaje się do zastosowania jako materiał paroizolacyjny
Wymiana ciepła przez promieniowanie przegród budowlanych zależy:
Jedynie od emisyjności powierzchni
Jedynie od temperatury powierzchni
Od emisyjności i temperatury powierzchni
Od masy przegrody
Utrata ciepła przez parowanie potu jest największa
W suchym klimacie Afyki
W wilgotnym klimacie tropików
W wilgotnym klimacie strefy umiarkowanej
W suchym klimacie pustyń podzwrotników
*** Co to jest współczynnik przepuszczenia pary wodnej:
Jest to masa pary wodnej (g) , która dyfunduje w ustalonych warunkach i przy bezruchu powietrza w ciągu 1 H przez 1m^2 przegrody budowlanej o grubości 1m, przy różnicy ciśnień pary wodnej na powierzchniach warstwy materiału 1Pa
Jest to masa pary wodnej(g), która dyfunduje w ustalonych warunkach i przy bezruchu powietrza w ciągu 1h przez 1m^2 warstwy materiału o grubości 1m, przy różnicy ciśnień pary wodnej na powierzchniach warstwy materiału 1Pa.
Jest to stosunek gęstości ustalonego strumienia pary wodnej przenikającego przez warstwę materiały do spadku ciśnienia pary wodnej na grubości warstwy w hPa/m
Jest to masa pary wodnej ( g), która dyfunduje w ustalonych warunkach i przy bezruchu powietrza w ciągu 1h przez 1m^2 warstwy materiału o grubości 1m, przy różnicy ciśnień pary wodnej powietrza po obu stronach warstwy materiału 1Pa
Jest to stosunek gęstości ustalonego strumienia pary wodnej przenikającego przez przegrodę budowlaną do spadku ciśnienia pary wodnej na grubości warstwy w hPa/m
Wymiana ciepła przez promieniowanie między człowiekiem a otoczeniem jest związana ze zjawiskiem:
Wysyłania fal elektromagnetycznych
Powstawania ciepła w wyniku przemiany fazowej ( np. parowania potu)
Przenoszenia energii wraz z makroskopowym ruchem cząsteczek powietrza
Jonizacji otaczającego powietrza
***Zasady stosowania i usytuowania paraizolacji w przegrodach budowlanych:
Możliwe jak najbliżej od strony pomieszczenia
Jeżeli wewnątrz przegrody to przed warstwą izolacji cieplnej patrząc od strony pomieszczenia
Możliwe jak najbliżej od strony napływu pary wodnej
Możliwe jak najbliżej zewnętrznej strony przegrody
Jeżeli wewnątrz przegrody to przed wartą izolacji cieplnej patrząc od strony napływu pary wodnej
***Co to jest całkowity opór dyfuzyjny przegrody budowlanej:
Opór, jaki stawia cała przegroda przepływającemu przez nią strumieniowi pary wodnej, bez wliczania oporów wnikania i wynikania pary wodnej (opory te można pominąć)
Opór, jaki stawia cała przegroda przepływającemu przez nią strumieniowi pary wodnej, bez wliczania oporów wnikania i wynikania pary wodnej
Opór, jaki stawia pojedyncza warstwa materiału przepływającemu przez nią strumieniowi pary wodnej
Suma oporów dyfuzyjnych poszczególnych warstw materiału przegrody
Co oznacza symbol sd:
Całkowity opór dyfuzyjny przegrody
Równoważna pod względem dyfuzji pary wodnej grubość warstwy powietrza
Odwrotność oporu dyfuzyjnego warstwy materiału
Odwrotność współczynnika oporu dyfuzyjnego
Opór wnikania pary wodnej od strony pomieszczenia
***Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej (delta, oznaczenie del), grubością warstwy materiału (d) oraz oporem dyfuzyjnym:
d=r/del
del=r/d
d=r*del
r=d*del
r=d/del
Równoważny, ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła podłogi w gruncie zależy od:
Zagłębienia Z, współczynnika U dla podłogi i parametru B’
Obwodu P i zagłębiania Z
Współczynnika U i zagłębienia Z
Współczynnika U dla podłogi i obwodu P
*** Mostek termiczny jest to część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony przez:
Zmianę grubości warstw materiałów
Zmianę dynamicznych cieplnych właściwości przegród
Całkowite lub częściowe przebicie obudowy budynku przez materiały o innej przewodności cieplnej
Różnicę między wewnętrznymi i zewnętrznymi powierzchniami przegród
Zmianę stateczności cieplnej przegród
Ilość ciepła przekazywana przez człowieka do otoczenia nie zależy od:
Prędkość ruch powietrza w pomieszczeniu
Temperatury powietrza w pomieszczeniu
Zastosowanego systemu ogrzewania w budynku
Aktualnego poziomu aktywności fizycznej
Co to jest wilgotność względna powietrza:
Bezwzględna wartość wilgoci w powietrzu
Stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze
Stosunek ciśnienia pary wodnej nasyconej zawartej w powietrzu do ciśnienia cząstkowego pary wodnej przy tej samej temperaturze
Stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia pary wodnej nasyconej
Asymetria promieniowania cieplnego w pomieszczeniach może być spowodowana:
Niezasłoniętym oknem
Przeciągiem
Obecności radonu w podłożu
Podwyższoną temperaturą powietrz w pomieszczeniu
Gęstość konwekcyjnego strumienia ciepła wymienianego przez zewnętrzną powierzchnię ściany zależy od:
Jedynie od różnicy temperatury ściany i otaczającego powietrza zewnętrznego
Od temperatury powietrza zewnętrznego
Różnicy temperatury ściany i otaczającego powietrza zewnętrznego oraz od współczynnika przejmowania ciepła przez konwekcję
Jedynie od prędkości wiatru
Wartość równoważnego współczynnika przenikania ciepła podłogi na gruncie Uequiv,bf nie zależy od:
Poziomu wód gruntowych
Od współczynnika U podłogi
Zagłębiania podłogi
Wymiary charakterystycznego podłogi B’
Zwiększenie zagłębiania podłogi poniżej poziomy terenu wpłynie w następujący sposób na wartość Uequiv,bf:
Nie spowoduje zmiany współczynnika ciepła Uequiv,bf podłogi
spowoduje zmniejszenie równoważnego współczynnika przenikania ciepła Uequiv,bf dla podłogi
spowoduje zwiększenie równoważnego współczynnika przenikania ciepła Uequiv,bf dla podłogi
zagłębienie podłogi nie wpływa na wartość Uequiv,bf
Wymiar charakterystyczny podłogi B’ nie zależy od:
Połowy obwodu podłogi
Obwodu podłogi uwzględniającego tylko długość krawędzi stykających się z środowiskiem zewnętrznym lub przestrzenią nieogrzewaną
Pola powierzchni podłogi
Całkowitego obwodu podłogi
Przeciętna izolacyjność odzieży studenta w Sali wykładowej zawiera się w granicach:
0-0,3 cio
1,5-3,0 cio
3,0-4 cio
0,3-1,5 cio
Aktywność ruchowa organizmu - jednostki wydatku energetycznego:
1 met= 90 W/m^2
1 met=9,0 W/m^2
1 met= 58 W/m^2
1met=5,8 W/m^2
Jednostka współczynnika oporu dyfuzyjnego
kgK/hPa
hPa/(kgK)
m*hPa/g
g/m^2
[-]
Wpływ mostków liniowych jest uwzględniany:
Przy obliczaniu wartości współczynnika przenikania U
Przy obliczaniu współczynnika strat ciepła na przenikanie Htr
Przy obliczaniu wartości współczynnika przenikania ciepła Uc
Przy obliczaniu rozkładu temperatury w przegrodzie
Czym różni się współczynnik oporu dyfuzyjnego od równoważnej pod względem dyfuzyjnym grubości warstwy powietrza:
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dotyczy przegrody budowlanej, natomiast równoważna pod względem dyfuzji pary wodnej grubość warstwy powietrza dotyczy warstwy materiału
Współczynnik oporu dyfuzyjnego określa ile razy opór dyfuzji pary wodnej danego materiału jest większy od oporu dyfuzyjnego warstwy nieruchomego powietrza o tej samej grubości, natomiast równoważna grubość warstwy powietrza jest grubością warstwy nieruchomego powietrza, której opór dyfuzyjny pary wodnej jest równy oporowi danej warstwy
Oba współczynniki dotyczą przegrody, ale mają różne jednostki
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dotyczy warstwy materiału, natomiast równoważna pod względem dyfuzji pary wodnej grubość warstwy powietrza dotyczy przegrody.
***Ilość kondensującej się pary wodnej w przegrodzie budowlanej zależy od:
Stateczności cieplnej przegrody
Układu warstw w przegrodzie
Różnicy ciśnienia pary wodnej po obu stronach przegrody
Oporów dyfuzyjnych poszczególnych warstw
Oporów cieplnych poszczególnych warstw
Utrata ciepła przez konwekcję z powierzchni ciała człowieka zależy od:
Temperatury powierzchni ciała, temperatury radiacyjnej, prędkości ruchu powietrza
Temperatury powietrza, prędkości ruchu powietrza, wilgotności powietrza
Temperatury powietrza, temperatury powierzchni ciała, prędkości ruchu powietrza
Temperatury powietrza, temperatury radiacyjnej, wilgotności powietrza
***Dla uzyskania stanu komfortu cieplnego człowieka największe znaczenia ma:
Zrównoważony bilans cieplny
Utrzymywanie temperatury podłogi w zakresie 22-25C
Utrzymywanie temperatury powietrza równej 22C
Brak dyskomfortu lokalnego
Minimalne obciążenie układu termoregulacji
***Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej (d), współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej dla powietrza (do) i współczynnikiem oporu dyfuzyjnego. (mi)
d=do/mi
do=d/mi
d=mi/do
do=d*mi
mi=do/d
***Jednostka ciśnienia pary wodnej:
g/m^2
Pa
Pa/K
N/(m^2)
Pa/g
Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi wyraża:
Uwzględnienie strat energii przy wytwarzaniu i przesyłce
Preferencje dla energii pierwotnej odnawialnych
Uwzględnienie strat energii przy wytwarzaniu
Uwzględnienie strat energii przy wytwarzaniu i przesyle oraz preferencje dla energii odnawialnych
Temperatura promieniowania przegród w pomieszczeniu w okresie zimowym:
Nie zależy od stopnia ich izolacji termicznej
Zależy od rodzaju ogrzewania pomieszczenia
Jest tym większa im przegrody zewnętrzne są gorzej zaizolowane termicznie
Jest tym większa im przegrody zewnętrzne są lepiej zaizolowane termicznie
Utrata ciepła przez konwekcję z powierzchni ciała człowieka nie zależy od:
Temperatury powietrza
Temperatury powierzchni ciała
Wilgotności powietrza
Prędkości powietrza
***Kolejność ułożenia warstw w przegrodzie:
Ma wpływ na rozkład ciśnień pary wodnej w przegrodzie
Nie ma wpływu na wartość oporu dyfuzyjnego przegrody
Nie ma wpływu na szerokość strefy kondensacji
Nie ma wpływu na wartość oporu cieplnego przegrody
***Ciśnienie pary wodnej nasyconej jest:
Niższe w niższej temp powietrza
Wyższe w niższej temp powietrza
Wyższe w wyższej temp powietrza
Niższe w wyższej temp powietrza
Jest wartością stałą w zakresie temperatury powietrza od -20 do +35C
***Wymiana ciepła przez promieniowania odbywa się:
Na stykach poszczególnych warstw przegrody
Wewnątrz poszczególnych warstw przegród
Na powierzchniach przegród
W próżni
Przy omywaniu przegród przez wiatr
***Dyfuzja pary wodnej przez przegrodę budowlaną przebiega:
Od środowiska cieplejszego w kierunku do zimniejszego
Od zewnątrz w kierunku do pomieszczenia
W kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu ciepła
Od pomieszczenia w kierunku na zewnątrz
***Termowizyjna metoda badań przegród budowlanych służy do oceny
Ilościowej pod warunkiem zmierzenia dodatkowych związanych z przepływem ciepła
Ilościowej
Jakościowej
Jakościowej bez możliwości oceny ilościowej, nawet po zmierzeniu dodatkowych wielkości związanych z przepływem ciepła przez przegrody.
***Jaka jest zależność pomiędzy równoważną pod względem dyfuzji pary wodnej grubością warstwy powietrza (sd),współczynnikiem oporu dyfuzyjnego (mi) i grubością warstwy materiału:
sd=mi*d
mi=sd*d
d=sd*mi
sd=mi/d
mi=sd/d
Ciemny kolor skóry chroni przed:
Promieniowaniem ultrafioletowym
Promieniowaniem w zakresie mikrofal
Podniesieniem temperatury skóry
Promieniowaniem podczerwonym
Ekwiwalentny współczynnik przenikania ściany stykającej się z gruntem zależy od:
Zagłębienia Z, współczynnika U dla podłogi i parametru B’
Współczynnika U dla podłogi i obwodu P
Obwodu i zagłębienia Z
Współczynnika U i zagłębienia Z
Najczęstsze przyczyny dyskomfortu lokalnego to:
Asymetria temperatury, temperatura powietrza równa temperaturze promieniowania, za zimne lub gorące podłogi
Przeciąg i temperatura powietrza równa temperaturze promieniowania, za zimne lub za gorące podłogi
Przeciąg, asymetria promieniowania, za zimne bądź za gorące podłogi
Asymetria promieniowania, temperatura powietrza równe się temperaturze promieniowania, za zimne lub za gorące podłogi
Uproszczony sposób obliczania wpływu liniowych mostków cieplnych na cieplne właściwości przegród budowlanych podaje norma:
PN-EN ISO 13370
PN-EN ISO 14683
PN-EN ISO 12831
PN-EN ISO 6946
PN-EN ISO 13788
Przez drogi oddechowe człowiek traci:
1% ciepła
25% ciepła
10% ciepła
0,5% ciepła
Co oznacza symbol rw:
Opór dyfuzyjny warstwy materiału
Opór dyfuzyjny wynikania pary wodnej
Opór dyfuzyjny przegrody budowlanej
Opór dyfuzyjny wnikania pary wodnej
Bezpieczne wykonanie termowizyjnych badań naukowych- współczynnik emisyjności zewnętrznej przegrody nie może być mniejszy niż:
0,5
0,7
0,8
0,3
Kiedy wystąpi kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody:
Gdy w każdym punkcie przekroju przegrody ciśnienie pary nasyconej pn będzie większe od ciśnienia cząstkowego,
Gdy temperatura na jej powierzchni będzie wyższa od temperatury punktu rosy ts otaczającego ją powietrza
Gdy w każdym punkcie przekroju przegrody ciśnienie pary nasyconej pn będzie mniejsze od ciśnienia cząstkowego p,
Gdy temperatura na jej powierzchni będzie niższa od temperatury punktu rosy ts otaczającego ją powietrza
Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne:
10 lat
Bezterminowo
5 lat
10 lat lub do czasu modernizacji zmieniającej charakterystykę energetyczną budynku
Najkorzystniejszy dla człowieka rozkład temperatur uzyskuje się:
Stosując ogrzewanie podłogowe
Umieszczając grzejniki na ścianach wewnętrznych
Stosując ogrzewanie sufitowe
Umieszczając grzejniki na ścianach zewnętrznych
Przy ogrzewaniu powietrznym
Temperatura podłogi w pomieszczeniach dla ludzi powinna się mieścić w granicach:
15-20 stopni C
20-26 stopni C
35-40 stopni C
30-35 stopni C
*** Mostki cieplne w przegrodach budowlanych w zimie nie powodują:
Pogorszenia dynamiki cieplnej przegród
Obniżenia temperatury na wewnętrznej powierzchni przegród
Kondensacji pary wodnej na powierzchni
Zwiększenia strat ciepła
Podwyższenia temperatury w wewnętrznej powierzchni przegród
Współczynnik oporu dyfuzyjnego określa:
Ile razy opór dyfuzyjny danej warstwy materiału jest większy od opory dyfuzyjnego warstwy powietrza o tej samej grubości i w tej samej temperaturze
Ile razy opór dyfuzyjny danej warstwy materiału jest większy od oporu dyfuzyjnego warstwy powietrza
Opór dyfuzyjny, jaki stawia cała przegroda przepływającemu przez nią strumieniowi pary wodnej
Ile razy opór dyfuzyjny danej warstwy materiały jest większy od opory dyfuzyjnego standardowego styropianu o tej samej grubości i w tej samej temperaturze
Co oznacza symbol delta
Opór dyfuzyjny warstwy materiału
Współczynnik wnikania pary wodnej
Opór dyfuzyjny wnikania pary wodnej
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej
Dla uzyskania stanu komfortu cieplnego człowieka najmniejsze znaczenia ma:
Zrównoważony bilans cieplny
Utrzymanie temperatury powietrza równej 22 stopnie Celsjusza
Minimalne obciążenie układu termoregulacji
Brak dyskomfortu lokalnego
Jednostka gęstości strumienia pary wodnej:
g/(m^2*h)
m/g
m^2/g
g/m
hPa/g
Złożona wymiana ciepła to:
Wymiana ciepła przez mostki cieplne
Wymiana ciepła na granicznych warstwach przegrody
Wymiana ciepła wewnątrz przegrody
Wymiana ciepła przez ściankę rozdzielającą dwa ośrodki
Od czego zależy Uequiv da przegród stykających się z gruntem:
Od granicznego oporu gruntu
Od zagłębienia przegrody
Od objętości przegrody
Od współczynnika przewodzenia przegrody
Człowiek jest źródłem fal elektromagnetycznych w zakresie:
Światła widzialnego
Podczerwieni
Nie emituje fal w żadnym zakresie
ultrafioletu
W zakresie temperatur spotykanych w budownictwie wartość współczynnika przepuszczania pary wodnej dla materiału:
Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury
Maleje wraz z obniżeniem temperatury
Jest stała i nie zależy od temperatury
Zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury maksymalnie do 10 % wartości normowej
Jaki symbol i jednostkę ma całkowity opór dyfuzyjny przegrody budowlanej:
rw[m^2*h*hPa/g]
r[m^2*K/W]
rw[g/(m^2*h*hPa)
r[m*h*hPa/g]
R[m^2*h*hPa/g]
„Clo” jest to”
Jednostka izolacyjności odzieży
Centrum logistyczne
Związek chloru
Centralne laboratorium ochrony, np. radiologicznej
***Temperatura radiacyjna w pomieszczeniu zależy od:
Temperatury ścian
Ilości okien
Zawartości radu w materiałach budowlanych
Wilgotności względnej powietrza
Szczelności stolarki budowlanej
Ilość skondensowanej pary wodnej w przegrodzie wyrażamy w:
g/(m^2*h)
m^2/g
g/m^2
1/g
Celem działania układu termoregulacji jest:
Homeostaza termiczna
Aklimatyzacja
Utrzymanie temperatury skóry równej 37 stopni Celsjusza
Komfort cieplny
Wskaźnik energii końcowej (EK) oznacza:
Stosunek energii końcowej do zapotrzebowania energii użytecznej na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
Stosunek energii końcowej do zapotrzebowania energii pomocniczej na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
Sumę wszystkich rodzajów energii dostarczanych do granicy bilansowej budynku
Sumę wszystkich rodzajów energii dostarczonych do granicy bilansowej budynku odniesiona do powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza.
Zalecana różnica temperatury po obu stronach przegrody przy pomiarach termowizyjnych powinna wynosić:
Nie określa się
10K
10-15K
15-20K
Wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej dla paroizolacji zawierają się w granicach( nie podano jednostek):
100-900
1000-9000
10000-90000
100000-900000
Przydatnym mechanizmem aklimatyzacji do zimna jest:
Wzrost objętości krwi, zwiększenie wydzielania soli z potem
Wzrost grubości tkanki tłuszczowej i wzrost podstawowej przemiany materii
Wzrost grubości tkanki tłuszczowej i spadek podstawowej przemiany materii
Wzrost gęstości krwi, zmniejszenie wydzielania soli z potem
Typowym mechanizmem adaptacji do zimna jest:
Zwężenie naczyń krwionośnych skóry i spadek produkcji ciepła
Zwężenie naczyń krwionośnych skóry i wzrost produkcji ciepła
Rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry i spadek produkcji ciepła
Rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry i wzrost produkcji ciepła
Wyższa wartość współczynnika przepuszczania pary wodnej materiału świadczy o tym, że materiał:
Ma dobre właściwości izolacyjne na przenikanie pary wodnej
Ma słabe właściwości izolacyjne na przenikanie pary wodnej
Ma dobre właściwości ciepłochronne
Nie nadaje się do zastosowania jako materiał paroizolacyjny
Materiał nadaje się do zastosowania jako wiatroizolacja
Zapotrzebowanie energii końcowej dla budynku jest w porównaniu do zapotrzebowania energii użytkowej:
Większe
Zawsze różni się o ok. 10%
Mniejsze
Większe lub mniejsze
Który z materiałów ma najwyższy współczynnik przepuszczania pary wodnej:
Bloczki gazobetonowe
Wełna mineralna
Drewno
Beton zwykły
Styropian
Wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej dla betonu komórkowego i ceramiki zawierają się w granicach (nie podano jednostek)
0,5 – 1
50 – 100
5 – 10
500 – 1000
***Wpływ mostków cieplnych na przenikanie (straty) ciepła przez przegrody jest:
Większy w przegrodach o niskim współczynniku przenikania ciepła
Mniejszy w przegrodach o niskim współczynniku przenikania ciepła
Większy w przegrodach o dużym współczynniku przenikania ciepła
Mniejszy w przegrodach o dużym współczynniku przenikania ciepła
***Co to jest ciśnienie cząstkowe pary wodnej:
Ciśnienie rzeczywiste pary wodnej zawartej w powietrzu
Ciśnienie cząstkowe pary wodnej zawartej w powietrzu w stanie nasycenia
Ciśnienie cząstkowe pary wodnej zawartej w powietrzu w stanie nienasyconym przy określonej jego temperaturze i ciśnieniu atmosferycznym
Maksymalne ciśnienie cząstkowe pary wodnej zawartej w powietrzu
Ile jest klas wilgotności pomieszczeń:
6
5
4
3
Duża wartość współczynnika kształtu organizmu (stosunku powierzchni do objętości) jest najbardziej przydatna w:
Warunkach podwyższonego ciśnienia
Warunkach zimnych
Warunkach gorących
Warunkach obniżonego ciśnienia
Do obliczania wskaźnika zawartości (współczynnika kształtu) budynku przyjmujemy powierzchnię:
Wszystkich przegród ograniczających kubaturę ogrzewaną
Przegród nieprzeźroczystych
Ogrzewaną
Powierzchnię użytkową
Izolacyjność odzieży letniej ma wartość około:
0,5 clo
2,5 clo
2,0 clo
1,5 clo
W czasie pomiarów termowizyjnych temperatura powietrza zewnętrznego może zmieniać się nie więcej niż:
+/- 2C
Nie określa się
+/- 5C
+/- 8C
Zapotrzebowanie energii pomocniczej uwzględniamy:
Przy obliczeniu wskaźnika EK
Przy obliczeniu wskaźnika EP
Przy obliczeniu wskaźników EP i EK
Przy obliczaniu wskaźnika EU
Izolacyjność odzieży zimowej (w naszym klimacie) ma wartość około:
1 – 2 clo
0,2 – 0,5 clo
2,2 – 3 clo
0 – 0,3 clo