Energiebesparende maatregelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiebesparende maatregelen"

Transcriptie

1 Energiebesparende maatregelen 1 Inhoud compact bouwen 2 transmissieverliezen beperken 3 luchtdicht bouwen 6 ventilatie 7 zonnewarmtewinst 10 verwarmingssysteem 13 warmteopwekkingssysteem 16 warm tapwater 22 koeling 26 hulpenergie 29 fotovoltaïsche panelen 31

2 2 Compact bouwen De compactheid van een gebouw is de verhouding tussen het beschermde volume en het verliesoppervlak (het buitenoppervlak waarlangs warmte kan verloren gaan). Een compact gebouw heeft een groot beschermd volume en een klein verliesoppervlak. Een gebouw met twee gevels is compacter dan een gebouw met hetzelfde beschermde volume maar met drie of vier gevels. Als in beide gebouwen dezelfde isolatiemaatregelen, installaties, enz., toegepast worden, is het compacte gebouw energiezuiniger. De energieprestatieregelgeving legt geen specifieke eis op voor de compactheid van het gebouw. Bij het bepalen van het K-peil en van een E-peil wordt er wel rekening mee gehouden. Een compact gebouw zal gemakkelijker aan de eisen voldoen. De rijwoning is de meest compacte van de voorbeeldwoningen. De onderstaande tabel geeft de impact van het verliesoppervlak op de compactheid, het K-peil en het E-peil weer. Het voorbeeld betreft de rijwoning. Terwijl het beschermde volume identiek blijft, wordt een zijgevel toegevoegd, zodat de rijwoning een woning met drie gevels wordt. De tweede variant is een woning met vier gevels: aan de rijwoning worden twee zijgevels toegevoegd. Aan de uitvoering (isolatie, installaties) wordt niets gewijzigd. Hoe lager de compactheid, hoe hoger het K-peil en het E-peil. woning verliesoppervlak in m² beschermd volume in m³ compactheid E-peil K-peil rijwoning 248,40 546,20 2, drie gevels 321,80 546,20 1, vier gevels 395,54 546,20 1,

3 3 Transmissieverliezen beperken De transmissieverliezen omvatten alle warmteverliezen via de scheidingsconstructies tussen het gebouw en de buitenomgeving, de bodem en de aangrenzende onverwarmde ruimten. De grootte van de transmissieverliezen hangt af van de grootte van de verliesoppervlakken, de isolerende kwaliteit van de gebruikte constructiedelen en de eventuele aanwezigheid van koudebruggen. Door de transmissieverliezen te beperken, kunnen grote hoeveelheden energie bespaard worden bij het verwarmen van het gebouw. Warmtedoorgang door de gevels, daken en vloeren beperken De isolerende kwaliteit van de gebruikte constructie-onderdelen speelt een rol in de grootte van de transmissieverliezen. Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het E-peil en het K-peil zijn. Onderstaande figuren geven de impact van het beter isoleren van muur, dak en vloer op het E- peil en het K-peil. De basisuitvoering van de voorbeeldwoningen is beschreven in 'Voorbeeldwoningen'. In de figuren wordt telkens de U-waarde van muur, dak of vloer aangepast. Bovenstaand figuur vertrekt van de halfopen voorbeeldwoning (E-peil = 89).

4 4 Bovenstaand figuur vertrekt van de vrijstaande voorbeeldwoning (E-peil = 88). Warmtedoorgang door de vensters beperken De warmtedoorgang door een venster hangt af van de U-waarde van de beglazing, de U-waarde van het raamprofiel, de afstandshouder tussen het glas en de isolerende eigenschappen van een eventueel ventilatierooster. Er kan op elk van deze onderdelen ingegrepen worden om de warmtedoorgang door de vensters te verlagen. Ook het aandeel van de vensters in het totale verliesoppervlak heeft een aanzienlijke invloed op het E-peil en het K-peil. Dat komt omdat vensters slechter geïsoleerd zijn dan muren en meer warmte doorlaten naar de buitenomgeving. Varianten van de U-waarde van de vensters voor de halfopen voorbeeldwoning (E-peil = 93) zonder ventilatieroosters in de ramen (uitvoering met ventilatiesysteem D).

5 Verlagen van het K-peil 5 In het K-peil spelen zowel de compactheid als de U-waarde van het dak, de muur, de vloer en de vensters een rol. Een lager K-peil gaat altijd gepaard met een lager E-peil. Invloed van het verlagen van het K-peil voor de drie voorbeeldwoningen.

6 6 Luchtdicht bouwen In- en exfiltratieverliezen, met andere woorden de 'onbewuste ventilatie' via kieren en spleten, leiden tot een hoger energieverbruik voor verwarming. Als de luchtdichtheid van het volledige gebouw gemeten wordt, wordt de in- en exfiltratie bepaald op basis van het lekdebiet bij 50 Pa per eenheid oppervlakte. Als de luchtdichtheid niet gemeten wordt, wordt met de waarde bij ontstentenis V50,heat = 12 m³/h.m² gerekend. Invloed van de luchtdichtheid op het E-peil bij de drie voorbeeldwoningen.

7 7 Ventilatie Keuze van het ventilatiesysteem De keuze van het ventilatiesysteem beïnvloedt aanzienlijk het E-peil van een gebouw. Afhankelijk van het toegepaste ventilatiesysteem verbruiken de ventilatoren meer of minder energie. Bij systemen met natuurlijke ventilatie is er geen energieverbruik door ventilatoren. Bij mechanische afvoer is het energieverbruik beperkt, bij mechanische toe- en afvoer ligt het energieverbruik van de ventilatoren hoger. Een mechanisch ventilatiesysteem biedt echter de mogelijkheid warmteterugwinning toe te passen, wat het E-peil doet dalen. Volgende systemen zijn mogelijk: o o o o Ventilatiesysteem A: natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer. Er zijn geen ventilatoren; het systeem werkt op basis van drukverschillen. Ventilatiesysteem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer. Ventilatiesysteem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Ventilatiesysteem D: mechanische toevoer en mechanische afvoer. Er zijn meer ventilatoren nodig dan bij systeem B of C, maar de warmte uit de afvoerlucht kan gebruikt worden om de toevoerlucht op de warmen. Invloed van het ventilatiesysteem op het E-peil van de vrijstaande voorbeeldwoning.

8 8 Invloed van het ventilatiesysteem op het E-peil van de voorbeeldrijwoning. Warmteterugwinningssysteem Met warmteterugwinning kan de warmte uit de afvoerlucht gebruikt worden om de toevoerlucht voor te verwarmen. Een warmtewisselaar wint de warmte terug uit de lucht die naar buiten afgevoerd wordt. Het rendement van de warmtewisselaar moet getest worden om dat gegeven in rekening te kunnen brengen bij het bepalen van het E-peil. Een zomerbypass, die ervoor zorgt dat in de zomer de ventilatielucht niet over de warmtewisselaar geleid wordt, kan het E-peil verder verlagen. Dat heeft vooral invloed bij gebouwen met een hogere koelbehoefte in de zomer. Invloed van de keuze van ventilatie- en warmteterugwinningssysteem op het E-peil van de halfopen voorbeeldwoning.

9 Invloed van de keuze van ventilatie- en warmteterugwinningssysteem op het E-peil van de voorbeeldrijwoning. 9

10 10 Zonnewarmtewinst Oriëntatie Door de zonnewarmte in de winter binnen te halen, kan er bespaard worden op het energieverbruik voor verwarming. Om die warmte optimaal te gebruiken, kan de beglaasde oppervlakte in de zuidelijke gevel vergroot worden en die in de noordelijke gevel verkleind. Als de oriëntatie doorweegt in het ontwerp, moet er rekening mee gehouden worden dat te veel glas het risico op oververhitting in de zomer doet stijgen. Zongericht ontwerpen mag niet leiden tot het noodgedwongen installeren van een koelsysteem. Resultaten van de E-peilberekeningen voor de vrijstaande woning met verschillende oriëntaties. De voorgevel van de vrijstaande voorbeeldwoning is standaard naar het noorden gericht. De grootste beglaasde oppervlakken bevinden zich in de gevels op het zuiden en het westen. De oriëntaties naar het noorden en het westen bieden het beste resultaat. Bij de oriëntatie naar het westen bevinden de grootste beglaasde oppervlakken zich in de oostelijke en zuidelijke gevels. Resultaten van de E-peilberekeningen voor de halfopen voorbeeldwoning met verschillende oriëntaties. De halfopen voorbeeldwoning is meer beglaasd dan de vrijstaande woning. De oriëntaties naar het noorden en westen bieden het beste resultaat. Bij de oriëntatie naar het noorden bevinden de grootste beglaasde oppervlakken zich op het zuiden en het

11 11 westen, bij de oriëntatie naar het westen bevinden de grootste beglaasde oppervlakken zich op het oosten en het zuiden. Voor de berekeningen wordt automatische zonwering in het vlak van het venster verondersteld. Grootte van de vensters De oppervlakte van de vensters heeft een effect op de transmissieverliezen, op de zonnewinsten en op het overeenkomstige energieverbruik voor koeling. o o Vensters isoleren slechter tegen warmteverliezen naar de buitenomgeving, zodat de transmissieverliezen door de wanden van de woning toenemen. De toename van de transmissieverliezen heeft een negatief effect op het K-peil en op het E-peil. Daarnaast stijgen de zonnewinsten naarmate het vensteroppervlak toeneemt. Dat heeft een positief effect op het E-peil. De overtollige warmtewinsten in de zomer stijgen evenredig mee. Dit heeft dan weer een negatief effect op het E-peil omdat het overeenkomstige energieverbruik voor koeling stijgt. Invloed weer van een toename van het vensteroppervlak op het E-peil en het K-peil bij de halfopen voorbeeldwoning. Het gebruik van zonwering (automatische buitenzonwering in het vlak van de vensters) vermindert enigszins het effect van het grotere vensteroppervlak op het E-peil. De zonwering doet immers het overeenkomstige energieverbruik voor koeling dalen. Wanneer het vensteroppervlak vergroot, maar er tegelijk beter geïsoleerd wordt zodat de transmissieverliezen gelijk blijven, daalt het E-peil van de halfopen voorbeeldwoning. Bij gelijk transmissieverlies (= identiek K-peil) is de invloed van de zonnewinsten op het E-peil van deze woning groter dan de

12 12 invloed van het stijgende overeenkomstige energieverbruik voor koeling. Het plaatsen van automatische buitenzonwering vergroot dat verschil nog. Verwarmingssysteem Afgifterendement bij centrale verwarming Het systeemrendement van een verwarmingsinstallatie wordt bepaald door het afgifterendement, het verdeelrendement en het opslagrendement. Het afgifterendement is de verhouding tussen de nuttige warmte die de verwarmingselementen maandelijks aan de energiesector afgeven en de totale warmte die ze maandelijks afgeven. Die totale warmte omvat ook de onnuttige warmteverliezen van deze elementen en de verliezen door onvolmaakte regeling. Een voorbeeld van onnuttig warmteverlies is de warmte die een radiator afgeeft aan een buitenmuur.

13 13 De bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen geeft volgende rekenwaarden voor het afgifterendement: regeling van de vertrektemperatuur van het kringwater of van de lucht regeling van de binnentemperatuur constante instelwaarde variabele instelwaarde temperatuur gestuurd per ruimte 0,87 0,89 andere 0,82 0,87 Bij centraleverwarmingssystemen geeft een variabele instelwaarde van de vertrektemperatuur een hoger afgifterendement. De instelwaarde varieert automatisch, bijvoorbeeld samen met de buitentemperatuur. Het effect van een variabele instelwaarde is weergegeven in de onderstaande figuur. De regeling is 'temperatuurgestuurd per ruimte' indien in alle ruimten de warmtetoevoer automatisch afgesloten wordt wanneer de instelwaarde van de binnentemperatuur bereikt is. Dit kan door thermostatische kranen op alle afgifte-elementen te plaatsen of een thermostaatregeling in elke ruimte. Eenvoudige afsluitkranen op radiatoren behoren niet tot de categorie 'temperatuurgestuurde regeling'. Het effect van de regeling op het E-peil van de halfopen voorbeeldwoning is weergegeven in de onderstaande figuur.

14 14 Indien een of meer warmteafgifte-elementen in de energiesector (gedeeltelijk) voor de beglazing opgesteld staan, wordt het afgifterendement standaard verlaagd met 8 %. De onderstaande figuur geeft het effect weer van het plaatsen van radiatoren voor de beglazing. Verdeelrendement Het verdeelrendement houdt rekening met het warmteverlies langs de leidingen. Als alle leidingen of kanalen zich binnen de isolatielaag van het beschermde volume bevinden, wordt het verdeelrendement bij centrale verwarming gelijkgesteld aan 1. Als een deel van de leidingen of kanalen buiten de isolatielaag van het beschermde volume ligt, is het verdeelrendement lager: 0,95.

15 15 De onderstaand figuur toont het effect van het plaatsen van de leidingen binnen het beschermde volume op het E-peil van de rijwoning. Warmteopwekkingssysteem o o o o o rendement van de ketel warmtepomp lagetemperatuursystemen ketelwatertemperatuur plaats van de ketel

16 o 16 plaatselijke verwarming met elektriciteit Rendement van de ketel Een condenserende aardgas- of gasolieketel heeft een hoger rendement dan een hoogrendementsketel. Bij een condenserende ketel wordt de warmte uit de rookgassen gerecupereerd en hergebruikt in de ketel. Bij andere ketels verdwijnt deze warmte door de afvoer, waardoor het ketelrendement lager ligt. Impact van het 30%-deellastrendement van een centraleverwarmingsketel op het E-peil van de halfopen voorbeeldwoning. De gasolieketel met een 30%-deellastrendement van 1,02 is een condenserende ketel. De aardgasketels met een 30%-deellastrendement groter dan of gelijk aan 1,00 zijn eveneens condenserende ketels. Bovenstaand figuur vertrekt van de vrijstaande voorbeeldwoning (E-peil = 88). Warmtepomp Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de bodem, het grondwater of de buitenlucht omzetten in bruikbare warmte. Een warmtepomp kan die energie van een relatief lage temperatuur oppompen tot een voldoende hoge temperatuur om de woning te verwarmen of sanitair warm water te bereiden. De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast: een koud medium heeft energie nodig om te verdampen en geeft energie af bij condensatie. Het oppompen tot een hogere temperatuur vraagt energie. Terwijl de meeste gangbare verwarmingssystemen hun energie volledig uit brandstof of een andere energiedrager halen, onttrekt de warmtepomp haar energie grotendeels (tussen 70 en 80 %) aan de omgeving. De warmtepompinstallatie verbruikt dus minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem.

17 17 De energiebesparing die bereikt kan worden met een warmtepomp wordt in grote mate bepaald door het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem. Hoe kleiner dit temperatuurverschil, hoe hoger het rendement. Vanwege de relatief lage temperatuur die de warmtepomp levert, wordt ze bij voorkeur gecombineerd met een verwarmingssysteem op lage temperatuur. Dit kan vloer- of wandverwarming zijn met vergrote radiatoren of convectoren. Bij elektrische warmtepompen wordt het opwekkingsrendement gelijkgesteld aan de gemiddelde seizoensprestatiefactor (SPF). De gemiddelde seizoensprestatiefactor is de verhouding tussen de warmte die de warmtepomp in de loop van het verwarmingsseizoen aflevert en de energie die daartoe nodig is. De gemiddelde seizoensprestatiefactor hangt af van de gemiddelde temperatuur van de verdamper en de gemiddelde temperatuur van de condensor tijdens de beschouwde periode, en van de energie die nodig is om in die periode de warmte aan de bron te onttrekken en de verdamper te ontdooien. De gemiddelde seizoensprestatiefactor verschilt naargelang van de bron waaruit de warmtepomp warmte haalt: bodem: de warmtepomp pompt een warmtetransporterend fluïdum (meestal een antivriesoplossing, bijvoorbeeld een water-glycol-mengsel) door een horizontale of een ingegraven verticale warmtewisselaar. De warmte die dit medium aan de bodem onttrekt, wordt afgestaan aan de verdamper. Het werkfluïdum van de warmtepomp kan ook in bodemleidingen circuleren en daar verdampen; grondwater: het grondwater wordt opgepompt, staat zijn warmte af aan de verdamper en wordt terug de bodem ingepompt; buitenlucht: de buitenlucht wordt met behulp van een ventilator over de verdamper geleid en staat er zijn warmte aan af; afvoerlucht: de afvoerlucht van het ventilatiesysteem wordt over de verdamper geleid en staat er zijn warmte aan af. Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem, hoe hoger de SPF. De SPF omvat ook de energie voor pompen en ventilatoren. Het energieverbruik door pompen en ventilatoren van de bron- en afgiftesystemen van warmtepompen varieert tussen 5 en 20 % van de verbruikte energie en is dus niet te verwaarlozen.

18 18 Impact van een warmtepomp op het E-peil van de vrijstaande voorbeeldwoning. De basis is een condenserende aardgasketel met een 30 % deellastrendement van 1,04 %. De warmtepomp met SPF 3,49 is een lucht-waterwarmtepomp. De vertrektemperatuur van deze warmtepomp is 35 C. De warmtepomp met SPF 4,42 is een bodem-waterwarmtepomp met een vertrektemperatuur van 35 C. De berekeningen werden niet uitgevoerd met de voorlopige versie van de software, maar met een afzonderlijk rekenblad. De resultaten kunnen afwijken van de resultaten die zullen bereikt worden met de definitieve software. Lagetemperatuursystemen Een verwarmingssysteem is een lagetemperatuursysteem (LT-systeem) als de aanvoerwatertemperatuur niet hoger is dan 55 C en de retourtemperatuur maximaal 45 C bedraagt. Vaak wordt automatisch gekozen voor een traditionele aanvoerwatertemperatuur van 90 C en een retourtemperatuur van 70 C. Nochtans zijn lagetemperatuursystemen efficiënter; vaak zijn hoge temperaturen niet nodig om een gewenste comforttemperatuur te bereiken. Condenserende ketels in combinatie met een lagetemperatuurafgiftesysteem leveren een hoger rendement. Om het gebruik van energiebesparende warmtepompen mogelijk te maken, is een lagetemperatuurafgiftesysteem zelfs een noodzaak.

19 19 Gebruik van een lagetemperatuurverwarmingssysteem in de voorbeeldrijwoning. Bij toepassing van vloerverwarming of muurverwarming met een retourtemperatuur van 40 C verlaagt het E-peil met vier punten. Ketelwatertemperatuur Als de ketel uitgerust is met een regeling die hem permanent warm houdt, bijvoorbeeld omdat het voorraadvat voor warm tapwater erin is ingebouwd, wordt het ketelrendement verminderd met 5 %. Ook wanneer er geen warmtevraag is, wordt deze ketel warm gehouden (op keteltemperatuur of een vaste lagere temperatuur). Impact van het afkoelen van de ketel op het E-peil van de drie voorbeeldwoningen.

20 20 Plaats van de ketel Het rendement van een ketel die buiten het beschermde volume is geplaatst, is lager dan dat van een ketel die in het beschermde volume staat. Het rendement wordt verminderd met 2 %. Impact van de plaats van de ketel. Plaatselijke verwarming met elektriciteit Plaatselijke verwarming met elektriciteit beïnvloedt het E-peil negatief, omdat bij de omzetting naar 'primair energieverbruik' alle verbruiken met elektriciteit als energiedrager vermenigvuldigd worden met een factor 2,5. Deze factor houdt rekening met de verliezen bij de opwekking en het transport van elektriciteit.

21 21 Invloed van verschillende plaatselijke verwarmingssystemen op het E-peil van de vrijstaande voorbeeldwoning. De rekenwaarde voor het afgifterendement van plaatselijke verwarmingssystemen is terug te vinden in 'Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen'. Het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming wordt weergegeven in Tabel 10 van Bijlage I (pagina 56).

22 22 Warm tapwater o o o o beperken van de lengte van de warmwaterleidingen type opwekking: ogenblikkelijk of met opslag type warmteopwekker en energiedrager thermisch zonne-energiesysteem Beperken van de lengte van warmwaterleidingen Het beperken van de lengte van de warmwaterleidingen in een woning draagt bij tot het verlagen van het energieverbruik voor warm tapwater. Lange leidingen veroorzaken aanzienlijke warmteverliezen en resulteren bijgevolg in een laag systeemrendement. Invloed van de leidinglengte op het E-peil van de vrijstaande voorbeeldwoning. Type opwekking: ogenblikkelijk of met opslag Opwekkingsinstallaties die ogenblikkelijk het tapwater opwarmen, genereren slechts warmte wanneer er warm water getapt wordt; er vindt geen warmteopslag plaats. Zodra het warmwaterverbruik ophoudt, stopt de warmteproductie volledig en het ganse systeem koelt af tot de omgevingstemperatuur. Opwekkingsinstallaties met warmteopslag slaan een hoeveelheid warmte op in een voorraadvat, ook wanneer er geen warm water getapt wordt; die warmtevoorraad kan zowel ketelwater zijn als het warm tapwater zelf. In het eerste geval wordt het tapwater pas op de tapmomenten opgewarmd via een doorstroomwarmtewisselaar.

23 23 Opwekkingsinstallaties met ogenblikkelijke opwarming hebben een lager energieverbruik dan installaties met warmteopslag, maar bieden ook een lager comfort. Impact van beide systemen in de halfopen voorbeeldwoning. Type warmteopwekker en energiedrager Het eindenergieverbruik voor warm tapwater wordt mee bepaald door het opwekkingsrendement van de warmteopwekker. Het opwekkingsrendement is de verhouding tussen de nuttige warmtelevering aan het water, gemeten aan het vertrekpunt van de warmwaterleiding, en de energie nodig om die warmte te produceren, met inbegrip van de opslagverliezen en mogelijke elektrische hulpenergie. De rekenwaarden voor het opwekkingsrendement voor de bereiding van warm tapwater zijn terug te vinden in tabel 11 van 'Bijlage: I Bepalingsmethode voor het peil van primair energieverbruik van woongebouwen' (zie pagina 64) van het besluit. Het opwekkingsrendement van een verbrandingstoestel met aardgas of gasolie is lager dan het opwekkingsrendement van een weerstandsverwarming met elektriciteit. Bij het omrekenen naar 'primair energieverbruik' wordt echter elk elektrisch verbruik met een factor 2,5 vermenigvuldigd, waardoor het gebruik van een weerstandsverwarming met elektriciteit een negatieve invloed heeft op het E-peil. Warm water kan ook bereid worden met een elektrische warmtepompboiler. Het rendement hiervan ligt nog een stuk hoger dan dat van de weerstandsverwarming, zodat het gebruik van een elektrische warmtepompboiler het E-peil positief beïnvloedt. Een warmtepompboiler gebruikt de afgevoerde ventilatielucht uit een woning als warmtebron om het tapwater te verwarmen. Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning uit de ventilatielucht is niet te combineren met een warmtepompboiler, omdat de warmte uit de ventilatielucht slechts toereikend is voor een van beide toepassingen.

24 24 Invloed van verschillende types warmwateropwekker, telkens met opslag, op het E-peil van de drie voorbeeldwoningen. Thermisch zonne-energiesysteem Per jaar levert de zonnestraling in Vlaanderen 1000 kwh per m² aardoppervlakte. Zonne-energie kan zowel passief (bijv. door oriëntatie van de woning) als actief gebruikt worden. Thermische systemen zetten zonne-energie om in warmte, bijvoorbeeld in een zonneboiler. De zon levert op jaarbasis gemiddeld de helft van de energie die nodig is om sanitair water op de gewenste temperatuur te brengen. Een zonneboiler zet zonnestraling om in warmte en slaat die warmte op in een voorraadvat met water. Geeft de zon niet voldoende warmte, dan zorgt de naverwarming meestal de verwarmingsketel ervoor dat er voldoende warm water beschikbaar is. Voor een gezin van vier personen volstaat een collector van 3 of 4 m². Het rendement van een zonneboiler wordt berekend op basis van de jaarlijkse warmtevraag voor de bereiding van warm tapwater en de jaarlijkse zonne-instraling op het thermische zonneenergiesysteem. De opbrengst van het thermische zonne-energiesysteem wordt in mindering gebracht op het eindenergieverbruik voor warm tapwater. De impact van een zonneboiler werd berekend in een afzonderlijk rekenblad.

25 Resultaten van het gebruik van een zonnecollector bij de halfopen voorbeeldwoning. 25

26 26 Koeling In een koel klimaat zoals het Belgische beperkt een juiste combinatie van bouwkundige en bewoningsingrepen het risico op oververhitting in woongebouwen in de zomer voldoende om het zonder actieve koeling te stellen. In 'Bijlage I: Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen' van het besluit, is een sterk vereenvoudigde methode gebruikt voor het ramen van de oververhitting, zonder uitsluitsel te geven over het mogelijk optreden van oververhitting in een bepaalde ruimte. Als indicator voor het oververhittingsrisico worden de genormaliseerde overtollige warmtewinsten beschouwd. De oververhittingsindicator moet kleiner zijn dan de maximaal toegelaten waarde van Kh. Zoniet moeten maatregelen genomen worden om het risico terug te dringen tot onder de toegelaten maximale waarde, ongeacht of er al dan niet een actief koelingssysteem geplaatst wordt. Dit is mogelijk door de glasoppervlakte te verkleinen, zonwering (met inbegrip van selectieve beglazing) te plaatsen op de vensters die directe bezonning krijgen, de effectieve thermische massa op te drijven of te zorgen voor nachtelijke ventilatie. Ook als de oververhittingsindicator onder de toegelaten maximale waarde blijft, is er geen absolute zekerheid dat er achteraf geen oververhitting zal optreden. Als de indicator niet ver onder de maximale waarde ligt, blijft de kans reëel dat er later toch een installatie voor actieve koeling geplaatst wordt. Om reeds tijdens het ontwerpen en de bouw op een evenwichtige manier met de invloed van dit energieverbruik op de energieprestatie van het gebouw rekening te kunnen houden, wordt met een fictieve koeling gerekend. Dit anticipeert op een eventueel later koelverbruik. In functie van de oververhittingsindicator wordt rekening gehouden met de conventionele waarschijnlijkheid dat er achteraf actieve koeling geplaatst wordt. Indien reeds van in het begin een koelinstallatie aanwezig is, wordt de koelbehoefte vanzelfsprekend volledig ingerekend. Indien er bij de bouw geen actieve koeling voorzien is, wordt een drempelwaarde van 8000 Kh voor de oververhittingsindicator aangenomen. Beneden deze drempel wordt het gevaar op oververhitting zo klein geacht dat de conventionele waarschijnlijkheid van de plaatsing van een koelsysteem achteraf gelijkgesteld wordt aan nul. Tussen de drempelwaarde en de toegelaten maximale waarde wordt conventioneel een lineaire toename van de waarschijnlijkheid van 0 tot 1 aangenomen. Als de conventionele waarschijnlijkheid verschillend is van nul, wordt de netto-energiebehoefte voor koeling berekend aan de hand van de overtollige warmtewinsten boven de instelwaarde voor koeling (23 C). Met andere woorden, de woning moet steeds zo ontworpen worden dat de oververhittingsindicator onder het toegelaten maximum blijft. Het is bovendien sterk aan te bevelen om ook onder de drempelwaarde voor fictieve koeling te blijven.

27 Zonwering 27 Als de oververhittingsindicator groter is dan 8000 Kh, wordt bij het bepalen van het E-peil met een fictieve koellast gerekend. Zonwering verlaagt de overtollige warmtewinst, en dus ook de fictieve koellast. Het effect van verschillende types zonwering op het E-peil van de halfopen voorbeeldwoning. De berekeningen betreffen een halfopen voorbeeldwoning met lichte constructie. Geen actieve koeling Voor een oververhittingsindicator groter dan 8000 Kh worden de overtollige warmtewinsten vermenigvuldigd met de conventionele waarschijnlijkheid (tussen 0 en 1) dat er achteraf actieve koeling geplaatst wordt. Indien reeds van in het begin een koelinstallatie aanwezig is, wordt de koelbehoefte volledig ingerekend. Bij het bepalen van het energieverbruik voor koeling van woongebouwen wordt er gerekend met een forfaitair systeemrendement en een forfaitaire COP van het koelsysteem. Omdat de koeling elektrisch gebeurt, heeft het plaatsen van een actief koelsysteem een negatieve invloed op het E-peil van een gebouw.

28 28 Het effect van het plaatsen van actieve koeling bij de halfopen voorbeeldwoning.

29 29 Hulpenergie Type ventilator Het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren in mechanische ventilatiesystemen of in luchtverwarmingssystemen wordt berekend op basis van een rekenwaarde voor het elektrische vermogen van de ventilator. Die rekenwaarde is ofwel een waarde bij ontstentenis, of wordt bepaald op basis van het geïnstalleerde vermogen of van het vermogen bij een representatief werkingspunt. Gelijkstroomventilatoren hebben een lager verbruik dan wisselstroomventilatoren. Hoe meer ventilatoren er ingezet zijn, hoe meer het verschil in E-peil groeit bij toepassing van de twee types ventilator. Invloed van type en verbruik van de ventilatoren op het E-peil van de vrijstaande voorbeeldwoning. Pompregeling De rekenwaarden voor het elektriciteitsverbruik van de hulpfuncties bij ruimteverwarmingsinstallaties worden gegeven in Tabel 12 van 'Bijlage I: Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen' (zie pagina 70) van het besluit. Pompen die onafgebroken draaien, verbruiken meer energie dan pompen met regeling.

30 30 Invloed van het type pomp. Waakvlam Een waakvlam verbruikt energie die niet nuttig gebruikt wordt voor het verwarmen van de woning of de bereiding van warm tapwater. Een systeem zonder waakvlam is daarom beter. De invloed van het verbruik van de waakvlam op het E-peil van de halfopen voorbeeldwoning is weergegeven in de onderstaande figuur. Invloed van het verbruik van de waakvlam op het E-peil van de halfopen voorbeeldwoning.

31 31 Fotovoltaïsche panelen Een fotovoltaïsch zonnepaneel vangt een deel van de zonne-energie op en zet 5 tot 15 % ervan om in elektriciteit. De elektriciteitsopwekking door een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem wordt bepaald door de bezonning te vermenigvuldigen met het omzettingsrendement. De invloed van het gebruik van de fotovoltaïsche panelen op het E-peil hangt natuurlijk ook af van de oppervlakte van die panelen. Voor elektriciteit opgewekt door fotovoltaïsche installaties wordt bij het bepalen van het 'primair energieverbruik' een bonus ingerekend die overeenstemt met de brandstofbesparing in elektrische centrales. Het effect van het gebruik van fotovoltaïsche panelen op het E-peil van de drie voorbeeldwoningen. De impact is berekend in een afzonderlijk rekenblad. De invloed is het grootst bij de rijwoning, omdat daar het aandeel van de elektrische verbruiken in het totale verbruik verhoudingsgewijs het grootst is.

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen VEA 1 inhoud compact bouwen transmissieverliezen beperken luchtdicht bouwen ventilatie zonnewarmtewinst verwarmingssysteem warmteopwekkingssysteem warm tapwater koeling hulpenergie fotovoltaïsche panelen

Nadere informatie

12. Energiebesparende maatregelen

12. Energiebesparende maatregelen Energiebesparende maatregelen 12 12. Energiebesparende maatregelen 12.1. Inleiding Dit hoofdstuk bespreekt het effect van verschillende energiebesparende maatregelen op het E-peil van woningen. De maatregelen

Nadere informatie

EPW-methode EPB. EPW-methode. Het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik. Overzicht van de EPW-methode VEA 1

EPW-methode EPB. EPW-methode. Het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik. Overzicht van de EPW-methode VEA 1 VEA 1 Het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik De term karakteristiek betekent dat er wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen, zoals een bepaald klimaat, een vaste binnentemperatuur

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten 7.10 Zonnewinsten

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001. Dossiernaam: V120 Babalola - Vervenne

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001. Dossiernaam: V120 Babalola - Vervenne Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001 Dossiernaam: V120 Babalola

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW VEA 1 Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2.

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2. Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001 Dossiernaam: Peeters Frank

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement 5de en 6de verdieping G-2011_48151/EP14486/A001/D06/SD001

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement 5de en 6de verdieping G-2011_48151/EP14486/A001/D06/SD001 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Appartement 5de en 6de verdieping 11002-G-2011_48151/EP14486/A001/D06/SD001

Nadere informatie

Module 3.4. EPW: warm tapwater. Versie 2.0

Module 3.4. EPW: warm tapwater. Versie 2.0 Module 3.4 EPW: warm tapwater Versie 2.0 1 Overzicht Algemeen Netto energiebehoefte voor warm tapwater Systeemrendement Tapleidingen Circulatieleidingen Opwekkingsrendement Invoer in het rekenprogramma

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement G-RO2013/0406/EP02967/A629/D01/SD008. Ontvangstdatum: 10/03/2016 EPBSoftware versie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement G-RO2013/0406/EP02967/A629/D01/SD008. Ontvangstdatum: 10/03/2016 EPBSoftware versie Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Appartement 3.2 71016-G-RO2013/0406/EP02967/A629/D01/SD008 Dossiernaam:

Nadere informatie

Oververhitting en koeling

Oververhitting en koeling Module 3.6 Oververhitting en koeling versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten 7.10

Nadere informatie

Oververhitting en koeling

Oververhitting en koeling VEA 1 Module 3.6 Oververhitting en koeling versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten

Nadere informatie

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport Administratieve gegevens van het project Naam van het project Straat Gemeente Referentie kadaster Containers 3 stuks Mechelen 1-A-1 Nummer Postcode

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

11. Maatregelenpakketten

11. Maatregelenpakketten 11. Maatregelenpakketten 11.1. Inleiding Een van de EPB-eisen, het maximale E-peil, is nog vrijwel onbekend. Het E-peil drukt de energieprestatie van een wooneenheid of andere eenheid van bestemming uit.

Nadere informatie

Module 4.4. Koeling in EPU. Versie 2.0

Module 4.4. Koeling in EPU. Versie 2.0 Module 4.4 Koeling in EPU Versie 2.0 Overzicht Inleiding Netto energiebehoefte Bruto energiebehoefte Eindenergieverbruik Primair energieverbruik 2 Hoofdstukkenoverzicht EPU 5.4 Transmissieverliezen 5.5

Nadere informatie

Het ENERGIEPRESTATIEPEIL (E-peil) en het ISOLATIEPEIL (K-peil) van gebouwen.

Het ENERGIEPRESTATIEPEIL (E-peil) en het ISOLATIEPEIL (K-peil) van gebouwen. Het ENERGIEPRESTATIEPEIL (E-peil) en het ISOLATIEPEIL (K-peil) van gebouwen. Inhoud _ Eisen op het niveau van Energieprestatie en Binnenklimaat _ K-peil of isolatiepeil van gebouwen _ E-peil of energieprestatiepeil

Nadere informatie

Ruimteverwarming EPW: van netto energiebehoefte naar primair verbruik

Ruimteverwarming EPW: van netto energiebehoefte naar primair verbruik VEA 1 Module 3.3 Ruimteverwarming EPW: van netto energiebehoefte naar primair verbruik versie 2.0 1 Overzicht - Algemeen - Systeemrendement - Afgifterendement - Verdeelrendement - Opslagrendement - Opwekkingsrendement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2013: GEWIJZIGDE BEREKENINGSMETHODE VANAF 1 JANUARI 2014

BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2013: GEWIJZIGDE BEREKENINGSMETHODE VANAF 1 JANUARI 2014 BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2013: GEWIJZIGDE BEREKENINGSMETHODE VANAF 1 JANUARI 2014 Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

Hulpenergie en bevochtiging in de EPU

Hulpenergie en bevochtiging in de EPU Module 4.5 Hulpenergie en bevochtiging in de EPU versie 2.1 Overzicht Hulpenergie Hulpenergie voor circulatiepompen Waakvlammen Hulpenergie voor ventilatoren Bevochtiging 2 Hoofdstukkenoverzicht EPU 5.4

Nadere informatie

Hulpenergie en bevochtiging in de EPU

Hulpenergie en bevochtiging in de EPU VEA 1 Module 4.5 Hulpenergie en bevochtiging in de EPU versie 2.1 Overzicht Hulpenergie Hulpenergie circulatiepompen Waakvlammen Hulpenergie ventilatoren Bevochtiging 2 VEA 2 Hoofdstukkenoverzicht EPU

Nadere informatie

Verwarming en sanitair warm water

Verwarming en sanitair warm water 1 Installatie-eisen bij renovatie Verwarming en sanitair warm water Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. TOEPASSING... 2 2. KETEL... 2 2.1 Energieverbruiksmeters... 3 3. WARMTEPOMP... 4 3.1

Nadere informatie

Module 3: ENERGIETECHNIEK 3.3 Bescherming tegen oververhitting. Opleiding tot EPB-adviseur

Module 3: ENERGIETECHNIEK 3.3 Bescherming tegen oververhitting. Opleiding tot EPB-adviseur Module 3: ENERGIETECHNIEK 3.3 Bescherming tegen oververhitting Inhoud 1. Inleiding 2. Technische grondslagen Risico's van oververhitting en koeling in woongebouwen Koeling van gebouwen voor kantoren, diensten

Nadere informatie

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U.

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U. NAV STUDIENAMIDDAG MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK: AANPAK VAN ONTWERP TOT REALISATIE NAAR EEN PASSIEVE WONING OP BASIS VAN TRADITIONELE BOUWMETHODES ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP

Nadere informatie

Weergave van het rapport Weergavevolgorde van het rapport Resultaten alle EPB-eenheden per eis Weergegeven EPB-eenheden in het rapport Gebouw "Woning"

Weergave van het rapport Weergavevolgorde van het rapport Resultaten alle EPB-eenheden per eis Weergegeven EPB-eenheden in het rapport Gebouw Woning Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport Administratieve gegevens van het project van het project Marc Janssens Rilaar Straat Diestsesteenweg Nummer Gemeente Referentie kadaster Aarschot

Nadere informatie

EPW: Synthese E-peil berekening

EPW: Synthese E-peil berekening Module 3.7 EPW: Synthese E-peil berekening versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten

Nadere informatie

Hoofdstukkenoverzicht EPW

Hoofdstukkenoverzicht EPW VEA 1 Module 3.7 EPW: Synthese E-peil berekening versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne

Nadere informatie

bestaand gebouw met woonfunctie

bestaand gebouw met woonfunctie Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestemming type appartement softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2 ): 191 Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appartement.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat de Merodelaan nummer 70 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 461 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

Implementatie van de Epicoolstudie in de EPB-berekeningsmethode

Implementatie van de Epicoolstudie in de EPB-berekeningsmethode 1 Implementatie van de Epicoolstudie in de EPB-berekeningsmethode Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 VOORWOORD/INLEIDING... 2 1. WIJZIGINGEN AAN DE REKENMETHODIEK VOOR WOONGEBOUWEN (EPW)... 2 1.1 Netto-energiebehoefte

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

K- en E- peil Nieuwbouw Aquahealth

K- en E- peil Nieuwbouw Aquahealth K- en E- peil Nieuwbouw Aquahealth 1. Overzicht EPB-eisen... 2 2. Hernieuwbare energie... 2 3. E-peil... 2 4. K-peil... 3 5. Oververhitting... 3 6. NEB (Netto-energiebehoefte voor verwarming)... 3 7. Opbouw

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Marktplein nummer 27 bus 12 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 188 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Jeneverbeslaan nummer 21 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1906 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

285 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

285 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Franslaan 123 bus 3 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 285 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Geelsebaan nummer 133 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 453 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool Inleiding EPB Wat Waarom Wanneer De 7 Eisen van EPB Huidige normen Normen 2016 E Peil als verkoopstool technieken 2 1 Wat EPB Energie Prestatie voor

Nadere informatie

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen Warmtepompen en warmtebronnen (augustus 2006) Warmtepompen Wat is een warmtepomp? Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de omgeving, zoals buitenlucht, bodem of grondwater, omzetten

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Wolfstraat nummer 17_45 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.17.4 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 819 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Blauwpoortstraat nummer 5 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1152 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sint-Tillostraat nummer 7 bus 10 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 418 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Bloemstraat nummer 27 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 556

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Kabienstraat nummer 20 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 936 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Hellingen nummer 2 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 442 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Admontstraat nummer 10 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 616

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doelhaagstraat nummer 64 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

bestaand gebouw met woonfunctie

bestaand gebouw met woonfunctie Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Celestijnenlaan 9 bus 31 3001 gemeente Leuven bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 156 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 24 bus 4 bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 133

Nadere informatie

Ruimteverwarming met warmtepompen:

Ruimteverwarming met warmtepompen: Ruimteverwarming met warmtepompen: principes en werking van verschillende warmtepompsystemen en toepassingen in woningbouw TRIAS ENERGETICA 2 1 Dus 1. Eerst goed isoleren en luchtdicht bouwen (de warmtebehoefte

Nadere informatie

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP De duurzame energiebron is onuitputtelijk, maar heeft een te laag temperatuurniveau om de CV rechtstreeks op aan te kunnen sluiten. De temperatuur zal dus eerst verhoogd moeten worden, waardoor wij onze

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Vissersstraat nummer 68 bus 3 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 299 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Everselkiezel nummer 75 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1987 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 376 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Grote Baan nummer 65 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 428 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie Gebouwen met hoge energieprestaties Mei 2013 Christophe Delmotte, Ir Laboratorium Luchtkwaliteit en ventilatie WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Bladzijde

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Palingstraat nummer 18 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 689

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Jozef Wautersstraat nummer 149 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Haven 20 3560 gemeente Lummen bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 571 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Grote Baan nummer 24 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 584 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

Hoofdstukkenoverzicht EPU

Hoofdstukkenoverzicht EPU VEA 1 Module 4.2 Ruimteverwarming EPU: versie 2.0 Hoofdstukkenoverzicht EPU 5.4 Transmissieverliezen 5.5 Ventilatie verliezen 5.6 Interne winsten 5.7 Zonnewinsten 5.6 Interne winsten 5.7 Zonnewinsten 5.4

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hoogboomsteenweg nummer 2 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.17.4 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 704 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Vullaertstraat nummer 20 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Ruimteverwarming EPU: van netto energiebehoefte naar primair verbruik

Ruimteverwarming EPU: van netto energiebehoefte naar primair verbruik Module 4.3 Ruimteverwarming EPU: van netto energiebehoefte naar primair verbruik versie 2.0 Vergelijking EPW - EPU EPW EPU opwekkingsrendement systeemrendement afgifte & verdeling & opslag: apart globaal

Nadere informatie

bestaand gebouw met woonfunctie

bestaand gebouw met woonfunctie Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Meisjesschoolstraat nummer 10 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Fruithoflaan nummer 98 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²ar): 163 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Kloosterstraat nummer 3F bus bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 392 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Boomsesteenweg_WI nummer 397 bus 4 bestemming appartement type - softwareversie 9.18.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 316 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Kanaalstraat nummer 32 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 631 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20090615-0000209416-00000001-5 straat Trumelet Faberstraat nummer 9 bus 3 postnummer 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Beukenlaan nummer 44 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.17.4 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 417

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie bestemming type appartement bouwjaar 1969 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m^jaar): 220 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Module 4.7. EPU: Synthese. versie 2.0

Module 4.7. EPU: Synthese. versie 2.0 Module 4.7 EPU: Synthese versie 2.0 Hoofdstukkenoverzicht EPU 5.4 Transmissieverliezen 5.5 Ventilatie verliezen 5.6 Interne winsten 5.7 Zonnewinsten 5.2 Netto behoefte voor ruimteverwarming Systeemrendement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Veemarkt nummer 9A bus bestemming appartement type - softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 442 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Leo Bruggemanstraat nummer 38 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1960 softwareversie 9.12.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 846 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Ledegancklaan nummer 5 bus 2 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 336 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Wezersebaan nummer 3 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 917

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Paddeschootdreef nummer 51 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Installatie-eisen: Voorbeeld: verwarming en sanitair warm water

Installatie-eisen: Voorbeeld: verwarming en sanitair warm water 1 1 Installatie-eisen: Voorbeeld: verwarming en sanitair warm water Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. ACHTERGROND... 2 2. KETEL... 2 2.1 Installatie-eisen... 2 2.2 Gegevens... 2 2.3 Formule installatierendement...

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Meiboomlaan nummer 13 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Pierstraat nummer 323 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 481

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sint-Pietershofstraat nummer 68 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Diependale nummer 63 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 828 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

664 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

664 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Krekel 24 9052 gemeente Gent bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 664 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Gildenstraat nummer 21 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 503 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Rietveld nummer 3 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²ar): 587 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Vrijstraat nummer 2 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 593

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Herentalsebaan nummer 596 bus 1VRe bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 279

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Glabbeekstraat nummer 40 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 353 De energiescore laat toe

Nadere informatie

Inhoud. Warmtepompen in EPB-software. Warmtepompplatform Symposium. EPB-software E-peil Warmtepomp E-peil. SPF in EPB EPB-voorbeeld Besluit

Inhoud. Warmtepompen in EPB-software. Warmtepompplatform Symposium. EPB-software E-peil Warmtepomp E-peil. SPF in EPB EPB-voorbeeld Besluit Warmtepompen in EPB-sotware Warmtepompplatorm Symposium 16-09-2009 Jan Hoogmartens 1 Inhoud EPB-sotware E-peil Warmtepomp E-peil Omrekenactor primaire energie SPF warmtepompsystemen SPF in EPB EPB-voorbeeld

Nadere informatie