ISO/TR 52019-2:2017 建物のエネルギー性能—建物のコンポーネントと建築要素の湿熱性能—パート2:説明と正当化 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

このドキュメントの目的のために、ISO 6946, ISO 7345, ISO 10211, ISO 13370, ISO 13786, ISO 13789, および ISO 14683 に記載されている用語と定義が適用されます。

ISO および IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

参考文献

[1]ISO 10456, 建材および製品 — 熱湿特性 — 表にされた設計値と、宣言および設計熱値を決定するための手順
[2]ISO 10077-1, 窓、ドア、シャッターの熱性能 — 熱透過率の計算 — 1: 一般
[3]ISO 10077-2, 窓、ドア、シャッターの熱性能 — 熱透過率の計算 — 2: フレームの数値法
[4]ISO 12631, カーテンウォールの熱性能 — 熱透過率の計算 — 一般
[5]ISO 52000-1:2017, 建物のエネルギー性能 — 包括的な EPB 評価 — 1: 一般的な枠組みと手順
[6]ISO/TR 52000-2, 建物のエネルギー性能 ~総合的なEPB評価~ 2: ISO 52000‑1 の説明と正当化
[7]ISO 52016-1:2017, 建物のエネルギー性能 — 暖房と冷房、内部温度、敏感で潜在的な頭部負荷のためのエネルギー需要 — 1: 計算手順
[8]CEN/TS 16628, 建物のエネルギー性能 - EPB 基準セットの基本原則
[9]CEN/TS 16629, 建物のエネルギー性能 - EPB 規格セットの詳細な技術規則
[10]CENSE レポート WP6.1_N05rev02: 一連の推奨事項: 建物のエネルギー性能指令 (EPBD) に関連する第 2 世代の CEN 規格に向けて、2010 年 5 月 27 日、および特定の規格群に関するレポートについては、 www.iee-cense.eu を参照してください。
[11]CENSE レポート WP6.1_N05rev02: 一連の推奨事項: 建物のエネルギー性能指令 (EPBD) に関連する第 2 世代の CEN 規格に向けて、2010 年 5 月 27 日、および特定の規格群に関するレポートについては、 www.iee-cense.eu を参照してください。
[12]Anderson BR, 1 階のスラブを通る定常状態の熱伝達の計算。建てる環境1991, 26(4) pp. 405–415
[13]Anderson BR, スラブ オン グラウンド フロアを介した定常状態の熱損失に対するエッジ断熱の効果。建てる環境1993, 28(3) pp. 361–367
[14]Claesson J, Hagentoft CE, 建物から地面への熱損失 - I. 一般理論。建てる環境1991, 26(2) pp. 95–208
[15]Hagentoft CE, Claesson J, 建物から地面への熱損失 — II. 地面のスラブ。建てる環境1991, 26(4) pp. 395–403
[16]Hagentoft CE, 地下水の流れがある場合とない場合の建物の下の地面の熱損失と温度 — I. 無限の地下水流量。建てる環境1996, 31(1) pp. 3–11
[17]Hagentoft CE, 地下水の流れがある場合とない場合の建物の下の地面の熱損失と温度 — II. 有限の地下水流量。建てる環境1996, 31(1) pp. 13–19
[18]Hagentoft CE, エッジ断熱スラブの定常熱損失私は造る。環境2002, 37(1) pp. 19–26
[19]Hagentoft CE, エッジ断熱スラブの定期的な熱損失II.ビルド。環境2002, 37(1) pp. 27–36
[20]Dick van Dijk, Marleen Spiekman, Dirk Van Orshoven, Wim Plokker, 建物および建築要素のエネルギー使用および熱性能に関する EPB 規格のサブセット、REHVA European HVAC Journal, 発行:「 EPB 規格に焦点を当てる」、Vol. 52 、第 1 号、2015 年 1 月
[21]Ludmilla Kosmina & Dick van Dijk, EPB standard on hygrothermal performance of building components and building elements , The REHVA European HVAC Journal, issue: “ EPB standards published for official vote ”, Vol. 53, Issue 6, December 2016

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 6946, ISO 7345, ISO 10211, ISO 13370, ISO 13786, ISO 13789 and ISO 14683 apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

Bibliography

[1]ISO 10456, Building materials and products — Hygrothermal properties — Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values
[2]ISO 10077-1, Thermal performance of windows, doors and shutters — Calculation of thermal transmittance — 1: General
[3]ISO 10077-2, Thermal performance of windows, doors and shutters — Calculation of thermal transmittance — 2: Numerical method for frames
[4]ISO 12631, Thermal performance of curtain walling — Calculation of thermal transmittance — General
[5]ISO 52000-1:2017, Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment — 1: General framework and procedures
[6]ISO/TR 52000-2, Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment – 2: Explanation and justification of ISO 52000‑1
[7]ISO 52016-1:2017, Energy performance of buildings — Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent head loads — 1: Calculation procedures
[8]CEN/TS 16628, Energy performance of buildings – Basic principles for the set of EPB standards
[9]CEN/TS 16629, Energy performance of buildings – Detailed technical rules for the set of EPB standards
[10]CENSE report WP6.1_N05rev02: Set of recommendations: Towards a second generation of CEN standards related to the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), May 27, 2010 and reports on specific clusters of standards, see www.iee-cense.eu
[11]CENSE report WP6.1_N05rev02: Set of recommendations: Towards a second generation of CEN standards related to the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), May 27, 2010 and reports on specific clusters of standards, see www.iee-cense.eu
[12]Anderson B.R., Calculation of the steady-state heat transfer through a slab-on-ground floor. Build. Environ. 1991, 26 (4) pp. 405–415
[13]Anderson B.R., The effect of edge insulation on the steady-state heat loss through a slab-on-ground floor. Build. Environ. 1993, 28 (3) pp. 361–367
[14]Claesson J., Hagentoft C.-E., Heat loss to the ground from a building — I. General theory. Build. Environ. 1991, 26 (2) pp. 95–208
[15]Hagentoft C.-E., Claesson J., Heat loss to the ground from a building — II. Slab on the ground. Build. Environ. 1991, 26 (4) pp. 395–403
[16]Hagentoft C.-E., Heat losses and temperature in the ground under a building with and without ground water flow — I. Infinite ground water flow rate. Build. Environ. 1996, 31 (1) pp. 3–11
[17]Hagentoft C.-E., Heat losses and temperature in the ground under a building with and without ground water flow — II. Finite ground water flow rate. Build. Environ. 1996, 31 (1) pp. 13–19
[18]Hagentoft C.-E., Steady-state heat loss for an edge insulated slab I. Build. Environ. 2002, 37 (1) pp. 19–26
[19]Hagentoft C.-E., Periodic heat loss for an edge insulated slab II. Build. Environ. 2002, 37 (1) pp. 27–36
[20]Dick van Dijk, Marleen Spiekman, Dirk Van Orshoven, Wim Plokker, Subset of EPB standards on the energy use and the thermal performance of buildings and building elements, The REHVA European HVAC Journal, issue: “Focus on EPB standards”, Vol. 52, Issue 1, January 2015
[21]Ludmilla Kosmina & Dick van Dijk, EPB standards on hygrothermal performance of building components and building elements , The REHVA European HVAC Journal, issue: “EPB standards published for formal vote”, Vol. 53, Issue 6, December 2016