Faculty Publications (Scholarly Results)

2010

D. NGOMO, Arnab CHAUDHURI, A. CHINNAYYA, A. HADJADJ (2010) “Numerical study of shock propagation and attenuation in narrow tubes including friction and heat losses”. Computers & Fluids, Vol.39 (No.9), p.1711-1721

Abstract: Numerical simulations of shock propagation and attenuation in narrow tubes are carried out using a one-dimensional approach. The discretization of the convective terms is based on the fifth-order weighted essentially non-oscillatory interpolation. The influence of the dissipative processes such as momentum and heat losses is investigated. Viscosity as well as heat losses are found to play a key role in the attenuation of the shock speed as well as the shock intensity in the long-time evolution, demonstrating the transition from a hyperbolic behavior towards a diffusive regime. Specifically, when only strong heat exchanges are considered, numerical tests, corroborated by a simple asymptotic analysis, showed a transition from a hyperbolic adiabatic regime to an isothermal regime. Furthermore, the influence of the scaling parameter ReD/4Ls, through the variation of the tube diameter, D, the viscous length scale, Ls, and the Reynolds number on the shock propagation behavior is examined.
Permalink: https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2010.06.005

Oddbjørn SJØVOLD, Gunnar NOSSUM (2010) “Økonomi knyttet til bygging og drifting av passivhus” [Language NO]. [Report] TFOU

Abstract: [Norwegian] Passivhus er et hus som er bygget for et svært lavt energiforbruk sett i forhold til et vanlig hus. Passivhus er i utgangspunktet et tysk fenomen og begrep. I Tyskland finnes det også egne krav og sertifisering til og for passivhus. Energinivået i et passivhus ligger gjerne så lavt som 25 % av vanlige hus. Energisparetiltakene kommer i utgangspunktet av passive tiltak som, ekstremt god isolasjon, høy tetthet og varmegjenvinning. På grunn av de lave U-verdiene for tak, vegger, golv og vindu ved bygg bygd etter passivhusstandard er effektbehovet til oppvarming forholdsvis lavt, noe som fører til at i store deler av året er det tilstrekkelig med mennesker, teknisk utstyr og soltilskudd som varmekilder for å opprettholde gode innetemperaturer. Det er kun behov for en liten varmekilde når det er på det kaldeste, for eksempel ved dimensjonerende forhold. En enkel varmelist bør da være å foretrekke. Hvis ikke kan resultatet bli overdimensjonerte varmekilder slik som radiatorer. Overdimensjonerte radiatorer er vanskelig å regulere, da de i denne settingen vil operere på de laveste effektnivåene. Radiatorene bør reguleres ut i fra en termostat i rommet, slik at man unngår at de står unødvendig på. Pga den svært gode isoleringen ved passivhusstandard som gir ingen ubehagelig komfort som kjølende golv, tak og veggflater, er golvvarmesystem ikke å anbefale da varmebehovet ved dimensjonerende forhold er svært lavt. ”Små” varmelister (vannbåren) er derfor å foretrekke. Et annet alternativ kan være at oppvarmingen tas gjennom ventilasjonssystemet. Dette krever imidlertid kontinuerlig drift på ventilasjonsanlegget. Det bør også være utekompensert temperatur for tilluftsystemet. Konklusjonen er derfor at bygg bygd etter passivhus standard, er et golvvarmesystem unødvendig og fordyrende investering pga lavt effektbehov til oppvarming. Vannbårne varmelister er å anbefale. Belysning bør være LED da dette gir mulighet til å være selvforsynt med energi til belysningen. LED belysningen har også lang levetid. Energien hentes fra solceller på tak/vegg. Varmegjenvinner for ventilasjonsanlegget skal ved passivhus standard ha virkningsgrad høyere enn 80 %. Det finnes i dag kombisystemer med varmepumpe og roterende varmegjenvinner oppgitt av produsenter/¬leverandører med virkningsgrad opptil 92 %. Dette er energimessig sett en interessant løsning, men bør dokumenteres ved objektiv test før anvendelse. Dette systemet har også kjøling. Ved barnehager er det høy aktivitet gjennom ytterdører som medfører store utfordringer mht lufttetthet. Barnehager bør ha spesielle løsninger for inngangsparti for å unngå for høye infiltrasjonstap.

Oddbjørn SJØVOLD (2010) “Inneklimamålinger for Leklemåsen Varmebasseng AS nr 2203” [Language NO]. [Report] TFOU

Abstract: [Norwegian] Inneklimamålinger og analyse i varmebasseng, resepsjon, treningsrom og lagerrom

Oddbjørn SJØVOLD (2010) “Inneklimaanalyse etter fuktskade og rehabilitering nr 2204” [Language NO]. [Report] TFOU

Abstract: [Norwegian] Vurdering om inneklimaet har blitt forringet ved fuktskader og rehabilitering

Oddbjørn SJØVOLD (2010) “Inneklimaanalyse i enebolig prosjektnr:2086” [Language NO]. [Report] TFOU

Abstract: [Norwegian] Inneklimamålinger etter fuktskade og rehabitering

Oddbjørn SJØVOLD (2010) “Inneklimaanalyse i enebolig prosjekt 2146” [Language NO]. [Report] TFOU

Abstract: [Norwegian] Inneklimamålinger og analyse av stue, kjøkken og soverom

Finn DRANGSHOLT (2010) “Luftskifte og fortynningstid i rom med biologiske faktorer” [Language NO]. [Report] St. Olav forlag

Abstract not available

Finn DRANGSHOLT (2010) “Kontroll av klasse II sikerhetskabinett -Gastro/Bevegelse” [Language NO]. [Report] St. Olav forlag

Abstract not available

Finn DRANGSHOLT, Geir DRANGSHOLT (2010) “Verifikasjon av rømningssikkerhet – Drammensveien 154” [Language NO]. [Report] TekØk

Abstract not available

Finn DRANGSHOLT, Geir DRANGSHOLT (2010) “Brannteknisk konsept – Charlottenlund skole” [Language NO]. [Report] TekØk

Abstract not available

Finn DRANGSHOLT, Geir DRANGSHOLT (2010) “CFD-analyse av røykspredning i fjellanlegg” [Language NO]. [Report] TekØk

Abstract not available