Isolasi bangunan: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28020780; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Hallway_insulation.jpg|thumb|right|280px|Hallway insulation]] | |||
'''Isolasi bangunan''' merujuk secara meluas pada tiap benda di sebuah [[bangunan]] yang digunakan untuk [[isolasi]] dalam tujuan apapun. Sementara mayoritas isolasi dalam bangunan ditujukan untuk [[isolasi panas|panas]], istilah ini juga bisa untuk [[isolasi suara]], [[isolasi api|api]], dan [[isolasi dampak|dampak]] (mis. untuk getaran akibat aplikasi industri). Sering [[bahan isolasi bangunan|bahan isolasi]] dipilih untuk kemampuannya mengadakan beberapa fungsi tersebut. | '''Isolasi bangunan''' merujuk secara meluas pada tiap benda di sebuah [[bangunan]] yang digunakan untuk [[isolasi]] dalam tujuan apapun. Sementara mayoritas isolasi dalam bangunan ditujukan untuk [[isolasi panas|panas]], istilah ini juga bisa untuk [[isolasi suara]], [[isolasi api|api]], dan [[isolasi dampak|dampak]] (mis. untuk getaran akibat aplikasi industri). Sering [[bahan isolasi bangunan|bahan isolasi]] dipilih untuk kemampuannya mengadakan beberapa fungsi tersebut. | ||
| Baris 8: | Baris 10: | ||
=== Iklim Dingin === | === Iklim Dingin === | ||
==== Strategi di Iklim Dingin ==== | ==== Strategi di Iklim Dingin ==== | ||
Dalam kondisi dingin, tujuan utamanya adalah mengurangi aliran panas keluar dari bangunan. Komponen dari selubung bangunan seperti jendela, pintu, atap, lantai/fondasi, dinding, dan penghalang [[infiltrasi]] udara semuanya adalah sumber penting dari kehilangan panas; dalam rumah yang diisolasi dengan baik, jendela menjadi sumber penting dari transfer panas. [[Resistensi|Resistansi]] terhadap kehilangan panas yang dihantarkan pada jendela tunggal standar [[glazing (window)|glazing]] berkorespondensi dengan nilai [[R-value (insulation)|R-value]] sekitar 0,17 m<sup>2</sup>⋅K⋅W<sup>−1</sup> atau lebih dari dua kali lipat dari jendela ganda tipikal (dibandingkan dengan 2–4 m<sup>2</sup>⋅K⋅W<sup>−1</sup> untuk [[glass wool]] batts). Kerugian dapat dikurangi dengan baik [[pemperbaikan cuaca]], insulasi massa, dan meminimalkan jumlah kaca yang tidak memiliki kemampuan isolasi (terutama yang tidak menghadap [[matahari]]). [[Radiasi termal]] dalam ruangan juga dapat menjadi kelemahan dengan menggunakan kaca yang memilih [[spektrum]] rendah (low-e, [[low-emissivity]]). Beberapa sistem [[insulated glazing]] dapat meningkatkan nilai R hingga dua hingga tiga kali lipat. | Dalam kondisi dingin, tujuan utamanya adalah mengurangi aliran panas keluar dari bangunan. Komponen dari selubung bangunan seperti jendela, pintu, atap, lantai/fondasi, dinding, dan penghalang [[infiltrasi]] udara semuanya adalah sumber penting dari kehilangan panas;<ref>[http://www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/Greenerhome/DG_064374 Green Deal: energy saving for your home - GOV.UK]. ''direct.gov.uk''.</ref><ref>[https://www.sprayfoaminsulationquotescompare.com/home-energy-bill-saving-spray-foam-insulation/ Reduce Your Heating Bills This Winter – Overlooked Sources of Heat Loss in the Home]</ref> dalam rumah yang diisolasi dengan baik, jendela menjadi sumber penting dari transfer panas.<ref>[http://www.climatechange.gov.au/yourhome/technical/fs18a.htm Climate change Home Page Department of the Environment and Energy, Australian Government]. Climatechange.gov.au.</ref> [[Resistensi|Resistansi]] terhadap kehilangan panas yang dihantarkan pada jendela tunggal standar [[glazing (window)|glazing]] berkorespondensi dengan nilai [[R-value (insulation)|R-value]] sekitar 0,17 m<sup>2</sup>⋅K⋅W<sup>−1</sup> atau lebih dari dua kali lipat dari jendela ganda tipikal (dibandingkan dengan 2–4 m<sup>2</sup>⋅K⋅W<sup>−1</sup> untuk [[glass wool]] batts<ref>[http://www.ecopink.com.au/pdf/Pink_Batts.pdf Pink Batts & Pink Wall Batts: Thermal Insulation for Ceilings and Walls]. Insulation Solutions Pty. Ltd. 2004.</ref>). Kerugian dapat dikurangi dengan baik [[pemperbaikan cuaca]], insulasi massa, dan meminimalkan jumlah kaca yang tidak memiliki kemampuan isolasi (terutama yang tidak menghadap [[matahari]]). [[Radiasi termal]] dalam ruangan juga dapat menjadi kelemahan dengan menggunakan kaca yang memilih [[spektrum]] rendah (low-e, [[low-emissivity]]). Beberapa sistem [[insulated glazing]] dapat meningkatkan nilai R hingga dua hingga tiga kali lipat. | ||
==== Teknologi di Iklim Dingin ==== | ==== Teknologi di Iklim Dingin ==== | ||
Panel vakum dan insulasi permukaan dinding [[aerogel]] adalah dua teknologi yang dapat meningkatkan kinerja energi dan efektivitas isolasi termal dari bangunan hunian dan bangunan komersial di daerah iklim dingin seperti [[New England]] dan [[Boston]]. Pada masa lalu, harga bahan isolasi termal yang memiliki kinerja isolasi tinggi sangat mahal. Dengan perkembangan industri material dan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan, semakin banyak bahan isolasi dan teknologi isolasi muncul selama abad ke-20, yang memberikan berbagai pilihan bagi kita dalam hal isolasi bangunan. Terutama di daerah dengan iklim dingin, dibutuhkan isolasi termal yang besar untuk mengatasi kehilangan panas yang disebabkan oleh cuaca dingin (infiltrasi, ventilasi, dan radiasi). Ada dua teknologi yang layak dibahas: | Panel vakum dan insulasi permukaan dinding [[aerogel]] adalah dua teknologi yang dapat meningkatkan kinerja energi dan efektivitas isolasi termal dari bangunan hunian dan bangunan komersial di daerah iklim dingin seperti [[New England]] dan [[Boston]].<ref>Jan Kosny. [https://www.cse.fraunhofer.org/hs-fs/hub/55819/file-18547204-pdf/docs/ba_cold_climate_enclosure_solutions.pdf Page 1 of Cold Climate Building Enclosure Solutions]. ''www.cse.fraunhofer.org''.</ref> Pada masa lalu, harga bahan isolasi termal yang memiliki kinerja isolasi tinggi sangat mahal.<ref>Jan Kosny. [https://www.cse.fraunhofer.org/hs-fs/hub/55819/file-18547204-pdf/docs/ba_cold_climate_enclosure_solutions.pdf Page 1 of Cold Climate Building Enclosure Solutions]. ''www.cse.fraunhofer.org''.</ref> Dengan perkembangan industri material dan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan, semakin banyak bahan isolasi dan teknologi isolasi muncul selama abad ke-20, yang memberikan berbagai pilihan bagi kita dalam hal isolasi bangunan. Terutama di daerah dengan iklim dingin, dibutuhkan isolasi termal yang besar untuk mengatasi kehilangan panas yang disebabkan oleh cuaca dingin (infiltrasi, ventilasi, dan radiasi). Ada dua teknologi yang layak dibahas: | ||
===== Sistem isolasi eksterior (EIFS) berdasarkan panel isolasi vakum (VIP). ===== | ===== Sistem isolasi eksterior (EIFS) berdasarkan panel isolasi vakum (VIP). ===== | ||
VIP dikenal karena resistansi termal ultra-tinggi mereka, kemampuan resistansi termalnya empat hingga delapan kali lipat lebih tinggi daripada bahan isolasi busa konvensional yang menghasilkan ketebalan isolasi termal yang lebih tipis pada cangkang bangunan dibandingkan dengan bahan tradisional. VIP biasanya terdiri dari panel inti dan penutup logam. Bahan umum yang digunakan untuk membuat panel inti adalah silika terasap dan terendapkan, poliuretan (PU) sel terbuka, dan berbagai jenis fiberglass. Dan panel inti ditutupi oleh penutup logam untuk menciptakan lingkungan hampa udara, penutup logam dapat memastikan bahwa panel inti tetap berada dalam lingkungan hampa udara. Meskipun bahan ini memiliki kinerja termal tinggi, harganya tetap tinggi dalam dua puluh tahun terakhir. | VIP dikenal karena resistansi termal ultra-tinggi mereka,<ref>Jan Kosny. [https://www.cse.fraunhofer.org/hs-fs/hub/55819/file-18547204-pdf/docs/ba_cold_climate_enclosure_solutions.pdf Page 3 of Cold Climate Building Enclosure Solutions]. ''www.cse.fraunhofer.org''.</ref> kemampuan resistansi termalnya empat hingga delapan kali lipat lebih tinggi daripada bahan isolasi busa konvensional yang menghasilkan ketebalan isolasi termal yang lebih tipis pada cangkang bangunan dibandingkan dengan bahan tradisional. VIP biasanya terdiri dari panel inti dan penutup logam.<ref>Jan Kosny. [https://www.cse.fraunhofer.org/hs-fs/hub/55819/file-18547204-pdf/docs/ba_cold_climate_enclosure_solutions.pdf Page 3 of Cold Climate Building Enclosure Solutions]. ''www.cse.fraunhofer.org''.</ref> Bahan umum yang digunakan untuk membuat panel inti adalah silika terasap dan terendapkan, poliuretan (PU) sel terbuka, dan berbagai jenis fiberglass. Dan panel inti ditutupi oleh penutup logam untuk menciptakan lingkungan hampa udara, penutup logam dapat memastikan bahwa panel inti tetap berada dalam lingkungan hampa udara.<ref>Jan Kosny. [https://www.cse.fraunhofer.org/hs-fs/hub/55819/file-18547204-pdf/docs/ba_cold_climate_enclosure_solutions.pdf Page 3 of Cold Climate Building Enclosure Solutions]. ''www.cse.fraunhofer.org''.</ref> Meskipun bahan ini memiliki kinerja termal tinggi, harganya tetap tinggi dalam dua puluh tahun terakhir. | ||
===== Insulasi permukaan dinding eksterior dan interior dengan aerogel. ===== | ===== Insulasi permukaan dinding eksterior dan interior dengan aerogel. ===== | ||
Aerogel pertama kali ditemukan oleh [[Samuel Stephens Kistle]] pada tahun 1931. Aerogel adalah jenis [[gel]] di mana bagian cairannya digantikan oleh gas, sebenarnya terdiri dari 99% udara. Bahan ini memiliki nilai R-value yang relatif tinggi, sekitar R-10 per inci, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahan isolasi busa plastik konvensional. Namun, kesulitan dalam pemrosesan dan produktivitas yang rendah membatasi perkembangan Aerogel, dan harga bahan ini masih tetap tinggi. Hanya ada dua perusahaan di Amerika Serikat yang menawarkan produk komersial Aerogel. | Aerogel pertama kali ditemukan oleh [[Samuel Stephens Kistle]] pada tahun 1931.<ref>Jan Kosny. [https://www.cse.fraunhofer.org/hs-fs/hub/55819/file-18547204-pdf/docs/ba_cold_climate_enclosure_solutions.pdf Page 4 of Cold Climate Building Enclosure Solutions]. ''www.cse.fraunhofer.org''.</ref><ref>[https://www.epsindustry.org/sites/default/files/ASHRAE%2090.1%20Prescriptive%20Wall%20Insulation%20Requirements.pdf ASHRAE 90.1 Prescriptive Insulation Minimum R-value Requirements]. ''www.epsindustry.org''. EPS Industry Alliance. 2013.</ref> Aerogel adalah jenis [[gel]] di mana bagian cairannya digantikan oleh gas, sebenarnya terdiri dari 99% udara.<ref>Jan Kosny. [https://www.cse.fraunhofer.org/hs-fs/hub/55819/file-18547204-pdf/docs/ba_cold_climate_enclosure_solutions.pdf Page 4 of Cold Climate Building Enclosure Solutions]. ''www.cse.fraunhofer.org''.</ref> Bahan ini memiliki nilai R-value yang relatif tinggi, sekitar R-10 per inci, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahan isolasi busa plastik konvensional. Namun, kesulitan dalam pemrosesan dan produktivitas yang rendah membatasi perkembangan Aerogel,<ref>Jan Kosny. [https://www.cse.fraunhofer.org/hs-fs/hub/55819/file-18547204-pdf/docs/ba_cold_climate_enclosure_solutions.pdf Page 4 of Cold Climate Building Enclosure Solutions]. ''www.cse.fraunhofer.org''.</ref> dan harga bahan ini masih tetap tinggi. Hanya ada dua perusahaan di Amerika Serikat yang menawarkan produk komersial Aerogel. | ||
=== Iklim Panas === | === Iklim Panas === | ||
==== Strategi di Iklim Panas ==== | ==== Strategi di Iklim Panas ==== | ||
Dalam kondisi panas, sumber energi panas terbesar adalah radiasi matahari. Radiasi matahari dapat masuk langsung melalui jendela atau dapat memanaskan cangkang bangunan hingga suhu yang lebih tinggi dari suhu sekitar, sehingga meningkatkan transfer panas melalui selubung bangunan. Koefisien Penerimaan Panas Matahari (SHGC) (ukuran transmisi panas matahari) pada kaca tunggal standar dapat sekitar 78-85%. Penerimaan panas matahari dapat dikurangi dengan penyekatan yang memadai dari sinar matahari, atap berwarna terang, cat dan lapisan selektif secara spektral yang memantulkan panas, dan berbagai jenis isolasi untuk selubung bangunan yang lain. [[Insulated glazing|Kaca berlapis khusus]] dapat mengurangi SHGC menjadi sekitar 10%. [[Radiant barrier]] sangat efektif untuk ruang atap di daerah iklim panas. Pada aplikasi ini, mereka jauh lebih efektif di iklim panas daripada di iklim dingin. Untuk aliran panas ke bawah, konveksi lemah dan radiasi mendominasi transfer panas melintasi ruang udara. Barrier radiasi harus menghadap celah udara yang memadai agar efektif. | Dalam kondisi panas, sumber energi panas terbesar adalah radiasi matahari.<ref>Pada garis lintang kurang dari 45 derajat, insolasi musim dingin jarang jatuh di bawah 1 kWh/m 2 /hari dan bisa naik hingga di atas 7 kWh/m 2 /hari selama musim panas. (Sumber: www.gaisma.com) Dalam perbandingan, daya keluaran rata-rata radiator pemanas rumah tangga adalah sekitar 1 kW. Oleh karena itu, jumlah radiasi termal yang jatuh pada rumah seluas 200 m 2 dapat bervariasi antara 200 hingga 1400 pemanas rumah yang beroperasi secara terus-menerus selama satu jam.</ref> Radiasi matahari dapat masuk langsung melalui jendela atau dapat memanaskan cangkang bangunan hingga suhu yang lebih tinggi dari suhu sekitar, sehingga meningkatkan transfer panas melalui selubung bangunan.<ref>Pembiasan kembali panas ke dalam ruang atap selama musim panas dapat menyebabkan suhu sol-air mencapai 60°C o</ref><ref>[http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/html/FSEC-CR-1220-00-es/roofing.pdf Comparative Evaluation of the Impact of Roofing Systems on Residential Cooling Energy Demand in Florida].</ref> Koefisien Penerimaan Panas Matahari (SHGC)<ref>[http://www.wers.net/faqs#shgc Windows Energy Ratings Scheme – WERS]</ref> (ukuran transmisi panas matahari) pada kaca tunggal standar dapat sekitar 78-85%. Penerimaan panas matahari dapat dikurangi dengan penyekatan yang memadai dari sinar matahari, atap berwarna terang, cat dan lapisan selektif secara spektral yang memantulkan panas, dan berbagai jenis isolasi untuk selubung bangunan yang lain. [[Insulated glazing|Kaca berlapis khusus]] dapat mengurangi SHGC menjadi sekitar 10%. [[Radiant barrier]] sangat efektif untuk ruang atap di daerah iklim panas.<ref>[http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/html/FSEC-EN-15/ FSEC-EN-15]. ''ucf.edu''.</ref> Pada aplikasi ini, mereka jauh lebih efektif di iklim panas daripada di iklim dingin. Untuk aliran panas ke bawah, konveksi lemah dan radiasi mendominasi transfer panas melintasi ruang udara. Barrier radiasi harus menghadap celah udara yang memadai agar efektif. | ||
== Lihat pula == | == Lihat pula == | ||
| Baris 52: | Baris 53: | ||
* [[HVAC]] | * [[HVAC]] | ||
* [[Penguapan]] | * [[Penguapan]] | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.periodhomeandgarden.co.uk/Features/tabid/63/articleType/ArticleView/articleId/74/Insulate-your-home-and-let-it-breathe.aspx Artikel tentang isolasi pada properti yang lebih tua] | * [http://www.periodhomeandgarden.co.uk/Features/tabid/63/articleType/ArticleView/articleId/74/Insulate-your-home-and-let-it-breathe.aspx Artikel tentang isolasi pada properti yang lebih tua] | ||
* [http://www.thermapan.com/benefits/insulationmovie.html Rvalues: Myths and Reality ] | * [http://www.thermapan.com/benefits/insulationmovie.html Rvalues: Myths and Reality ] | ||
* [http://diy.17things.com/how-can-i-insulate-an-old-house.html Jenis dan metode pemasangan isolasi bangunan] | * [http://diy.17things.com/how-can-i-insulate-an-old-house.html Jenis dan metode pemasangan isolasi bangunan] | ||
* [http://www.energysavingtrust.org.uk/Energy-saving-products/Insulation Informasi isolasi domestik] | * [http://www.energysavingtrust.org.uk/Energy-saving-products/Insulation Informasi isolasi domestik] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isolasi+bangunan&oldid=28020780 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28020780 (2025-10-16T13:50:44Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 23.00

Isolasi bangunan merujuk secara meluas pada tiap benda di sebuah bangunan yang digunakan untuk isolasi dalam tujuan apapun. Sementara mayoritas isolasi dalam bangunan ditujukan untuk panas, istilah ini juga bisa untuk isolasi suara, api, dan dampak (mis. untuk getaran akibat aplikasi industri). Sering bahan isolasi dipilih untuk kemampuannya mengadakan beberapa fungsi tersebut.
Perencanaan
Jumlah isolasi yang harus dimiliki sebuah rumah bergantung pada rancangan bangunan, iklim, biaya energi, ongkos, dan pilihan perseorangan. Iklim setempat menyebabkan persyaratan yang berbeda. Kode bangunan hanya menspesifikasikan pada minimum sederhana; isolasi lewat dari yang diperlukan kode sering direkomendasikan.
Strategi isolasi pada bangunan harus didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati atas macam transfer energi serta arah dan intensitas di mana dipindahkannya. Ini bisa berubah sepanjang hari dan musim. Penting untuk memilih rancangan yang tepat, gabungan bahan dan teknik bangunan yang benar untuk memenuhi keadaan tertentu.
Teknologi dan Strategi di Berbagai Iklim
Iklim Dingin
Strategi di Iklim Dingin
Dalam kondisi dingin, tujuan utamanya adalah mengurangi aliran panas keluar dari bangunan. Komponen dari selubung bangunan seperti jendela, pintu, atap, lantai/fondasi, dinding, dan penghalang infiltrasi udara semuanya adalah sumber penting dari kehilangan panas;[1][2] dalam rumah yang diisolasi dengan baik, jendela menjadi sumber penting dari transfer panas.[3] Resistansi terhadap kehilangan panas yang dihantarkan pada jendela tunggal standar glazing berkorespondensi dengan nilai R-value sekitar 0,17 m2⋅K⋅W−1 atau lebih dari dua kali lipat dari jendela ganda tipikal (dibandingkan dengan 2–4 m2⋅K⋅W−1 untuk glass wool batts[4]). Kerugian dapat dikurangi dengan baik pemperbaikan cuaca, insulasi massa, dan meminimalkan jumlah kaca yang tidak memiliki kemampuan isolasi (terutama yang tidak menghadap matahari). Radiasi termal dalam ruangan juga dapat menjadi kelemahan dengan menggunakan kaca yang memilih spektrum rendah (low-e, low-emissivity). Beberapa sistem insulated glazing dapat meningkatkan nilai R hingga dua hingga tiga kali lipat.
Teknologi di Iklim Dingin
Panel vakum dan insulasi permukaan dinding aerogel adalah dua teknologi yang dapat meningkatkan kinerja energi dan efektivitas isolasi termal dari bangunan hunian dan bangunan komersial di daerah iklim dingin seperti New England dan Boston.[5] Pada masa lalu, harga bahan isolasi termal yang memiliki kinerja isolasi tinggi sangat mahal.[6] Dengan perkembangan industri material dan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan, semakin banyak bahan isolasi dan teknologi isolasi muncul selama abad ke-20, yang memberikan berbagai pilihan bagi kita dalam hal isolasi bangunan. Terutama di daerah dengan iklim dingin, dibutuhkan isolasi termal yang besar untuk mengatasi kehilangan panas yang disebabkan oleh cuaca dingin (infiltrasi, ventilasi, dan radiasi). Ada dua teknologi yang layak dibahas:
Sistem isolasi eksterior (EIFS) berdasarkan panel isolasi vakum (VIP).
VIP dikenal karena resistansi termal ultra-tinggi mereka,[7] kemampuan resistansi termalnya empat hingga delapan kali lipat lebih tinggi daripada bahan isolasi busa konvensional yang menghasilkan ketebalan isolasi termal yang lebih tipis pada cangkang bangunan dibandingkan dengan bahan tradisional. VIP biasanya terdiri dari panel inti dan penutup logam.[8] Bahan umum yang digunakan untuk membuat panel inti adalah silika terasap dan terendapkan, poliuretan (PU) sel terbuka, dan berbagai jenis fiberglass. Dan panel inti ditutupi oleh penutup logam untuk menciptakan lingkungan hampa udara, penutup logam dapat memastikan bahwa panel inti tetap berada dalam lingkungan hampa udara.[9] Meskipun bahan ini memiliki kinerja termal tinggi, harganya tetap tinggi dalam dua puluh tahun terakhir.
Insulasi permukaan dinding eksterior dan interior dengan aerogel.
Aerogel pertama kali ditemukan oleh Samuel Stephens Kistle pada tahun 1931.[10][11] Aerogel adalah jenis gel di mana bagian cairannya digantikan oleh gas, sebenarnya terdiri dari 99% udara.[12] Bahan ini memiliki nilai R-value yang relatif tinggi, sekitar R-10 per inci, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahan isolasi busa plastik konvensional. Namun, kesulitan dalam pemrosesan dan produktivitas yang rendah membatasi perkembangan Aerogel,[13] dan harga bahan ini masih tetap tinggi. Hanya ada dua perusahaan di Amerika Serikat yang menawarkan produk komersial Aerogel.
Iklim Panas
Strategi di Iklim Panas
Dalam kondisi panas, sumber energi panas terbesar adalah radiasi matahari.[14] Radiasi matahari dapat masuk langsung melalui jendela atau dapat memanaskan cangkang bangunan hingga suhu yang lebih tinggi dari suhu sekitar, sehingga meningkatkan transfer panas melalui selubung bangunan.[15][16] Koefisien Penerimaan Panas Matahari (SHGC)[17] (ukuran transmisi panas matahari) pada kaca tunggal standar dapat sekitar 78-85%. Penerimaan panas matahari dapat dikurangi dengan penyekatan yang memadai dari sinar matahari, atap berwarna terang, cat dan lapisan selektif secara spektral yang memantulkan panas, dan berbagai jenis isolasi untuk selubung bangunan yang lain. Kaca berlapis khusus dapat mengurangi SHGC menjadi sekitar 10%. Radiant barrier sangat efektif untuk ruang atap di daerah iklim panas.[18] Pada aplikasi ini, mereka jauh lebih efektif di iklim panas daripada di iklim dingin. Untuk aliran panas ke bawah, konveksi lemah dan radiasi mendominasi transfer panas melintasi ruang udara. Barrier radiasi harus menghadap celah udara yang memadai agar efektif.
Lihat pula
- Nilai R (isolasi) - termasuk daftar isolasi dengan nilai R
- Massa panas
Bahan
Rancangan
- Atap dingin
- Atap hijau
- Rumah pasif
- Bangunan berenergi nol
- Superisolasi
- Bangunan berenergi rendah
- Rancangan matahari pasif
- Rancangan bangunan matahari pasif
Konstruksi
Lainnya
Pranala luar
- Artikel tentang isolasi pada properti yang lebih tua
- Rvalues: Myths and Reality
- Jenis dan metode pemasangan isolasi bangunan
- Informasi isolasi domestik
Referensi
- ↑ Green Deal: energy saving for your home - GOV.UK. direct.gov.uk.
- ↑ Reduce Your Heating Bills This Winter – Overlooked Sources of Heat Loss in the Home
- ↑ Climate change Home Page Department of the Environment and Energy, Australian Government. Climatechange.gov.au.
- ↑ Pink Batts & Pink Wall Batts: Thermal Insulation for Ceilings and Walls. Insulation Solutions Pty. Ltd. 2004.
- ↑ Jan Kosny. Page 1 of Cold Climate Building Enclosure Solutions. www.cse.fraunhofer.org.
- ↑ Jan Kosny. Page 1 of Cold Climate Building Enclosure Solutions. www.cse.fraunhofer.org.
- ↑ Jan Kosny. Page 3 of Cold Climate Building Enclosure Solutions. www.cse.fraunhofer.org.
- ↑ Jan Kosny. Page 3 of Cold Climate Building Enclosure Solutions. www.cse.fraunhofer.org.
- ↑ Jan Kosny. Page 3 of Cold Climate Building Enclosure Solutions. www.cse.fraunhofer.org.
- ↑ Jan Kosny. Page 4 of Cold Climate Building Enclosure Solutions. www.cse.fraunhofer.org.
- ↑ ASHRAE 90.1 Prescriptive Insulation Minimum R-value Requirements. www.epsindustry.org. EPS Industry Alliance. 2013.
- ↑ Jan Kosny. Page 4 of Cold Climate Building Enclosure Solutions. www.cse.fraunhofer.org.
- ↑ Jan Kosny. Page 4 of Cold Climate Building Enclosure Solutions. www.cse.fraunhofer.org.
- ↑ Pada garis lintang kurang dari 45 derajat, insolasi musim dingin jarang jatuh di bawah 1 kWh/m 2 /hari dan bisa naik hingga di atas 7 kWh/m 2 /hari selama musim panas. (Sumber: www.gaisma.com) Dalam perbandingan, daya keluaran rata-rata radiator pemanas rumah tangga adalah sekitar 1 kW. Oleh karena itu, jumlah radiasi termal yang jatuh pada rumah seluas 200 m 2 dapat bervariasi antara 200 hingga 1400 pemanas rumah yang beroperasi secara terus-menerus selama satu jam.
- ↑ Pembiasan kembali panas ke dalam ruang atap selama musim panas dapat menyebabkan suhu sol-air mencapai 60°C o
- ↑ Comparative Evaluation of the Impact of Roofing Systems on Residential Cooling Energy Demand in Florida.
- ↑ Windows Energy Ratings Scheme – WERS
- ↑ FSEC-EN-15. ucf.edu.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28020780 (2025-10-16T13:50:44Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.