Intensive green roofs as an element of green infrastructure in urban areas. The purpose of this publication is to discuss the potential and limitations of using woody vegetation in intensive green roofs in the context of sustainable urban development. Intensive green roofs, with deep substrates supporting woody vegetation, require complex technical solutions, careful species selection, and regular maintenance. Compared to extensive roofs with grasses and succulents, they are more challenging to implement, but provide significant ecological benefits, including increased biodiversity, new habitats for birds and pollinators, as well mitigation of the urban heat island effect. Functioning as artificial ecosystems linked to natural ones, they demand responsible management and strict control of species to prevent invasions by non-native plants.
PL
Intensywne zielone dachy jako element zielonej infrastruktury na obszarach miejskich. W artykule omówiono potencjał i ograniczenia wykorzystania roślinności drzewiastej na intensywnych zielonych dachach w kontekście zrównoważonego rozwoju miast. Intensywne zielone dachy to rozwiązania charakteryzujące się znaczną grubością substratu oraz możliwością nasadzenia roślinności drzewiastej. W odróżnieniu od dachów ekstensywnych, obsadzanych roślinnością zielną (głównie trawami i sukulentami), wymagają one bardziej złożonych rozwiązań technicznych, bardzo starannego doboru gatunków oraz regularnej i kosztownej pielęgnacji. Z tego względu są trudniejsze do założenia i utrzymania, ale jednocześnie oferują szerszy zakres korzyści ekologicznych. Do najważniejszych korzyści ekologicznych należą: wzrost bioróżnorodności, np. tworzenie siedlisk dla ptaków, czy drastycznie zmniejszających się w środowiskach wielkomiejskich populacji owadów zapylających; redukcja efektu miejskich wysp ciepła, będących efektem powszechnej w miastach „betonozy” Intensywne zielone dachy stanowią jednak sztuczne ekosystemy, funkcjonujące w bezpośrednim powiązaniu z ekosystemami naturalnymi, co wymaga odpowiedzialnego zarządzania nimi i ścisłej kontroli gatunków, zwłaszcza w kontekście ryzyka inwazyjności roślin obcych.
The feeling of thermal comfort, is a state of thermal equilibrium between a person and the surrounding space. Thermal comfort for a person in an office space occurs when neither heat nor cold is felt, as well as when there is no feeling of draught. If any of the basic air parameters are disturbed, the wellbeing of the office occupants can be adversely affected and their health and efficiency at work can be negatively affected. This article aims to analyse selected microclimate parameters (temperature, air humidity and air movement velocity and ambient radiation temperature) affecting the thermal comfort of office rooms undergoing thermal upgrading. The study was conducted in four rooms located in a building that underwent thermal modernisation. The results obtained indicate that the thermomodernisation did not significantly affect the analysed parameters of the microclimate of the rooms and the comfort of people's work, their efficiency, as well as their well-being and health.
PL
Odczucie komfortu cieplnego to stan równowagi termicznej człowieka z otaczającą go przestrzenią. W przypadku osoby znajdującej się w pomieszczeniu biurowym występuje wówczas, jeśli nie odczuwa się ciepła, chłodu oraz przeciągu. Zaburzenie któregokolwiek z podstawowych parametrów powietrza może mieć negatywny wpływ na samopoczucie osób przebywających w biurze oraz ich zdrowie i efektywność w pracy. W artykule przeanalizowano wybrane parametry mikroklimatu (temperaturę, wilgotność powietrza oraz prędkość ruchu powietrza i temperaturę promieniowania otoczenia) wpływających na komfort cieplny pomieszczeń biurowych poddanych procesowi termomodernizacji. Badania przeprowadzono w czterech pomieszczeniach znajdujących się w budynku po termomodernizacji. Uzyskane wyniki wskazują, że termomodernizacja nie wpłynęła znacznie na analizowane parametry mikroklimatu pomieszczeń i na komfort pracy osób, ich efektywność oraz samopoczucie i zdrowie.
This paper presents the results of an assessment of thermal conditions on the main campus of the Krakow University of Technology. Measurements of temperature were made in the period 21.03.2023 - 31.03.2024 using mobile measurement sensors located in a urban interior, enclosed on all sides by university buildings with a different number of floors and different purposes. The surroundings of the facilities, vary due to the degree of greening and exposure of the area to solar radiation. The measurements made it possible to determine the influence of the existing conditions, including the distance between the buildings, the type of surface (paved/grassy), and the proximity of high greenery on the temperature values. In addition to their scientific value, the conclusions formulated have a practical dimension. They can be used in design work for shaping urban areas with a favourable microclimate.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny warunków termicznych na terenie głównego kampusu Politechniki Krakowskiej. Pomiary temperatury wykonano w okresie 21.03.2023 - 31.03.2024 przy użyciu mobilnych czujników pomiarowych zlokalizowanych we wnętrzu urbanistycznym, domkniętym ze wszystkich stron obiektami uczelni o różnej liczbie kondygnacji i różnym przeznaczeniu. Otoczenie obiektów jest zróżnicowane ze względu na stopień zazielenienia i ekspozycji obszaru na promieniowanie słoneczne. Pomiary pozwoliły na określenie wpływu warunków zastanych, w tym m.in.: odległości między budynkami, rodzaju nawierzchni (utwardzona/trawiasta), bliskości zieleni wysokiej na wartość temperatury. Sformułowane wnioski, poza wartością naukową, mają wymiar praktyczny, mogą bowiem być wykorzystane w pracy projektowej dotyczącej kształtowania obszarów miejskich o sprzyjającym mikroklimacie.
Lviv (Ukraine), a city of about 1 million inhabitants, is classified as a Western Forest-Steppe according to the forestry zonation. The mesoclimatic anomaly in the western forest-steppe with its humid mild climate is composed of the sum of microclimates formed by the thermal regime. As in every large city, Lviv has historically developed a distinctive microclimate influenced by many natural and anthropogenic factors, including global climate change, urban development, population growth, landscape fires, etc. This contributes to the development of a heat island effect, which is characterised primarily by an increase in air temperature and a decrease in air humidity and is a negative factor for the development of vegetation in the city’s green zone. It was necessary to investigate the territory of the “dry island” – the lower tier of the “heat island” – to determine the level of vitality of the main woody plants located within these boundaries. As it could be observed, the “dry island” is located in the dense development of the central part of the city, where the temperature of the dead underlying surface (stone, asphalt, concrete) was in the range of 57–62 °C, the air temperature was 28.5–29.1 °C, and the humidity was 50.2–51.2%. Drought conditions affect the growth, development and reproductive capacity of woody plants. It has been established that the heat island should be reduced by urban greening in the horizontal and vertical ranges, and to maintain the physiological stability of tree plantations in the hot season, it is necessary to develop recommendations for the care of vegetation in the green zone of the city, depending on microclimatic indicators, especially air and soil temperatures, air and soil humidity.
One of the alternatives to control the impact of environmental problems is the existence of open space. In particular, the green open space included in the study is the urban forest. This research aimed to provide new scientific insights in identifying urban forest locations based on the criteria of Government Regulation Number 63 of 2002, as well as analyzing microclimate data through field observation activities and quantitative analysis. Urban forests based on these criteria are the South Sulawesi Governor’s Office, Hasanuddin University, Pakui Sayang Park, Hasanuddin Park, Macan Park, and MoI (Maccini Sombala of Indonesia) Park. The highest level of vegetation density is in the Hasanuddin University area, and the South Sulawesi Governor’s Office, which is 0.38. Meanwhile, the lowest is in Pakui Sayang Park, Hasanuddin Park, and MoI Park, which is 0.34. The air temperature in the Governor’s Office and MoI Park is in the hot category, which is 30.9 °C, whereas the air temperature in other urban forests is in the very hot category, which is 31.1 °C to 31.8 °C. The air humidity in Pakui Sayang Park is 67.5 with a dry category, while the other urban forests are in the slightly dry category of 71.3% to 74.4%. Thermal comfort at all study sites is in the moderately comfortable category, wind speed is in the calm to shady category. The findings of this study highlight the importance of urban forests as one of the indicators that play an important role in overcoming the problem of increasing temperatures that have an impact on the comfort of people in urban areas.
6
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Wprowadzenie. W artykule zbadano możliwość zastosowania bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepła i masy (BGWCiM), opracowanego przez Politechnikę Wrocławską, do przygotowania powietrza klimatyzującego w różnych obiektach inwentarskich. Analizowano zasadność jego wykorzystania i potencjalną poprawę chowu oraz możliwości osiągnięcia oszczędności. Zestawiono parametry powietrza wymagane w tego typu pomieszczeniach. Wyjaśniono pojęcia strefy neutralnej termicznie i stresu termicznego u zwierząt hodowlanych oraz przybliżono pojęcie wskaźnika temperatury i wilgotności THI wykorzystywanego do określenia komfortu cieplnego zwierząt. Cel. Przy konsekwentnie wzrastających temperaturach powietrza zewnętrznego w naszym klimacie, coraz trudniej zachować właściwe parametry mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich. Zastosowanie drogich metod uzdatniania powietrza powoduje wzrost kosztów produkcji i ogranicza uzyskiwane przez hodowców zyski. Dzięki wykorzystaniu proponowanego rozwiązania z wykorzystaniem wymiennika gruntowego uzyskuje się zmniejszenie kosztów przygotowania nawiewanego powietrza do pomieszczeń. Uzyskuje się przez to lepsze warunki do chowu zwierząt w obiektach inwentarskich. Metody. Słuszność decyzji o zastosowaniu ciepła geotermalnego z niewielkiej głębokości gruntu potwierdzają wyniki wieloletnich pomiarów przeprowadzonych w Politechnice Wrocławskiej na stanowisku doświadczalnym i rezultaty uzyskiwane na dużej liczbie już pracujących instalacji. Zakres oczekiwanych parametrów powietrza po przepłynięciu przez wymiennik BGWCiM pokazano na załączonym w artykule wykresie. Wnioski i odniesienie do zastosowań praktycznych. Wymiennik gruntowy umieszczony w części nawiewnej instalacji wentylacyjnej jest w stanie w wielu obiektach inwentarskich w pełni pokryć lub znacznie ograniczyć zapotrzebowanie na energię związaną z uzdatnianiem powietrza wentylacyjnego konieczną do zachowania właściwych parametrów mikroklimatu. Wymienniki mogą być stosowane w obiektach nowych, a także w obiektach modernizowanych. Dzięki poprawie parametrów mikroklimatu uzyskuje się lepsze przyrosty wagi hodowanych zwierząt oraz większe wydajności mleka u krów, a także ogranicza zachorowalność zwierząt.
EN
Introduction. This paper investigates the feasibility of using a membrane-free ground heat and mass exchanger (BGWCiM), developed by the Wrocław University of Technology, for the preparation of conditioning air in various livestock facilities. The rationale for its use was analysed, and potential improvements in livestock husbandry and savings achieved. The air parameters required in this type of premises were summarised. The concepts of thermally neutral zone and thermal stress in livestock were explained, and the concept of temperature and humidity index THI used to determine the thermal comfort of animals was approximated. Aim. With consistently increasing outdoor air temperatures in our climate, it is becoming increasingly difficult to maintain proper microclimate parameters in livestock housing. The use of expensive air treatment methods increases costs and reduces the profits obtained by livestock farmers. By using the proposed solution with the ground exchanger, the costs for the preparation of the supplied air are reduced. This results in better conditions for the animals on the farm. Methods. The validity of the decision to use geothermal heat from shallow ground depths is confirmed by the results of longterm measurements carried out at the Wrocław University of Technology on a test bench and by the results obtained from a large number of installations already in operation. The range of desired air parameters after flowing through the BGWCiM exchanger is shown in the diagram attached to the article. Conclusions and relevance to practice. A ground exchanger placed in the supply air section of a ventilation system is capable, in many livestock facilities, of fully covering or significantly reducing the energy demand associated with the ventilation air treatment necessary to maintain proper microclimate parameters. The exchangers can be used in new facilities as well as in modernised facilities. Improved microclimate parameters result in better weight gain of reared animals and higher milk yields in cows, as well as reduced animal morbidity.
The paper presents the impact of changes in spatial development on microclimate parameters and thermal comfort. The research area covers the site of the current shopping and service centre Manufaktura in Łódź, located in the former factory complex of Izrael Poznański.Analyses were carried out for the area before and after the revitalisation process. The transformations of the building structure, reductions in green areas, and modifications of the surface were highlighted. Three-dimensional terrain models were prepared, and simulations were conducted using the ENVI-met program. The influence of development transformations on thermal comfort and microclimate was assessed. Due to the negative impact of the changes, adaptive solutions were proposed. The data obtained showed a positive influence of the implemented blue-green strategies on thermal conditions and the microclimate.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na parametry mikroklimatu i komfort cieplny. Obszar badań obejmuje teren obecnego centrum handlowo-usługowego Manufaktura w Łodzi, zlokalizowanego w dawnym kompleksie fabrycznym Izraela Poznańskiego. Analizy przeprowadzono dla obszaru przed i po procesie rewitalizacji. Zwrócono uwagę na przekształcenia struktury zabudowy, redukcję terenów zielonych oraz modyfikacje powierzchni. Przygotowano trójwymiarowe modele terenu oraz przeprowadzono symulacje z wykorzystaniem programu ENVI-met. Oceniono wpływ przekształceń zabudowy na komfort termiczny i mikroklimat. Ze względu na negatywny wpływ zmian zaproponowano rozwiązania adaptacyjne. Uzyskane dane wykazały pozytywny wpływ wdrożonych strategii błękitno-zielonych na warunki termiczne i mikroklimat.
Artykuł porusza kwestie mikroklimatu miast ze szczególnym uwzględnieniem zespołów zabytkowych. Wyjaśnione zostały w nim podstawowe definicje i znaczenia przytaczanych pojęć, których prawidłowe zrozumienie jest istotne dla poznania poruszanych problemów. Wskazane zostały czynniki mające istotny wpływ na kształtowanie lokalnego klimatu oraz nakreślone rozwiązania mające na celu wskazanie możliwości ulepszenia aktualnej sytuacji. Poddane analizie śródmieścia Krakowa i Gdańska obrazują skalę problemu historycznych części miast. Zwrócono również uwagę na możliwości konserwatorów zabytków w rozpatrywaniu przestrzeni zabytkowej pod względem mikroklimatu. W dalszej części artykułu przybliżona została tematyka kwestii prawnych. Przegląd tych zagadnień pozwala na wskazanie potencjalnych niedoskonałości w polskich przepisach, które mogą być związane z brakiem uwzględnienia wpływu, jaki mogą mieć budynki i ich usytuowanie na mikroklimat. Wskazane zatem zostały możliwe kierunki działań w tym zakresie, które mogą znacząco przyczynić się do rozwiązania problemu niekorzystnego klimatu lokalnego.
EN
This paper discusses the microclimate of cities with anemphasis on historical complexes. It explains the basic definitions and meanings of the concepts cited, the correct understanding of which is important for learning about the issues under discussion. Factors that have a significant impact on shaping the local climate are identified, and solutions are outlined to identify potential to improve the current situation. The city centers of Cracow and Gdańsk illustrate the scale of the problem of historical city districts. Attention was also given to the potential avenues of approach that monument conservators have in addressing microclimate considerations in relation to historical spaces. Legal matters are discussed further in the paper. A review of these issues makes it possible to highlight potential inadequacies in Polish regulations that may be related to a lack of consideration of the impact that buildings and their placement may have on microclimates. Thus, possible courses of action in this regard are indicated, which can significantly contribute to solving the problem of unfavorable local climates.
Developed a three-pipe heat recovery system containing three coaxially installed pipes (inner, middle and outer), a condensate drain pipe that passes through the outer pipe and is located at the bottom of the middle pipe, an exhaust shaft that passes through the outer pipe, supply and discharge air filter, which is additionally equipped with an ultraviolet lamp. As a result of numerical modeling of the heat recovery device, the distribution of the temperature and vector velocity fields is established.
PL
Opracował trójrurowy system odzysku ciepła składający się z trzech współosiowo zainstalowanych rur (wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej), rury spustowej kondensatu, która przechodzi przez rurę zewnętrzną i znajduje się na dole rury środkowej, szybu wylotowego, który przechodzi przez rurę zewnętrzną rurowy, filtr powietrza nawiewanego i wylotowego, który dodatkowo wyposażony jest w lampę ultrafioletową. W wyniku modelowania numerycznego urządzenia do odzysku ciepła ustala się rozkład pól temperatury i prędkości wektorowych.
As a result of the numerical simulation of the indirect-evaporative air heat exchanger in the Star CCM+ software package, the distribution of the temperature field, the vector field of velocities and the absolute air humidity in channels of different shapes (square, equilateral triangle, circle) was established. The calculated coefficient of thermal efficiency of the heat exchanger with triangular channels is the whitest in contrast to the square and round forms.
PL
W wyniku symulacji numerycznej pośrednio-wyparnego powietrznego wymiennika ciepła w pakiecie Star CCM+ uzyskano rozkład pola temperatury, pola wektorowego prędkości oraz bezwzględnej wilgotności powietrza w kanałach o różnych kształtach (kwadrat, trójkąt równoboczny, koło) powstało. Obliczony współczynnik sprawności cieplnej wymiennika ciepła z kanałami trójkątnymi jest najbielszy w porównaniu do form kwadratowych i okrągłych.
11
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W ostatnim okresie, szczególnie w tzw. „dobie pandemii” coraz większą wagę zaczęto przywiązywać do stanu jakości powietrza jakim oddychamy. Jest to konsekwencją tego, że zanieczyszczenia powietrza wpływają zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio na nasze zdrowie i samopoczucie. Przy czym jakość powietrza zewnętrznego jest uzależniona od wielu czynników globalnych i lokalnych, w tym przede wszystkim związanych z rodzajem spalanych paliw i konstrukcją urządzeń grzewczych, warunkami meteorologicznymi, ukształtowaniem terenu, rodzajem zabudowy oraz natężeniem ruchu drogowego. Natomiast powietrze wewnętrzne występujące w budynkach mieszkalnych, przemysłowych lub użyteczności publicznej jest uzależnione zarówno od zastosowanych systemów grzewczo-wentylacyjnych, jak i liczy osób przebywających w danym pomieszczeniu oraz stanu jakości powietrza zewnętrznego (ponieważ ma ono zdolność do przenikania do wnętrz przez nawiewniki, kanały wentylacyjne oraz stolarkę okienną i drzwiową). Przy czym obecnie powietrze wewnątrz pomieszczeń można oczyścić z różnego typu zanieczyszczeń, takich jak pyłki kurzu i inne alergeny oraz nawilżyć do oczekiwanego poziomu wilgotności. A jest to szczególnie istotne, ponieważ jeżeli powietrze wewnętrzne nie jest poddawane żadnym zabiegom, to może zawierać kurz, a nawet zarodniki pleśni, grzybów, bakterie, wirusy czy też niebezpieczne dla zdrowia pyły (PM1, PM2,5 i PM10). W efekcie zanieczyszczenia te mogą przyczyniać się do złego samopoczucia, powodować bóle głowy, pieczenie oczu, problemy z koncentracją i snem oraz mogą odpowiadać za przewlekłe zmęczenie, a także prowadzić do poważniejszych schorzeń, takich jak choroby układu oddechowego, czy też w przypadku pyłów PM1 i PM2,5 odpowiadać za powstawanie różnych nowotworów. Dlatego aby ograniczyć ich oddziaływanie na ludzki organizm i podnieść poziom komfortu użytkowników/ mieszkańców, należy zadbać o czystość i jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Jeżeli budynek/pomieszczenie nie ma wentylacji mechanicznej, alternatywą mogą być oczyszczacze powietrza, które wraz z różnego typu jonizatorami są z roku na rok coraz „modniejsze”. Dlatego postanowiono w ramach badań pilotażowych przeprowadzić porównanie jakości powietrza w dwóch budynkach mieszkalnych z wentylacją grawitacyjną, aby ocenić wpływ/skuteczność przykładowego oczyszczacza powietrza na jakość powietrza wewnątrz badanych pomieszczeń.
EN
Recently, especially in the so-called “pandemic era”, more and more attention has been paid to the quality of the air we breathe. This is a consequence of the fact that air pollution affects both directly and indirectly our health and well-being. At the same time, the quality of outdoor air depends on many global and local factors, including primarily related to the type of fuels burned and the construction of heating devices, meteorological conditions, terrain, type of buildings and traffic intensity. On the other hand, indoor air occurring in residential, industrial or public buildings depends on both the heating and ventilation systems used, as well as the number of people staying in a given room and the quality of outdoor air (because it has the ability to penetrate into the interior through diffusers, ventilation ducts and window and door joinery). At the same time, indoor air can be cleaned of various types of contaminants, such as dust pollen and other allergens, and humidified to the expected humidity level. And this is particularly important because if the indoor air is not subjected to any treatment, it may contain dust and even spores of mold, fungi, bacteria, viruses or dangerous dusts (PM1, PM2.5 and PM10). As a result, these pollutants can contribute to malaise, cause headaches, burning eyes, problems with concentration and sleep, and may be responsible for chronic fatigue, as well as lead to more serious diseases, such as respiratory diseases, or in the case of PM1 and PM2.5 dust responsible for the formation of various cancers. Therefore, in order to limit their impact on the human body and increase the level of comfort of users/residents, it is necessary to ensure the cleanliness and quality of indoor air. If the building/room does not have mechanical ventilation, an alternative may be air purifiers, which together with various types of ionizers are becoming more and more “fashionable” every year. Therefore, as part of the pilot studies, it was decided to carry out a comparison of air quality in two residential buildings with gravity ventilation in order to assess the impact/effectiveness of an exemplary air purifier on the air quality inside the tested rooms.
Artykuł poświęcony jest możliwościom zwiększenia efektywności rozprowadzania powietrza poprzez zastosowanie nawiewników liniowych, w celu zapewnienia normatywnych parametrów klimatu wewnętrznego. Wykazano, że dla uzyskania maksymalnej wydajności rozprowadzania powietrza konieczne jest zapewnienie nawiewu strumieni powietrza, które mają normatywną prędkość i temperaturę przed wejściem do obsługiwanego obszaru. Udoskonalono matematyczny model nawiewu za pomocą nawiewników liniowych. Symulację przepływu powietrza przeprowadzono za pomocą oprogramowania CFD FLUENT (Ansys FLUENT) z wykorzystaniem modelu turbulencji k-ɛ. Wykazano, że stosując nawiewniki liniowe do nawiewu powietrza do pomieszczenia, można osiągnąć główne zadanie - stworzyć komfortowe warunki o normatywnych parametrach.
EN
The article is devoted to solve the actual task of increasing the efficiency of air distribution by using linear diffusers to ensure the normative parameters of indoor climate. It is shown that in order to achieve maximum efficiency of air distribution it is necessary to provide air supply with air jets, which have normative velocity and temperature before entering the serviced area. The mathematical model of air supply with linear diffusers is improved. Airflow simulation was performed using CFD FLUENT (Ansys FLUENT) software using the k-ɛ turbulence model. It’s shown that using linear diffusers for supplying air into the room we can gain the main task - to create comfortable conditions with normative parameters.
W artykule przedstawiono studium przypadku ilustrujące typowe problemy użytkowników starszych domów jednorodzinnych w aspekcie pracy tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że przyczyną powstawania tzw. wstecznych ciągów, oprócz czynników pogodowych, może być wpływ urządzeń mechanicznych wymuszających ciąg w przewodach wentylacyjnych (okap kuchenny) lub dymowych (dmuchawa kotła c.o.). Zwrócono również uwagę na potrzebę częstych przeglądów skuteczności wentylacji, aby wyeliminować pewne prozaiczne powody jej nieskuteczności.
EN
The article presents a case study illustrating typical problems of users of older single-family houses in the aspect of traditional gravitational ventilation. Based on the conducted research, it was found that the cause of the so-called backdrafts, apart from weather factors, may be caused by the influence of mechanical devices forcing draft in ventilation ducts (kitchen hood) or smoke ducts (central heating boiler blower). Attention was also drawn to the need for frequent reviews of the effectiveness of ventilation to eliminate some prosaic reasons for its ineffectiveness.
Accurate and timely measures to preserve the native populations of the wild honey bees need a study on the influence of housing conditions and environmental factors on the quality, productivity and viability of bee colonies. The authors have developed a system for remote monitoring of microclimate parameters of wild bee colonies based on the latest LoRaWAN technology. For studying the monitoring system based on the selected data transmission technology, data collection and transmission devices are implemented in two variants – based on ready-made monoblock devices (Variant 1) and composite devices (Variant 2) based on the Atmega328P microcontroller and photovoltaic power supply system with digital temperature and humidity sensors. Field tests of an experimental remote monitoring system were carried out in actual working conditions without power supply and communication systems. The tests involved 15 monoblock ready-made RAK7204 devices (Variant 1) and nine composite devices (Variant 2) based on the Atmega328P microcontroller. After the tests, Variant 1 was excluded from further use in research due to mass failure. Variant 2 passed the tests and participated in further research. The parameters of the power supply system of measuring devices and gateways are analyzed. The results of year-round monitoring of microclimate parameters of bee colonies were obtained. The study results prove the efficiency of the monitoring system based on LoRaWAN technology with the Atmega328P microcontroller devices and its operation comfort. During the study, it was recorded that the outer air temperature dropped to -36 °C. During the same period, the internal temperature significantly exceeded the air temperature. Besides, the highest temperature in wild hives during the winter months reaches +15 °C and +35.5 °C in the summer months. The temperature difference recorded in winter between the air inside wild hives and outer air reaches Δ30 °С.
15
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W dzisiejszym świecie, szczególnie w dobie pandemii ludzie coraz częściej zarówno poszukują, jak i stosują/wykorzystują aktywne formy/tryby życia, aby zagospodarować swój tzw. „czas wolny”. Ostatnio nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród osób dorosłych zauważyć można, że aktywność sportowa staje się priorytetem. Jedną z częściej wybieranych aktywności sportowych jest pływanie (i to zarówno rekreacyjne, jak i sportowe), które obecnie można realizować w wielu większych lub mniejszych krytych pływalniach. W efekcie coraz więcej osób przebywa w pomieszczeniach/budynkach, w których panuje specyficzny mikroklimat, sprzyjający pojawianiu/rozwijaniu się różnego typu zakażeń mikrobiologicznych (w szczególności różnego typu grzybic). Aby temu zapobiec, w takich obiektach jak kryte baseny bardzo ważny jest prawidłowy dobór wentylacji mechanicznej, która uwzględniałaby liczne parametry zewnętrzne i wewnętrzne pomieszczenia. W konsekwencji zadaniem wentylacji basenowej jest utrzymywanie prawidłowego mikroklimatu we wnętrzu hali basenowej; przy czym należy pamiętać, że niekorzystne warunki temperaturowo-wilgotnościowe mogą przyczyniać się do odczuwania dyskomfortu przez użytkowników basenu, ale także mogą przyczynić się do rozwoju różnego typu drobnoustrojów. Co więcej, wilgoć i zagrzybienie mogą negatywnie oddziaływać na konstrukcję budynku i przyczyniać się do niszczenia przegród budowlanych, a korozja fizyczno- biologiczna elementów budowlanych może zagrozić bezpieczeństwu użytkowania obiektu. Dlatego, aby sprawdzić skalę tych zjawisk postanowiono przeanalizować warunki mikroklimatyczne i mikrobiologiczne panujące w dużym budynku hali basenowej (w budynku Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego „Zatoka Sportu” w Łodzi). Dzięki temu uzyskano informację o zakresie temperatury, wilgotności względnej, prędkości przepływu powietrza i liczbie drobnoustrojów obecnych w powietrzu w hali basenowej zarówno w czasie (przy małym obciążeniu obiektu sportowego oraz w trakcie największego obciążenia obiektu, czyli podczas największej aktywności sportowej), jak i w zależności od lokalizacji oraz odległości/wysokości od niecki basenowej. Wydaje się, że wykonywanie tego typu pomiarów może być pomocne, a może nawet być konieczne, aby zwrócić uwagę na to jak ważny jest prawidłowy dobór, zaprojektowanie i użytkowanie wentylacji mechanicznej w tego typu obiektach.
EN
In todays world, especially recently in the era of a pandemic, people are increasingly both looking for and using active forms/ modes of life to spend their so-called „free time”. Recently, not only among children and adolescents, but also among adults, it can be noticed that sports activity has become a priority. One of the most frequently chosen sports activities is swimming (both recreational and sports), which can now be carried out in many larger or smaller indoor swimming pools. As a result, more and more people stay in rooms/buildings with a specific microclimate, favoring the emergence/development of various types of microbial infections (in particular, various types of mycoses). To prevent this, in such facilities as indoor swimming pools, it is very important to correctly select mechanical ventilation, which would take into account numerous external and internal parameters of the room. As a consequence, the task of pool ventilation is to maintain a proper microclimate inside the pool hall. At the same time, it should be remembered that unfavorable temperature and humidity conditions may contribute to the discomfort of pool users, but also to the development of various types of microorganisms. What is more, moisture and fungus may have a negative effect on the building structure and contribute to the destruction of building partitions, and the physical and biological corrosion of building elements may threaten the safe use of the facility. Therefore, in order to check the scale of these phenomena, it was decided to analyze the microclimatic and microbiological conditions in the large building of the swimming pool hall (in the building of the Academic Sports and Didactic Center „Zatoka Sportu” in Łódź). Thanks to this, information was obtained about the temperature range, relative humidity, air flow velocity and the number of microorganisms present in the air in the swimming pool hall both in time (with low load on the sports facility and during the greatest load on the facility, i.e. when the greatest sports activity was carried out in it), as well as depending on the location and distance/height from the pool basin. It seems that performing this type of measurements may be helpful, and maybe even necessary, to pay attention to the importance of the correct selection, design and use of mechanical ventilation in this type of facility.
The increasing average annual temperature value is observed in many cities around the world. More and more often, not only the Southern Europe inhabitants, but also those from the Central and Northern Europe are exposed to thermal stress. Nature Based Solutions (NBS) play a key role in mitigation, i.e. the process of alleviating the negative effects of climate change in highly urbanized areas. The main objective of this study is to answer the question whether the planned spatial activities involving the use of NBS solutions in the New Centre of Lodz contribute to the improvement of the urban spaces’ microclimate and the thermal comfort of people in the external environment. The subject of the work is the microclimate of urban spaces, understood as a climatic conditions set, in particular thermal conditions, in a given, small area. The spatial scope of the work covers a 30-hectare part of the New Centre of Lodz limited by the following streets: Kilińskiego, Narutowicza, Piotrkowska, Tuwima, which is currently undergoing a large-area revitalization process. In order to determine the microclimate conditions and thermal comfort, numerical simulations conducted in the ENVI-met program were used.
PL
Wzrost średniej rocznej wartości temperatury jest obserwowany w wielu miastach na całym świecie. Coraz częściej nie tylko mieszkańcy krajów Europy Południowej, ale także miast Europy Środkowej i Północnej narażeni są na stres termiczny. Rozwiązania związane z wprowadzeniem komponentów środowiska naturalnego (NBS) pełnią kluczową rolę w mitygacji, czyli procesie łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu na obszarach silnie zurbanizowanych. Głównym celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy projektowane działania planistyczne polegające na zastosowaniu rozwiązań typu NBS na obszarze Nowego Centrum Łodzi przyczynią się do poprawy mikroklimatu przestrzeni miejskich oraz komfortu termicznego człowieka przebywającego w środowisku zewnętrznym. Przedmiotem pracy jest mikroklimat przestrzeni miejskich, rozumiany, jako zbiór warunków klimatycznych, w szczególności termicznych, panujących na danym, niewielkim obszarze. Zakres przestrzenny pracy obejmuje 30 hektarowy fragment Nowego Centrum Łodzi ograniczony ulicami: Kilińskiego, Narutowicza, Piotrkowską, Tuwima, który aktualnie podlega procesowi rewitalizacji wielkoobszarowej. W celu określenia warunków mikroklimatu i komfortu cieplnego wykorzystano badania symulacyjne prowadzone w programie ENVI-met.
The article focuses on the subjective assessment of human thermal sensations expressed by them in the questionnaires. The tests were performed in the lecture room of Kielce University of Technology, where 69 students answered the questions about their thermal sensations. The results show that the majority of students felt satisfied and were not interested in changing the conditions. The impact of Body Mass Index revealed itself and was quite obvious.
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniu subiektywnej oceny wrażeń cieplnych ludzi wyrażonych przez nich w kwestionariuszach. Badania prowadzono w dużej sali wykładowej Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie 69 studentów odpowiadało na pytania dotyczące ich odczuć termicznych. Wyniki pomiarów pokazują, że większość studentów była usatysfakcjonowana i nie chcieli zmieniać warunków swojego otoczenia. W pracy wyraźnie uwidocznił się również wpływ indeksu BMI respondentów.
18
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Okres letni jest szczególnie trudny do zagwarantowania odpowiednich warunków mikroklimatycznych w obiektach sportowych. Zysk od wewnętrznych źródeł ciepła oraz szczelna obudowa w połączeniu z wysoką temperaturą zewnętrzną mogą łatwo doprowadzić do przegrzania i zachwiania równowagi cieplnej organizmu. W artykule zwrócono uwagę na wpływ przewietrzania nocnego na komfort termiczny w pasywnym budynku hali sportowej. Bazując na badaniach doświadczalnych warunków termicznych w hali, utworzono model obiektu w programie Design Builder. Przez analizy symulacyjne rozpatrywano w programie warunki termiczne, jakie powstają w różnych wariantach wentylacji naturalnej i mechanicznej. Symulacje przeprowadzono dla okresu od 01.05. do 30.06. Zaprezentowane w artykule wyniki mają na celu pokazanie, iż przewietrzanie naturalne w obiekcie o dużej kubaturze jest najskuteczniejszym i najprostszym sposobem ograniczania przegrzewania latem.
EN
It is especially difficult to provide optimal microclimatic conditions in sports facilities during summer time. The internal heat gains and an airtight building insulation, combined with high external temperature can easily lead to overheating and upsetting of the body's thermal balance. This article focuses primarily on the effect of the natural night ventilation on the thermal comfort in a passive sports hall building. Based on experimental studies of thermal conditions in the hall, a simulation model was made using the Design Builder program. Through simulation analysis, the program considered thermal conditions that arise in various scenarios of natural and mechanical ventilation. The simulation was performed from 01th May to 30th June. Results presented in this article show that the natural ventilation in a large volume building is the most effective and the easiest way to reduce overheating in summer.
The Polylepis forests in the central Andes of Peru remain in hostile environments due to their location above 4000 meters of altitude. They are home to a great biodiversity with a high level of endemism and are extremely vulnerable to climate change and human pressure. Variations in rainfall and temperature have been affecting plant health. These aspects have led to the analysis of the physiological response of plants through water stress and NDVI, in dry periods and related to altitudinal gradients and slope, of five forests located in the regions of Junin and Lima, where the species Polylepis rodolfo vasquezii, P. canoi and P. flavilpila are found. Seven 15 x 21 m plots and 10 sub-plots were established, distributed in the lower, middle and upper parts of the forest. The water potential of leaflets was measured by a Scholander pressure pump in a Pascale unit, microclimate variations by means of installed soil and air humidity and temperature sensors; the NDVI by means of multispectral images captured by an unmanned airborne vehicle. Water stress was different among species and changed according to the altitudinal gradient, soil hydrological variation and temperature. Leaflet size adaptation related to stress changes and a high correlation of NDVI with plant stress status were observed.
20
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Szkoty to obiekty o specyficznych wymaganiach mikroklimatycznych z uwagi na mtody wiek użytkowników. Warunki termiczne w budynkach edukacyjnych mają bowiem decydujące znaczenie dla stymulacji i wydajności procesu uczenia się oraz interakcji uczniów. Na podstawie przeprowadzonych w pasywnej szkole pomiarów komfortu cieplnego można zauważyć, że w szkołach o bardzo niskim zużyciu energii w miesiącach letnich może wystąpić problem przegrzewania wnętrza. Przy użyciu programu symulacyjnego Design Builder utworzono model badanej szkoty. Sprawdzono, jaką rolę odgrywać może wentylacja mechaniczna oraz możliwość nocnego przewietrzania w ograniczaniu dyskomfortu. Rozważaniom poddano zasadność stosowania kosztownych instalacji pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem do ograniczania przegrzewania latem. Zaproponowano autorskie narzędzie do analizy warunków mikroklimatu, jako łatwy do obliczenia i obiektywny sposób szacowania godzin dyskomfortu.
EN
Schools are facilities with specific microclimate requirements due to the young age of the users. Indeed, thermal conditions in educational buildings are critical to the stimulation and efficiency of pupils' learning and interaction. Based on the thermal comfort measurements taken in the passive school, it can be seen that schools with very Iow energy consumption can experience interior overheating problems during the summer months. Using the Design Builder simulation programme, a model of the school under study was created. The role that mechanical ventilation and the possibility of night ventilation can play in reducing discomfort was examined. The relevance of using expensive ground source heat pump installations to reduce overheating in the summer was considered. An original tool for analyzing microclimate conditions was proposed as an easy to calculate and objective way to estimate hours of discomfort.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.