Opisując sposób usuwania wilgoci z dachów za pomocą przestrzeni lub szczelin wentylacyjnych, nie można pominąć zagadnień związanych z wydajnością osuszania za pomocą powietrza przepływającego w tych przestrzeniach. Napędza je głównie ciąg termiczny i różnica ciśnień spowodowana przez oddziaływania wiatrów, czyli naturalne zjawiska fizyczne. W związku z tym jego wydajność w usuwaniu wilgoci jest ograniczona. Z tego powodu najlepszym sposobem zrównoważenia bilansu (liczonego w skali rocznej) wilgoci wchodzącej i wychodzącej z dachu jest jej ograniczenie przez montaż warstwy paroizolacyjnej, która osłania termoizolację i konstrukcję dachu przed wnikaniem nadmiernej ilości pary wodnej z wnętrza budynku.
7
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Ogniotrwały, wytrzymały i lekki, odporny na zmiany temperatury i wilgoć, tani i łatwy w produkcji. Tyle zalet i tylko jedna wada - zawiera szkodliwy dla zdrowia azbest. Tak wygląda wizytówka eternitu, który był nadzieją budownictwa, mającą zastąpić łatwopalne pokrycia dachowe. A teraz stał się przekleństwem użytkowników i samorządów.
10
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono obliczenia i analizy w zakresie projektowania cieplno-wilgotnościowego wybranych rozwiązań materiałowych dachów i stropodachów.
EN
The article presents calculations and analyses in the scope of thermal and humidity design of selected material solutions for roofs and flat roofs.
15
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono obliczenia i analizy w zakresie projektowania cieplno-wilgotnościowego wybranych rozwiązań materiałowych dachów i stropodachów oraz ich złączy.
EN
The article presents calculations and analyses in the scope of thermal and humidity design of selected material solutions for roofs and flat roofs and their joints.
16
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
For centuries, the roof has been a reminiscence, the symbol of basic human shelter and territory. Using the example of several ethnic groups living in Southeast Asia, Bhutan and Poland, the basic determinants of roof shape creation in vernacular architecture are discussed and similarities highlighted. In wooden architecture in different regions of the world, the form and construction of the roof are determined primarily by local conditions: climatic conditions, available materials, local tradition, culture, customs. Often it is the shape of the roof that determines the visual identity of a given ethnic group, with its traditions and way of life. The author points out that societies from different regions of the world with no cultural ties created wooden architecture based on the same factors and that the similarities are already present at the level of thinking patterns resulting, for example, from the need to emphasize the importance of religious buildings by means of the stacked, pent hip form of the basic roof.
PL
Od wieków dach jest reminiscencją, symbolem podstawowego schronienia człowieka i jego terytorium. Na przykładzie kilku grup etnicznych, żyjących w Azji Południowo-Wschodniej, Bhutanie i w Polsce, omówiono podstawowe determinanty kształtowania formy dachu w architekturze wernakularnej i podkreślono podobieństwa. W architekturze drewnianej w różnych regionach świata forma i konstrukcja dachu wynikają przede wszystkim z uwarunkowań danego miejsca: warunków klimatycznych, dostępnych materiałów, lokalnej tradycji, kultury i obyczajów. Często to właśnie kształt dachu jest elementem stanowiącym o wizualnej odrębności danej grupy etnicznej, z jej tradycją i sposobem życia. Autorka zwraca uwagę, że społeczeństwa z różnych regionów świata, nie związane ze sobą kulturowo, tworzyły architekturę drewnianą w oparciu o te same czynniki, oraz że podobieństwa występują już na poziomie wzorów myślenia, wynikających na przykład z potrzeby podkreślania ważności budynków sakralnych za pomocą spiętrzonej formy dachu podstawowego.
19
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The growing interest in the application of photovoltaics in construction resultsin solutions based on the concept of integration with the architecture of thebuilding. This means that the challenge lies not only in the technical integrationitself but in accordance with the concept of building integrated photovoltaics(BIPV), integration results in closer ties with architecture. The following article aims to determine the current possibilities with regard tothe integration of PV technology with the building (narrowed down to the useof PV cells and PV modules) and, consequently, the role of BIPV in modernarchitecture in terms of aesthetics and functionality, including the relationship ofthe building with the environment. The paper offers an architectural perspectiveon the problem while omitting detailed technological issues. To illustrate the considerations, carefully selected design examples (includingthose developed by the author) are used, which enable these possibilities to bedefined across a broad spectrum. Research prompts the conclusion that the development of biPv strengthensthe relationship between Pv technology and architecture, both in terms ofaesthetics and utility. This relationship is synergistic and stimulates the paralleldevelopment of Pv technology as architectural solutions.
Installation of Rooftop Solar Panels currently only considers the power capacity to be installed and the available roof area, but does not consider the type of roofing material where the solar panels are installed. The roof of the house has the absorption of sunlight and different thermal properties depending on the type of roofing material. In this study, discusses the effect of using house roofing materials on the performance of solar panels. In this study, 2 types of roofing materials were used, namely Asbestos Roof and Spandex Roof. In addition, this study discusses the effect of the height between the solar panels and the roof on the temperature and its effect on the efficiency of the solar panels. Based on this research, the temperature characteristics between the solar panels and the roof (T3) of various types of materials affect the efficiency value of the solar panels, where the maximum efficiency value is obtained for asbestos roofing material at a temperature (T3) of 35.56⁰C of 5.35% and spandex roofing. at a temperature of (T3) 35.16⁰C of 4.53%.
PL
Instalacja dachowych paneli słonecznych obecnie uwzględnia tylko moc do zainstalowania i dostępną powierzchnię dachu, ale nie bierze pod uwagę rodzaju pokrycia dachowego, na którym są zainstalowane panele słoneczne. Dach domu charakteryzuje się pochłanianiem światła słonecznego i różnymi właściwościami termicznymi w zależności od rodzaju pokrycia dachowego. W niniejszym opracowaniu omówiono wpływ zastosowania pokryć dachowych domu na wydajność paneli słonecznych. W niniejszym badaniu zastosowano 2 rodzaje pokryć dachowych, a mianowicie dach azbestowy i dach spandexowy. Ponadto w niniejszym opracowaniu omówiono wpływ wysokości między panelami słonecznymi a dachem na temperaturę i jej wpływ na wydajność paneli słonecznych. Na podstawie tych badań charakterystyka temperaturowa pomiędzy panelami słonecznymi a dachem (T3) z różnych rodzajów materiałów wpływa na wartość sprawności paneli słonecznych, gdzie maksymalna wartość sprawności jest uzyskiwana dla pokrycia dachowego z azbestu w temperaturze (T3) 35,56⁰C 5,35% i pokrycie dachowe ze spandexu. w temperaturze (T3) 35,16⁰C 4,53%.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.