PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analizy energetyczne w modelach BIM 6D

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Energy analyses of 6D BIM models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym kierunkiem rozwoju współczesnej architektury i budownictwa jest tworzenie ekologicznych i zrównoważonych budynków oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko. Zrozumienie aspektów energetycznych w budownictwie to jeden z tematów rozważanych i dyskutowanych przy pracy nad innowacyjnymi technologiami budowlanymi, pracą zawodową i edukacją inżynierów w XXI wieku. Zastosowanie technologii BIM w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz pomaga architektom i projektantom w zrozumieniu wpływu podejmowanych przez nich decyzji na środowisko przyrodnicze. Celem artykułu było przedstawienie możliwości sporządzania analiz energetycznych budynków za pomocą technologii BIM. Trójwymiarowe modele BIM zawierające dane i parametry energetyczne, na podstawie których generowane są precyzyjne raporty energetyczne, dostarczają kluczowych informacji służących optymalizacji zużycia energii na etapie projektu, budowy i eksploatacji budynku i nazywane są modelami BIM poziomu 6D. Dane pozyskiwane z takich modeli mogą wspomagać proces decyzyjny.
EN
The main direction of development of modern architecture and construction is creation of ecological and sustainable buildings and reduction their negative impact on the environment. Understanding energy aspects in the construction industry is one of the topics considered and discussed when working on innovative construction technologies, career and education of engineers in the 21st century. The use of BIM technology contributes significantly to the energy efficiency of buildings and helps architects and designers to understand the environmental impact of their decisions. The aim of this paper was to present the possibility of prepare an energy analyses of buildings using BIM technology. Three-dimensional BIM models complete with energy parameters, on the basis of which precise energy reports are generated, provide key information for optimizing energy consumption during the design, construction and operation phases of a building and are called Level 6D BIM models. The data obtained from such models can be used to determine the so-called carbon footprint.
Rocznik
Tom
Strony
52--56
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
  • Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
  • Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
  • Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Bibliografia
  • [1] Kasznia D., Magiera J., Wierzowiecki P. BIM w praktyce. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN; 2017.
  • [2] Komisja Europejska. 2020. Efektywność energetyczna budynków, <https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-lut-17_pl>, [dostęp 24.05.2022];
  • [3] McArthur J.J. A building information management (BIM) framework and supporting case study for existing building operations, maintenance and sustainability. International Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction. 2015; doi: 10.1016/j.proeng.2015.08.450.
  • [4] Mohanta A., Das S. BIM as facilities management tool: a brief review. The 7th International Conference on Sustainable Built Environment, Earl’s Regency Hotel, Kandy, Sri Lanka from 16th to 18th December 2016.
  • [5] Mohajer M.F., Aksamija A. Integration of Building Energy Modeling (BEM) and Building Information Modeling (BIM): Workflows and Case Study, w: Building Technology Educator’s Society. 2019; 37.
  • [6] Architektura.info, 2022. Certyfikat LEED. <https://architektura.info/architektura_zrownowazona/zielone_innowacje2/certyfikat_leed> [dostęp 27.06.2022].
  • [7] James J. Hirsch & Associates. DOE-2.2. 2004. <https://www.doe2 com/>, [dostęp 29.06.2022];
  • [8] Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. 2014. EnergyPlus, <https://www.energy.gov/eere/buildings/downloads/energyplus-0> [dostęp 29.06.2022].
  • [9] Autodesk Green Building Studio. Building Performance Analysis. 2022. <https://gbs.autodesk.com/GBS/?redirectUrl=%2Fgbs%2FScheme% 2FEnergyAndCarbonResults%3FRunId% 3D%252fEPa5SNYqJY%253d%26AltRunID%3DcJfGmxrUVvo%253d> [dostęp25.06.2022].
  • [10] Giedrowicz M., Szot J. Modelowanie energetyczne - praktyczne zastosowanie BIM w procesie podnoszenia cech proekologicznych architektury współczesnej, w: Człowiek - Ekologia - Architektura. 2017: 19 - 28.
  • [11] Autodesk, 2022. Potential Energy Savings (PES) Chart. <https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/ENU/BPA-Help/files/GUID-3FE7B133-18A3-4EA0-A726-B778432E2F6D-htm.html> [dostęp 25.06.2022].
  • [12] Carvalho J.P., Almeida M., Bragança L., Mateus R. BIM-Based Energy Analysis and Sustainability Assessment - Aplication to Portuguese Buildings. 2021, w: Buildings <https://www.mdpi.com/2075-5309/11/6/246/htm> [dostęp 24.05.2022].
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-93b6faab-dc00-41a5-a047-0e17a45cc266
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.