PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Meteorologiczny rok odniesienia do obliczeń energetycznych (WYEC2) dla potrzeb optymalizacji fasad budynków

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Weather year for energy calculation (WYEC2) for optimalisation of double skin facade
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy omówiono podstawowe formaty zestawów danych meteorologicznych tworzonych dla potrzeb symulacji energetycznych budynków. Podjęto próbę opracowania Meteorologicznego Roku Odniesienia (WYEC2) dla pięciu wybranych lokalizacji w Polsce. W opracowaniu wykorzystano 30-letnie, rzeczywiste dane pomiarowe ze stacji meteorologicznych. Do obliczeń wielkości pośrednich wykorzystano zaawansowane modele transferu promieniowania z uwzględnieniem procesów fizycznych zachodzących w atmosferze. Podczas generowania lat obliczeniowych przyjęto odmienne od typowych wagi indeksów poszczególnych parametrów. Przy doborze wartości indeksów brano pod uwagę specyfikę analizowanego problemu obliczeniowego - dystrybucję masy i energii w przestrzeniach fasad podwójnych. Za najistotniejsze parametry przyjęto: temperaturę, promieniowanie słoneczne oraz kierunek i prędkość wiatru. Wpływ przyjętych kryteriów oraz lokalizacji budynku na końcowy wynik obliczeń zilustrowano przykładem zamieszczonym na końcu opracowania.
EN
The discussion about basic format of meteorological data sets is presented in the paper. Initially, reference year WYEC2 - „Weather Year for Energy Calculations, Version 2” was created especially for the purposes of building energy simulation on ASHRAE demands. In presented case study WYEC2 data were developed for five selected locations in Poland. 30-year actual measurements from meteorological stations have been taken into consideration. To accurately account all physical phenomena and dynamics of the processes simulation methods needs to apply precise and specified at least hourly meteorological data, including inter alia: temperature, relative humidity, wind speed and direction, solar direct and diffuse radiation distribution. Due to lack of hourly measurements, 3-hours complete observations records have been selected and transformed via originally developed programs TMY.EXE and MIP.EXE into typical meteorological year files. Mentioned programs have implied engine, which allows to select appropriate algorithms and weight factors to interpolate 3-hours time-step data into hourly ones. As the most important transform parameters were considered: dry bulb temperature, total solar irradiance and wind speed. On the basis of the calculations five files for five representative locations were computed (for Szczecin, Białystok, Lodz, Wroclaw and Rzeszów). Implemented in the tool, described wider in work [7], data allowed to conduct computational energy simulation. On the figures 22 and 23 have been illustrated outputs of the simulations. It can be stated, that the method of adopting meteorological parameters, such as weigh factor assigned to dry bulb temperature, total solar radiation and wind speed have a direct impact on the processes occurring in the facade and the obtained results.
Rocznik
Strony
67--76
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., 1 il., wykr.
Twórcy
autor
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
autor
  • Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź
autor
  • Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź
Bibliografia
  • [1] Budzyński K., Narowski P., Czechowicz J.: Przygotowanie zbiorów zagregowanych danych klimatycznych dla potrzeb obliczeń energetycznych budynków, Ministerstwo Infrastruktury, 2004
  • [2] Narowski P.: Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych w budownictwie, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 11.2006
  • [3] Narowski P.: Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski, Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków, Energia i Budynek, 09.2008
  • [4] Narowski P.: Obliczenia energetyczne budynków, Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski, Rynek Instalacyjny, 10.2008.
  • [5] Heim D., Janicki M.: Modelowanie metodą sieciową zjawisk transportu ciepła i masy w podwójnych fasadach budynków, 56 KONFERENCJA NAUKOWA KILiW PAN oraz KN PZITB: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2010, s. 97-104.
  • [6] Heim D., Janicki M.. Transport ciepła w obudowie fasad podwójnych o różnych rozwiązaniach konstrukcyjno-przestrzennych, Materiały Konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Projektu PL0077 - STEP -”Sustainable Ther-momodernization of Public Buildings”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Warszawa, 2010, s. 19.
  • [7] Clarke J.A.: Energy simulation in building design, 2nd edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bd2ed253-5230-44f2-a857-824bdb7684a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.