PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Koncepcja interaktywnej ściany Trombe’a

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The Concept of the Interactive Trombe Wall
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W obecnych czasach, kiedy energia staje się jednym z priorytetowych dóbr, istnieje oczywista potrzeba wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań, zwłaszcza w tak energochłonnym sektorze gospodarki jakim jest budownictwo. Jednak działania skoncentrowane na poprawie bilansu cieplnego budynku przez ograniczanie strat ciepła w sytuacji narastającego kryzysu energetycznego mogą okazać się niewystarczające. Potrzeba włączenia do bilansu cieplnego budynku składnika związanego z zyskami energetycznymi pochodzącymi ze źródeł odnawialnych wydaje się oczywista. Jednak i w tym przypadku w systemach prosumenckich istnieje ryzyko uzależnienia ciągłości dostaw energii od sprawności sieci elektroenergetycznej. Sposobem dywersyfikacji źródeł energii mogą być autonomiczne elementy budynku odzyskujące ciepło z promieniowania słonecznego. Takim rozwiązaniem może być przedstawiona w artykule koncepcja interaktywnej ściany kolektorowo-akumulacyjna (akron. ang. ITW Interactive Trombe Wall). Ściana ma zdolność interaktywnej reakcji w zakresie sposobu wewnętrznej dystrybucji ciepła na zmieniające się warunki promieniowania słonecznego i temperatury powietrza zewnętrznego. Duży duży opór termiczny ściany umożliwia zachowanie zdolności do odzyskiwania ciepła z energii promieniowania słonecznego. Dzięki tej właściwości może być ona stosowana także w klimacie umiarkowanym i zimnym.
EN
Nowadays, when energy is becoming one of the priority goods, there is an obvious need to implement low-emission solutions, especially in such an energy-intensive sector of the economy as construction. Actions focused on improving the building’s heat balance by reducing heat losses in a situation of a growing energy crisis may turn out to be insufficient. The need to include a component related to energy gains from renewable sources in the building’s heat balance seems obvious. However, also in this case, in prosumer systems, there is a risk of making the continuity of supplies dependent on the efficiency of the power grid. An alternative way to diversify energy sources can be autonomous building elements that recover heat from solar radiation. The concept of an interactive Trombe wall (ITW) presented in the article may be such a solution. The wall has the ability to react interactively in terms of internal heat distribution with changing conditions of solar radiation and external air temperature. Having a big thermal resistance, it retains the ability to recover heat from solar energy. Due to this property, it can also be used in temperate and cold climates.
Rocznik
Strony
27--31
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., wykr., zdj.
Twórcy
  • Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Katedra Budownictwa Ogólnego, Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
  • [1] Bruno, R.; Bevilacqua, P.; Cirone, D.; Perrella, S.; Rollo, A. A Calibration of the Solar Load Ratio Method to Determine the Heat Gain in PV-Trombe Walls. Energies 2022, 15, 328.
  • [2] Chwieduk, D A., Dynamics of external wall structures with a PCM (phase change materials) in high latitude countries, Energy, Volume 59, 2013, 301-313,
  • [3] Ji, J.; Luo, C.; Sun, W.; Yu, H.; He, W.; Pei, G. An improved approach for the application of Trombe wall system to building construction with selective thermo-insulation façades. Chinese Sci. Bull. 2009, 54, 1949-1956
  • [4] Krasoń J, Miąsik P, Lichołai L, Dębska B, Starakiewicz A. Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material. Buildings. 2019; 9(10):217. https://doi.org/10.3390/buildings9100217
  • [5] Musiał M: 2015. „Zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) w budownictwie”. Izolacje 20 (4): 42-45
  • [6] Nayak, J.K. 1987. „Transwall versus trombe wall: Relative performance studies”. Energy Convers. Manag. (27): 389-393.
  • [7] Shen, J.; Lassue, S.; Zalewski, L.; Huang, D. 2007. „Numerical study on thermal behavior of classical or composite Trombe solar walls”. Energy Build. (39): 962-974.
  • [8] Szyszka, J. 2020. „Experimental Evaluation of the Heat Balance of an Interactive Glass Wall in A Heating Season”. Energies (13): 632.
  • [9] Szyszka J. 2022. From Direct Solar Gain to Trombe Wall: An Overview on Past, Present and Future Developments. Energies. 15(23): 8956. https://doi.org/10.3390/en15238956
  • [10] Yu, B.; Li, N.; He, W.; Ji, J.; Zhang, S.; Chen, H. 2016. „Multifunctional solar wall for dehumidification, heating and removal of formaldehyde: Part 1. System description, preparation and performance of SiO2/TiO2 adsorbent”. Build. Environ. (100): 203-214.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d7249590-aa61-43b3-835c-159c01be521e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.