PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Energy and economic analysis of material and construction solutions for multi-family building external partitions – a case study

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article provides an overview of energy consumption in buildings, particularly residential ones. Key aspects of building design are discussed, such as the selection of construction technologies and materials, which impact the building’s energy efficiency and operational costs. The thermal insulation requirements, regulated by legal provisions, are presented, setting the maximum allowable values for thermal transmittance and the consumption of non-renewable primary energy by the building. The research section includes analyses for a multi-family building designed to be located in Czestochowa, highlighting different variants for external walls, flat roofs, ceilings over unheated basements, as well as window and door joinery, all aimed at achieving optimal energy performance. The conducted analyses considered thermal, moisture, and economic para-meters. For each building partition analysed, three variants were examined, all of which complied with the current Technical Requirements. When selecting materials for the building partitions, factors such as low costs, material availability, and ease of installation were prioritized to minimize errors. Risks related to water vapor condensation were also analysed. The chosen variants, through the selection of materials and construction techniques, allow for achieving high energy efficiency in the building while optimizing construction and operational costs, thereby improving occupant comfort and reducing CO2 emissions.
Rocznik
Strony
1--5
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., tab.
Twórcy
autor
  • Częstochowa University of Technology, ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa 42-201, Poland
autor
  • Częstochowa University of Technology, ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa 42-201, Poland
Bibliografia
  • 1. Abdrassilova, G., Danibekova, E., 2022. Energy efficiency in the architecture of the eastern countries: traditions and innovations. Construction of Optimized Energy Potential, 10.17512/bozpe.2022.11.17.
  • 2. Azari, R., Kamel, E., Memari, A.M., 2024. Current Developments and Future Directions in Energy-Efficient Buildings from the Perspective of Building Construction Materials and Enclosure Systems. Buildings, 14(7), 1921, DOI: 10.3390/buildings14071921.
  • 3. Change, I. C., 2014. Mitigation of climate change: Contribution of working group III to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, 1454, 147.
  • 4. Consumption & Efficiency - U.S. Energy Information Administration (EIA), 2022: www.eia.gov (accessed October 22, 2024).
  • 5. Dicka, Z., Katunsky, D., Dolnikova, E., 2024. Aerogel glazing systems for the energy efficiency of buildings: A review. Construction of Optimized Energy Potential, 13(1), 7–14, DOI: 10.17512/bozpe.2024.13.01.
  • 6. Gabrielyan, B., Markosyan, A., Almastyan, N., and Madoyan, D., 2024. Energy efficiency in household sector. Production Engineering Archives, 30(1), 136–144, DOI: 10.30657/pea.2024.30.13.
  • 7. GUS, n.d., Zużycie nośników energii w gospodarstwach domowych w 2021 r.: www.stat.gov.pl (accessed October 22, 2024).
  • 8. Huberman, N., Pearlmutter, D., 2008. A life-cycle energy analysis of building materials in the Negev desert. Energy and Buildings, 40(5), 837848, DOI: 10.1016/j.enbuild.2007.06.002.
  • 9. Idzikowski, A., Cierlicki, T., 2021. Economy and energy analysis in the operation of renewable energy installations – a case study. Production Engineering Archives, 27(2), 90–99, DOI: 10.30657/pea.2021.27.11.
  • 10. Jura, J., 2013. Analiza porównawcza budynków wzniesionych według aktualnych wymogów oraz w standardzie energooszczędnym i pasywnym. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 1(11).
  • 11. Jura, J., 2018. Poprawa parametrów energetycznych i ekologicznych budynku wielorodzinnego w celu spełnienia wymagań WT 2021. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 7(1), 15–22, DOI: 10.17512/bozpe.2018.1.02.
  • 12. Kumari, A., Kumar Yadav, S., 2024. Moving towards sustainable nanoengineered building materials with less energy consumption. Energy and Buildings, 318, 114475, DOI: 10.1016/j.enbuild.2024.114475.
  • 13. Kysiak, A., 2022. Aspects of improving the methods for accounting the costs of heat energy based on indicators in multi-family buildings. Construction of Optimized Energy Potential, 11(1), 65–73, DOI: 10.17512/bozpe.2022.11.08.
  • 14. Li, Y., Xiaochen, C., Wang, X., Youquan, X., Chen, P.H., 2017. A review of studies on green building assessment methods by comparative analysis. Energy and Buildings, 146, DOI: 10.1016/j.enbuild.2017.04.076.
  • 15. Naji Alhasnawi, B., et al., 2024, A novel efficient energy optimization in smart urban buildings based on optimal demand side management, Energy Strategy Reviews, 54, 101461, DOI: 10.1016/j.esr.2024.101461.
  • 16. Pawłowski, K., 2017a. Projektowanie ścian w budownictwie energooszczędnym. Izolacje, 3, 156.
  • 17. Pawłowski, K., 2017b. Zasady projektowania budynków energooszczędnych. Izolacje, 2.
  • 18. Pawłowski, K., Małkowski, R. 2023, Budownictwo zrównoważone – wybrane aspekty. Izolacje, 7/8.
  • 19. PN-EN ISO 10456:2009, Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
  • 20. Rehman, A. U., Ghafoor, N., Sheikh, S. R., Kausar, Z., Rauf F., Sher, F., Shah, M. F., Yaqoob, H., 2021. A Study of Hot Climate Low-Cost LowEnergy Eco-Friendly Building Envelope with Embedded Phase Change Material, Energies, 14(12), 3544, DOI:10.3390/en14123544.
  • 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z póź. zm
  • 22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków - Dz. U. 2140 poz. 1200 z poz. zm.
  • 23. Yin, P., Luo Z., Pouramini, S., 2024. Case study on multi-objective Modified Supply-Demand-based Optimization Algorithm for energy-efficient building retrofitting. Sustainable Cities and Society, 114, 105734, DOI: 10.1016/j.scs.2024.105734.
  • 24. Zhang, Y., Teoh, B. K., Zhang, L., 2024. Multi-objective optimization for energy-efficient building design considering urban heat island effects: Applied Energy, 376, 124117, DOI: 10.1016/j.apenergy.2024.124117.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e657579e-b615-4ab8-9ece-80a0c6ce54ff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.