Tytuł artykułu
Treść / Zawartość
Pełne teksty:
Identyfikatory
Warianty tytułu
Wpływ zmian klimatu na charakterystykę energetyczną i komfort cieplny budynku
Języki publikacji
Abstrakty
Global warming causes changes in the buildings' demand of energy and the comfort of their users. This requires the modification of heating systems and air conditioning systems. The article describes the conducted simulations of changing temperatures in individual zones of the exemplary building and its energy demand for the needs of ventilation, heating and air conditioning related to the forecasted changes in external temperatures. The obtained results show decreasing energy demand for heating and its increasing demand for cooling. This is particularly important for designers, both architects and constructors and installers, who will have to face changing climatic conditions in their projects.
Obserwowane obecnie ocieplenie klimatu powoduje, ze zmienia się zapotrzebowanie budynków na energię oraz komfort ich użytkowników. Wiąże się to z koniecznością modyfikacji systemów instalacji cieplnych i stosowania systemów klimatyzacji. W artykule opisano przeprowadzone symulacje zmieniających się temperatur w poszczególnych strefach przykładowego budynku oraz jego zapotrzebowania na energię na potrzeby wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji związanych z prognozowanymi zmianami temperatur zewnętrznych. Uzyskane wyniki pokazują zmniejszające się zapotrzebowanie energii na ogrzewanie oraz jej rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie. Jest to szczególnie istotne dla projektantów, zarówno architektów i konstruktorów, jak i instalatorów, którzy będą musieli zmierzyć się w swoich projektach ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
56--59
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor
- Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
- Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
autor
- Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Bibliografia
- [1] NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS). https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ 10.03.2019
- [2] Król P., Firląg S., Węglarz A., 2013. Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko. Rynek Instalacyjny 9/2013, s. 20-25, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3-595,zintegrowana-ocena-wplywu-budynku-jednorodzinnegona- srodowisko?p=2
- [3] Kaliszuk-Wietecka A., Miszczuk A. Rozkład zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową w budynku wielorodzinnym. Materiały budowlane 12/2013 s.
- [4] https://www.velux.com/innovation/demo-buildings/maison-air-et-lumiere 10.03.2019
- [5] http://www.weather-shift.com/ 10.03.2019
- [6] Plan of adaptation to climate changes of the City of Kielce until 2030. The Institute of Environmental Protection - National Research Institute
- [7] Piasecki M., Kostyrko K., Pykacz S. 2017. Indoor environmental quality assessment: Part I: choice of the indoor environmental quality sub-component models. Journal of Building Physics. November 2017 Vol. 41(3) s. 264-289 DOI: 10.1177/1744259117702882
- [8] Piasecki M., Fedorczak-Cisak M., Furtak M., Biskupski J., Experimental Confirmation of the Reliability of Fanger’s Thermal Comfort Model-Case Study of a Near-Zero Energy Building (NZEB) Office Building, Sustainability 11 (9), 2461 DOI: 10.3390/su11092461
- [9] Węglarz A, Pierzchalski M, Heim D, Peripheral Isothermal System of Heat Gain Storage for Thermal Stability in Low-Energy Buildings, Appl. Sci. 2019, 9(15), 3091; DOI: 10.3390/app9153091
Uwagi
Artykuł umieszczony w części "Builder Science"
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f85217f3-2e38-41a5-b902-33bb12aeafd8