Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Rola parametrów komfortu klimatycznego w budynkach pasywnych
PL
Pojęcie komfortu klimatycznego obejmuje zbiór wymagań stawianych stanowi środowiska otaczającego człowieka, zapewniających jego dobre samopoczucie. Budownictwo pasywne cechuje się zapewnieniem wysokich parametrów komfortu klimatycznego przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej na ten cel. Wybór kryteriów oceny utrzymania optymalnych warunków środowiska wewnętrznego powinien być traktowany jako problem decyzyjny. W artykule przedstawiono potencjał aplikacyjny metody DEMATEL do identyfikacji roli czynników kształtujących jakość klimatu wewnętrznego w budynkach pasywnych.
EN
The definition of the climatic comfort includes a set of requirements that encompasses the environment surrounding of the people, ensuring their well-being. The passive house is characterized by maintaining high parameters of the climatic comfort while reducing the consumption of non-renewable primary energy for this purpose. The selection of criteria for assessing the maintenance of optimal conditions of the indoor environment should be considered as a decision problem. The article presents the potential of the DEMATEL method application in identifying the role factors influencing the indoor air quality in passive buildings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji obliczeniowych, mających na celu wstępną analizę wpływu losowych zysków wewnętrznych na bilans energetyczny budynków wielorodzinnych: standardowych i energooszczędnych. Przeanalizowano różne algorytmy stochastyczne zysków wewnętrznych oraz warianty budynków różniące się między sobą: standardem energooszczędności, pojemnością cieplną, usytuowaniem mieszkań względem siebie. Pokazano, że wzrost izolacyjności wpływa na zwiększenie znaczenia wewnętrznych zysków ciepła dla efektywności energetycznej poszczególnych mieszkań, choć na poziomie budynku jako całości wpływ jest już mniej zauważalny. Zaznaczono, że wewnętrzne zyski są tylko jednym z wielu procesów zależnych od zachowań użytkowników i mających bezpośredni wpływ na mikroklimat wewnętrzny i zużycie energii, dlatego zagadnienie wymaga dalszych analiz.
EN
The paper presents preliminary simulation analysis of stochastic internal heat gains influence on multifamily buildings energy balance. Both existing and energy efficient object have been considered. Three stochastic algorithms have been investigated in different building cases, cases differ: energy efficient standard, envelope heat capacity, flats location in building shape. Analysis confirm that increase in envelope insulation implies increase of internal heat gains importance for flats energy performance. Although internal heat gains influence is less significant for building as a whole. It is important to remember that internal heat gains are only one of many processes dependent on occupant behavior. There is more occupant – building interaction that directly influence on indoor environment quality and energy consumption, thus deeper analysis is needed.
PL
DomTrzon (znany również jako Bio_Arka) jest drewnianym budynkiem jednorodzinnym, wykonanym w standardzie energooszczędnym, o konstrukcji masywnej. Obiekt jest wyposażony w mechaniczną instalację wentylacyjną z rekuperatorem. Głównym źródłem ciepła na cele grzewcze jest akumulacyjny piec opalany drewnem, który służy również do przygotowywania posiłków. Artykuł prezentuje dziesięciodniowe pomiary (luty 2014r.) wybranych parametrów komfortu wewnętrznego (temperatura, wilgotność, stężenie dwutlenku węgla). Na potrzeby analizy wprowadzono prosty model pieca akumulacyjnego. W referacie przeanalizowano korelacje pomiędzy zawartością wilgoci w powietrzu oraz stężeniem CO2. Osiągnięciem pracy jest również szacunkowa analiza wpływu rodzaju źródła ciepła do przygotowania posiłków na zapotrzebowanie świeżego powietrza. Na podstawie pomiarów zaproponowano kierunki zmian w koncepcji budynku, które mogłyby jeszcze bardziej wykorzystać jego energooszczędny i ekologiczny potencjał.
EN
DomTrzon (also known as Bio_Arka) is wooden, energy-saving, single-family house, with massive construction (exterior walls: 10 cm laminated wood + 30 cm wood fiber insulation). Mechanical ventilation system with cross heat exchanger is installed in the building. Wood-lag accumulation stove is the main heat source in the analyzed object, the stove is used mainly to prepare meals. This paper presents 10–days measurement (February 2014) of selected indoor environment comfort parameters: temperature, relative/absolute humidity, carbon dioxide concentration. In this paper: (1) simple mathematical model of accumulation stove is implemented; (2) correlation between CO2 concentration and absolute humidity is analyzed; (3) influence of kitchen heat source (for meals preparation) on fresh air demand is estimated. Directions of DomTrzon concept development are proposed based on investigation of measurements results. Solutions of indicated imperfections could help to better exploit energy-savings and ecological potential of the building. Authors would like to acknowledge Mr. Joe Huang from White Box Technologies (http://weather.whiteboxtechnologies.com/), who donate climate data used in the analysis.
PL
Monitorowanie i modelowanie zachowań użytkowników to bardzo istotne zagadnienie w aspekcie zarządzania energią, szczególnie w przypadku budynków netto zero energetycznych lub netto zero emisyjnych. Spojrzenie na te systemy z perspektywy użytkownika, umożliwia tworzenie dokładniejszych modeli procesów energetycznych zachodzących w obiektach budowlanych. Modele użytkowników mają znaczenie zarówno w fazie projektowej przedsięwzięć inwestycyjnych (symulacje energetyczne), jak i w trakcie eksploatacji obiektów (systemy sterowania). Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnienia i przedstawienie wybranych projektów badawczych dotyczących tematyki IEA EBC Annex’u 66.
EN
One of the newest concepts of building: net zero energy/emission buildings (NZEB) base building supply side on many energy sources (e.g. renewable and district). The quality of this solution depends on building energy system management. Development of robust energy systems and NZEB require taking into account stochastic character of both supply and demand sides. In this way system performance will be tested against reality related uncertainty. Therefore model of occupant behavior is important both in design phase and during building operation. The design phase is the least expensive period to change building concept, based on results of building performance simulation analysis where appropriate occupant model should be implemented. Building operation is based on control system strategy; it is based on appropriate models of object control: building, building systems and user. The aim of this paper is to describe Annex 66 project and present selected research projects on the subject.
EN
The paper describes the concept of DomTrzon which means ‘ecological house’. Measurements carried out in the existing building are presented. Based on this data the building envelope model assumptions are verified. A simplified model of a wood-lag accumulation stove (NunnaUuni) is proposed. The indoor thermal comfort and the building’s final energy consumption are investigated using TRNSYS simulation software. During periods when the building is occupied, most zones fulfill thermal comfort requirements. The final energy consumption of DomTrzon, for heating purposes, is equal to 66 kWh/m2/year.
PL
Artykuł opisuje koncepcję ekologicznego domu – DomTrzon. Zaprezentowano pomiary przeprowadzone w istniejącym obiekcie. W oparciu o pomiary zweryfikowano założenia dotyczące modelu konstrukcji budynku. Zaproponowano uproszczony model pieca akumulacyjnego na drewno (NunnaUuni). Wewnętrzny komfort termiczny i energię końcową budynku zbadano przy użyciu programu symulacyjnego TRNSYS. W trakcie użytkowania większość pomieszczeń spełniała wymagania komfortu termicznego. Energia końcowa DomTrzon na cele grzewcze jest równa 66 kWh/m2/rok.
PL
W pierwszej części artykuł przedstawiono model mieszkania (segmentu budynku wielorodzinnego) utworzony w programie TRNYSY. Modelowane są konstrukcje przegród, zacienienie przez pozostałą część budynku, działanie instalacji HVAC oraz, zróżnicowany w ramach tygodnia, profil użytkowania lokalu. Profil użytkowania zawiera częściowo stochastyczny algorytm regulacji jakości powietrza przy otwieranych okinach, a także inne algorytmy działające w funkcji zmiennych parametrów klimatycznych wewnętrznych i zewnętrznych. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki symulacji przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu. Symulacje miały na celu porównanie parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię z dwóch rozwiązań wentylacji mieszkania: naturalnej i mechanicznej. Analizę wyników przeprowadzono na podstawie obwiązujących norm dotyczących komfortu cieplnego w budynkach z wentylacją naturalną i mechaniczną: PN-EN ISO 7730:2006 i PN-EN 15251:2012.
EN
In the first part of the paper, a model of an apartment is presented (a section of multifamily building) designed according to the TRNYSY program. The model includes the structure of apartment bulkheads, shadiness caused by the remaining part of the building, operation of HVAC installation and user behaviour profile (the last variable during a week). The profile includes semi-stochastic air quality control algorithm (for open windows) and other algorithms based on variable inner and outer climatic parameters. The second part presents simulation results. The simulations have been carried out to compare parameters of the thermal comfort and energy demand concerning two solutions of ventilation: a natural and a mechanical system. The analysis of the results has been made on the basis of PN-EN ISO7730:2006 and PN-EN 15251:2012 standards provided for either system variants.
PL
W pierwszej części artykuł przedstawiono model mieszkania (segmentu budynku wielorodzinnego) utworzony w programie TRNYSY. Modelowane są konstrukcje przegród, zacienienie przez pozostałą część budynku, działanie instalacji HVAC oraz, zróżnicowany w ramach tygodnia, profil użytkowania lokalu. Profil użytkowania zawiera częściowo stochastyczny algorytm regulacji jakości powietrza przy otwieranych oknach, a także inne algorytmy działające w funkcji zmiennych parametrów klimatycznych wewnętrznych i zewnętrznych. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki symulacji przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu. Symulacje miały na celu porównanie parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię z dwóch rozwiązań wentylacji mieszkania: naturalnej i mechanicznej. Analizę wyników przeprowadzono na podstawie obwiązujących norm dotyczących komfortu cieplnego w budynkach z wentylacją naturalną i mechaniczną: PN-EN ISO 7730:2006 i PN-EN 15251:2012.
EN
In the first part of the paper, a model of an apartment is presented (a section of multifamily building) designed according to the TRNYSY program. The model includes the structure of apartment bulkheads, shadiness caused by the remaining part of the building, operation of HVAC installation and user behaviour profile (the last variable during a week). The profile includes semi-stochastic air quality control algorithm (for open windows) and other algorithms based on variable inner and outer climatic parameters. The second part presents simulation results. The simulations have been carried out to compare parameters of the thermal comfort and energy demand concerning two solutions of ventilation: a natural and a mechanical system. The analysis of the results has been made on the basis of PN-EN ISO7730:2006 and PN-EN 15251:2012 standards provided for either system variants.
PL
Artykuł dotyczy koncepcyjnego projektowania budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem programów do symulacji energetycznej budynków (konstrukcja wraz z izolacją i technicznym wyposażeniem – HVAC). Modele analizowanego obiektu stworzono w programach: TRNSYS (model cieplny) i CONTAM (strefowy model przepływów powietrza). Te narzędzia obliczeniowe umożliwiają symulację dynamiczną: poddanie budynku warunkom brzegowym zmiennym w ciągu godziny, dnia, tygodnia czy roku. Przedstawiono wyniki analizy zużycia energii przez budynek przy zastosowaniu różnych rozwiązań wentylacyjnych (wentylacja naturalna, hybrydowa i mechaniczna) oraz spełnienia warunków komfortu cieplnego dla poszczególnych rozwiązań.
EN
This paper refers to conceptual design of the one-story building using building performance simulation software. Coupling TRNSYS and CONTAM are used to create model of the building, respectively: thermal and multizone airflow model. The dynamic simulation, with changing boundary condition during hour, day, week and year, is possible using these computational tools. The investigations of three ventilation concept (natural, hybrid and mechanical) are performed to analyze building energy consumption and inside thermal comfort as a function of particular concept.
EN
A new hybrid method for feed forward neural network training, which combines differential evolution algorithm with a gradient-based approach is proposed. In the method, after each generation of differential evolution, a number of iterations of the conjugate gradient optimization algorithm is applied to each new solution created by the mutation and crossover operators. The experimental results show, that in comparison to the standard differential evolution the hybrid algorithm converges faster. Although this convergence is slower than that of classical gradient based methods, the hybrid algorithm has significantly better capability of avoiding local optima.
PL
W artykule przedstawiono nową, hybrydową metodę uczenia sieci neuronowych, łączącą w sobie algorytm Differential Evolution z podejściem gradientowym. W nowej metodzie po każdej generacji algorytmu Differential Evolution, każde nowe rozwiązanie, powstałe w wyniu działania operatorów krzyżowania i mutacji, poddawane jest kilku iteracjom algorytmu optymalizacji wykorzystującego metodę gradientów sprzężonych.Wyniki eksperymentów wskazują, że nowy, hybrydowy algorytm ma szybszą zbieżność niż standardowy algorytm Differential Evolution. Mimo, iż zbieżność ta jest wolniejsza, niż w przypadku klasycznych metod gradientowych, algorytm hybrydowy potrafi znacznie lepiej unikać minimów lokalnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.