Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ESP-r
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Poszukiwanie najkorzystniejszej wielkości okien budynku pasywnego
PL
Podczas projektowania budynku, projektant musi rozwiązać wiele kluczowych problemów. Jednym z takich problemów jest ustalenie wielkości okien. Prócz rozwiązania kwestii estetycznych, należy się zastanowić jak wielkość okien będzie wpływać na bilans cieplny budynku. Zwiększanie powierzchni przeszkleń z jednej strony zwiększa straty ciepła (współczynnik U okna jest znacznie większy niż ściany, w której okno zlokalizowano – okno posiada mniejsze właściwości izolacyjne), z drugiej potęguje bierne zyski ciepła od promieniowania słonecznego. Zyski takie są pożądane w okresach zimnych (zmniejszają zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia), jednak w okresach letnich mogą powodować nadmierne przegrzewanie. Poniższa praca jest próbą wskazania wielkości okna zewnętrznego elewacji południowej budynku pasywnego. W analizach wykorzystano przykładowy model budynku, a obliczenia prowadzono przy pomocy programu ESP-r. Analizowano różne powierzchnie przeszkleń oraz różne wielkości zacienień okien elewacji południowej. Powierzchnię przeszkleń odnoszono do całkowitej powierzchni ściany zewnętrznej danego pomieszczenia – rozpatrywano przypadki, w których powierzchnia szklenia odpowiadała od 15% do 50% całkowitej powierzchni ściany. Dla każdej wielkości okna prowadzono dodatkowo obliczenia wpływu 4 wielkości zacienień: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, a także przypadku okna niezacienionego. Badania prowadzono w kierunku określenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania oraz chłodzenia. Zgodnie z przewidywaniami zwiększanie udziału przeszklenia ściany zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia, jednak znacząco wzrasta zapotrzebowanie na energię do chłodzenia.
EN
While designing a building, the designer has to resolve a number of key issues. One of these issues is to determine the size of windows. In addition to solving aesthetic aspect, we should ponder how the windows' size will affect the thermal balance of the building. On one hand, increasing the glazing area increases heat losses (window's U coefficient is much larger than wall's in which the window is located - window has lower insulating properties), but on the other hand it intensifies passive heat gains from solar radiation. Such gains are desired during cold periods (they reduce room's heat demand), however during summer periods they can cause excessive overheating. This research is an attempt to indicate the size of external window of passive building's south facade. In the analysis, the exemplary building model was used and the calculations were carried out with the use of ESP-r software. Various areas of glazing and windows' shading of south facade were analyzed. The glazing surface was compared with the total surface of given room's external wall - the cases in which glazing surface corresponded to 15% to 50% of wall's total surface were considered. For each window's size the additional calculations of the impact of 4 shading sizes: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, as well as the case of window without shading, were carried out. The research was conducted in the direction of determining energy demand for heating and cooling. As expected, increasing wall's glazing reduces room's heat demand, however, the demand for cooling energy rises.
2
Content available remote Energetic effectiveness of a building with a surface heating system
EN
In the paper authors have undertaken a trial to present energetic effect developed by cooperation of a surface heating system and a building construction on the basis of object modeling using ESP-r software. Performed analyses concern impact of heat capacity of the building construction and different heating panels on final energetic effectiveness taking into consideration the algorithm of heating system operation control. The article is an example of a changing approach to building facilities designing ‒ in case of integrated method of design it allows for obtaining considerable improvement of energetic quality.
PL
W artykule autorzy podjęli próbę przedstawienia efektu energetycznego wywołanego współpracą pomiędzy systemem ogrzewania płaszczyznowego a konstrukcją budynku na bazie modelowania obiektu w programie ESP-r. Przeprowadzone analizy dotyczą wpływu pojemności cieplnej struktury budynku i rozwiązań płyt grzewczych na końcową efektywność energetyczną w powiązaniu z algorytmem sterowania pracą systemu grzewczego.
PL
W artykule omówiono wpływ różnych algorytmów obliczeniowych na zużycie energii do ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym. Całoroczne pomiary zużycia ciepła przez mieszkańców pozwoliły na weryfikację zastosowanych metod obliczeniowych. W artykule przedstawiono problem prognozowania, który wynika z dokładności przyjętego algorytmu. Analizę dokładności przeprowadzono na podstawie badań eksperymentalnych.
EN
In the article discussed the impact of different algorithms on the energy consumption for heating and ventilation in the apartment building Annual measurements of heat consumption by inhabitants allowed verifying the method of calculation This paper presents the problem of forecasting accuracy that result from the adopted algorithm. The accuracy of the models was carried out on the basis of experimental studies.
4
Content available Analiza pracy płytowego fundamentu grzewczego
PL
W artykule przeanalizowano możliwości zastosowania płytowego fundamentu grzewczego z powietrznym ogrzewaniem podłogowym [5] w budynku jednorodzinnym. Rozpatrywano warianty zapewniające uzyskanie komfortu cieplnego, projektowej temperatury powietrza w pomieszczeniu, obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło dla budynku, przy zastosowaniu do ogrzewania pomieszczenia nagrzewnicy elektrycznej oraz zadanej grubości fundamentu.
EN
In the article possibilities of using the plate heating foundation with the air floor heating [5] at the single-family building were analysed. Variants guaranteeing obtaining thermal comfort, design air temperature in the room, computational demand for the heating of building, at applying the electric and set stove for heating air up thicknesses of the foundation were being considered.
5
Content available remote Using of simulation programs for heat outflow detection in building partitions
EN
Thermovision- is a basic non-invasive tool used to test buildings in relation to thermal protection. Wider and wider use of this tool in diagnostic practice extorts a need for reliable evaluation of test results – thermograms. Substantial problem related to analysis of obtained results is lack of reference thermograms enabling accurate interpretation of thermograms. Innovation of tested method of trial tests results interpretation is in the attempt to use possibilities of program, used for simulation of thermal phenomena in building partitions, to obtain reference temperature distribution on analysed partition surface. Program ESP-r is a good tool to carry out thermal-dampness analyses in a building, a room, and a single partition. Program possibilities include also virtual measurement of temperature on partition surface and in its layers. Carried out analyses of temperature measurements performed in situ and virtual measurements have shown lack of correspondence between obtained results.
PL
Znaczne straty ciepła zauważalne w budynkach mieszkalnych wywołują potrzebę trafnej diagnostyki stanu technicznego obiektu. Termowizja – dobre narzędzie do bezinwazyjnych badań budynków, wykazuje potrzebę rzetelnej oceny wyników badań – termogramów. Problem stanowi brak termogramów odniesienia umożliwiających trafną interpretację wyników przeprowadzonych badań termowizyjnych. Innowacyjność artykułu polega na próbie wykorzystania powszechnie stosowanego programu do symulacji cieplnej budynków (ESP-r) do uzyskania referencyjnego rozkładu temperatury na przegrodzie. Program ESP-r okazał się znakomitym narzędziem do wyznaczania globalnych strat ciepła i badania komfortu cieplnego pomieszczeń, natomiast do szczegółowej analizy zjawisk zachodzących na powierzchniach przegród budynków zaleca się wykorzystanie innych dostępnych programów komputerowych.
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.