Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Solar control devices have a significant effect on providing indoor thermal comfort by minimizing annual energy costs in hot-dry climates. Within the scope of the study, the settlement pattern Şilbe 1st Stage Mass Housing settlement located in the city of Diyarbakır, which is located in the hot dry climate zone, was discussed. Horizontal-vertical solar control devices were placed on the transparent surfaces in east-west and northeast-southwest directions, which give optimum results due to the shadow effect, by means of the DesignBuilder Simulation Programme, and the effect of annual heating and cooling energy load expenses was examined.This study aimed to examine the effect of solar control devices on energy saving in hot dry climate regions.As a result of the study, solar control devices placed in both east and west directions provided a significant decrease in annual energy costs. In addition, the types of solar control devices (horizontal or vertical) used had an impact on annual energy costs. As a result of the analysis, it was determined that horizontal solar control devices should be preferred in hot-dry climate regions. This study will be a guide for the studies carried out within the scope of energy efficient structure design of solar control devices.
EN
The subject of this paper is the analysis of possible influence of climate change on the energy performance of building and indoor temperatures. The model is based on the Maison Air et Lumière house, which concept was developed as part of the Model Homo 2020 project. It was a low-energy, single family, detached house. The model was divided into three thermal zones and developed by using SketchUp software. The analysis of the climate change was made on the example of the city in Poland - Kielce and described in the first part of the paper. Dynamic calculations of the building model were performed by using the TRNSYS software. The calculations were made for three different scenarios relating to existing technical systems: ventilation, ventilation + heating, ventilation + heating + cooling. Annual energy consumption and rooms air temperature changes were estimated for each variant. The results showed higher risk of summer discomfort and change in energy balance of building what indicates the need to use the cooling system in the future during the summer to reduce the discomfort of overheating. In the variant without the cooling system, the percentage of time with an indoor temperature above 27°C increased from 23.7% to 44.2% in zone 2. The energy demand for heating was reduced by 23.4% compared to the current climate, and the energy consumption for cooling (with the cooling option) increased significantly by 232% compared to the current demand. Summarizing, research indicates that with global warming, the energy demand for heating will decrease and the cooling demand will increase significantly in order to maintain the required user comfort.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza możliwego wpływu zmian klimatycznych na charakterystykę energetyczną budynku i temperatury wewnętrzne. Model budynku oparty jest na domu Maison Air et Lumière, którego koncepcja powstała w ramach projektu Model Homo 2020. Jest to niskoenergetyczny, jednorodzinny, wolnostojący dom. Model został podzielony na trzy strefy i stworzony przy użyciu oprogramowania SketchUp. Analiza zmian klimatycznych została przeprowadzona na przykładzie miasta Kielce i opisana w pierwszej części artykułu. Obliczenia symulacyjne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania TRNSYS. Wykonano je dla trzech różnych scenariuszy odnoszących się do systemów technicznych - wentylacja, wentylacja + ogrzewanie, wentylacja + ogrzewanie + chłodzenie. Dla każdego wariantu określono roczne zapotrzebowanie energii oraz zmianę temperatury operatywnej w pomieszczeniach. Wyniki wykazały większe ryzyko wystąpienia dyskomfortu w okresie letnim oraz zmianę bilansu energetycznego budynku wraz z ocieplaniem się klimatu. W wariancie bez systemu chłodzenia odsetek czasu z temperaturą wewnętrzną powyżej 27°C wzrósł z 2,6% do 29,0% w strefie 3 oraz z 23,7% do 44,2% w strefie 2. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania zmniejszyło się o 23,4% w stosunku do obecnego klimatu, a zużycie energii do chłodzenia (przy opcji z chłodzeniem) znacznie wzrosło o 232% w stosunku do obecnego zapotrzebowania.
EN
Tertiary sector buildings and office buildings in particular are heavy users of energy and hence have the potential to make significant improvements in their energy efficiency. To achieve this there needs to be a rethinking of the building design process leading to an optimization of the building’s energy demand and good indoor environmental quality conditions. The right decisions have to be taken in the early stages of design in order to achieve the best possible energy performance of the building. The main objective of this paper is to present the results of research on the parameters that most influence the building envelope’s energy performance for Mediterranean and Oceanic climatic conditions, according to the Köppen climate classification. The study investigates how two factors-thermal mass and window-to-wall ratio-influence a building’s energy performance. A parametric study on those variables is carried out through a dynamic simulation in order to evaluate their influence for Thessaloniki, Greece, and Nicosia, Cyprus-which both feature a Mediterranean climate-and London, United Kingdom, and Munich, Germany-which both feature an Oceanic climate. The results are discussed and conclusions drawn on the influence of each parameter.
PL
Wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach zmniejsza zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną w systemie energetycznym, a także przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Efektywne wykorzystanie dostępnej energii odnawialnej wymaga jednak odpowiedniego projektowania struktury budynku oraz systemów zaopatrzenia go w nośniki energii. Poza maksymalną wartością wymaganej mocy cieplnej, elektrycznej i chłodniczej konieczna jest tu znajomość zmienności w czasie poszczególnych obciążeń oraz podaży energii z możliwych do wykorzystania źródeł. W pracy przedstawiono przykładowe wyniki modelowania systemu budynek-źródło energii, uzyskane na drodze symulacji energetycznej, przeprowadzonej dla okresu typowego roku kalendarzowego. Przyjęto, że analizowany budynek charakteryzuje się zapotrzebowaniem na ciepło, chłód oraz energię elektryczną, które są dostarczane z zewnętrznych układów wytwórczych. Obliczenia obciążeń poszczególnych źródeł energii przeprowadzono z krokiem czasu 1 godzina, wykorzystując pakiet symulacyjny EnergyPlus. W pracy uwagę skupiono głównie na wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego oraz ciepła z powietrza atmosferycznego. Przeanalizowano wielkość rocznego zużycia poszczególnych nośników energii w zależności od następujących elementów charakterystyki budynku: kształt bryły, liczba i wielkość pomieszczeń, wielkość i rozmieszczenie przeszkleń, lokalizacja i usytuowanie względem elementów otoczenia, wykorzystanie specjalnych elementów architektonicznych (zacienienia, masy wewnętrzne). Pod uwagę brano również sposób pracy instalacji wewnętrznych (praca ciągła/okresowa). Na podstawie uzyskanych wyników wykazano istotne różnice pomiędzy maksymalnym i minimalnym zużyciem poszczególnych nośników energii. Przedstawiono zalety symulacji energetycznych w optymalizacji struktury budynku.
EN
The paper presents analysis of building energy demand and load variations. The results were obtained through energy simulations, conducted for the period of a typical meteorological year. It was assumed that the building is characterized by a demand for heat, cold and electricity, which are supplied from external systems. Calculations of the loads of individual energy sources were carried out with the time step of 1 hour, using the EnergyPlus simulation package. In this paper attention is focused mainly on the use of solar radiation and heat from the atmospheric air. Using this renewable resources reduces the demand for non-renewable energy and thus the emission of pollutants.
EN
The object of this paper is an energy simulation of a consumer model in the environment of the energy simulation tool Design Builder. The consumer model represents part of a designed laboratory for research on renewable energy sources within the VUKONZE Project. The laboratory will be a newly built hall object on the grounds of the Technical University of Kosice where the constitutive research centers of individual faculties will be concentrated.
PL
Obiektem niniejszego artykułu jest energetyczna symulacja modelu odbiorczego w środowisku narzędzia symulacji energetycznej Design Builder. Model odbiorczy reprezentuje część laboratorium zaprojektowanego do badania odnawialnych źródeł energii w ramach projektu VUKONZE. Laboratorium będzie nowym obiektem halowym zbudowanym na terenie Politechniki Koszyckiej, w którym skoncentrują się składowe ośrodki badawcze poszczególnych wydziałów.
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.