Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Heating ceiling system efficiency in different climate zones
EN
There are many benefits of building construction with prefabricated thermo active ceilings technology, and the most highlighted are: short lead time, ease of installation, low price, lack of taking up space in a room and additionally the possibility of working in heating and/or cooling mode. An analysis was carried out to illustrate the factors that influence the thermal output of a ceiling heating system in residential buildings located in 5 climate zones in Poland and 2 in Ukraine. The thermal loads were determined for the entire building, designed in accordance with the regulations in force in each country, for the flats and particular rooms (considering the heat exchange between the flats according to PN-EN 12831:2006). An average heating medium temperature of 34°C was assumed. The results were compared with the achievable heating capacity of the ceiling system, which results from the difference between the heating medium temperature and the indoor room temperature. It was investigated that the system achieves the calculated output in all climate zones in Poland, while it will not be sufficient in Ukraine. This is due to both less stringent building thermal protection regulations and different indoor design temperature values, resulting in a higher average temperature in the flat. When analysed on a room-by-room basis, it became apparent that in all considered locations there were rooms for which the heating capacity was insufficient. In the climate zones I to IV in Poland, the problem concerns only bathrooms, where in this case quite often the surface heating can be combined with a supplementary electric radiator. In the V climate zone in Poland and both in Ukraine, the solution to the power shortage under design conditions may be: building construction according to a higher energy standard, increasing the supply temperature (with the limitation of maximum ceiling surface temperature to 35°C for living spaces) or using additional heating elements not only in bathrooms. A novel part of the article discusses calculated power shortages in relation to climate change and the external design temperatures suggested by sources other than the standard.
EN
One of the priorities of the EU economy is to create the best possible conditions for the design and implementation of innovative solutions within the scope of energy efficiency. In recent years, there has been quick technological progress in the field of devices having controlled motor drive used for air purification, and from heating plates, which are applied in the eating places, including restaurants and zones for preparing meals in various means of transport. The research conducted by the EU on EcoDesign requirements showed that range hoods at the stage of their use have a considerable potential of saving energy. The introduction of energy efficiency labels to the market has improved the energy efficiency of these devices and accelerated the transformation of the market to implement energy-saving technologies, which according to the experts, may lead to an annual primary energy saving of 27 PJ/year in 2021, which may increase in 2030 to 60 PJ/year. The authors of this publication researched the fluid dynamic efficiency of a selected range hood, showing the necessity of investments in new technologies. Patented original solutions of the range hoods that can be applied, among others, in such means of transport as passenger ships, cargo ships, and submarines having a zone for preparing meals were presented in this article. An environmental aspect in the context of energy consumption was shown during the phase of using the device for air purification, providing many premises and arguments for future constructional solutions for energy management in various branches of transport and more.
EN
Designing, constructing and using of buildings with low energy consumption are a complex process requiring knowledge of architectural design, construction physics and building systems with the use of renewable energy sources (RES). The article presents the legal bases and characteristics of low-energy buildings. Implementation of the binding technical requirements in the field of hygrothermal characteristics consists of monitoring numerous parameters of an entire building, and in particular of its partitions and their joints and building systems. Therefore, the paper presents calculations regarding determining the material systems of building partitions and building joints with the use of professional software. The main part of the article is to establish the impact of energy-saving technologies on the energy consumption of the newly designed buildings, but also of the buildings that are undergoing modernisation processes.
PL
Projektowanie, wykonanie i eksploatacja budynków o niskim zużyciu energii jest procesem złożonym, wymagającym znajomość zagadnień w zakresie: projektowania architektonicznego, fizyki budowli oraz instalacji budowlanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). W artykule przedstawiono podstawy prawne oraz charakterystykę budownictwa niskoenergetycznego. Realizacja obowiązujących wymagań technicznych w zakresie cieplno-wilgotnościowym polega na sprawdzeniu wielu parametrów całego budynku, a w szczególności jego przegród zewnętrznych i ich złączy oraz instalacji budowlanych. Dlatego w pracy zaprezentowano obliczenia w zakresie kształtowania układów materiałowych przegród zewnętrznych i złączy budowlanych przy zastosowaniu profesjonalnych programów komputerowych. Integralną częścią artykułu jest określenie wpływu stosowanych technologii energooszczędnych na energochłonność budynku nowoprojektowanego, ale także poddawanego modernizacji.
PL
Celem pracy badawczej jest przedstawienie osiągnięć technicznych i technologicznych dotyczących architektury zastosowanych w pawilonach na Wystawie Światowej EXPO Mediolan 2015, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji architektoniczno–budowlanych, które mogą mieć wpływ na poprawę stanu środowiska w śródmieściach europejskich (na przykład: oczyszczanie powietrza, oszczędzanie energii, wody i innych zasobów, miniaturyzacja urządzeń, kreatywne rozwiązania jako element zrównoważonego rozwoju). Metoda badawcza to skonfrontowanie wybranych obiektów wystawienniczych, przedstawienie zastosowanych technologii i głównych idei. Przedmiotem pracy jest poszukiwanie trendów i kierunków możliwych do zastosowania podczas rewitalizacji oraz w innych przekształceniach istniejących, historycznych śródmieść europejskich. Przesłankami do podjęcia badań był między innymi wpływ osiągnięć technicznych przedstawiany na wcześniejszych Wystawach Światowych na rozwój technologii budowlanej i architektury. Główne konkluzje: przedstawione technologie i nowe rozwiązania techniczne wzbogacają rozwój architektury poprzez stosowanie ekologicznych, w tym energooszczędnych technologii, umożliwiając tym samym przekształcenia już istniejącej tkanki miejskiej. Propozycje dalszych badań: dalszy monitoring tendencji w przekształceniach śródmieść miast europejskich, przy badaniu efektywności nowych technologii i rozwiązań technicznych.
EN
The aim of the research is to present the achievements of technical and technological solutions of the architecture used in the pavilions at EXPO Milan 2015 with particular emphasis on trends in architectural - building, which may have an impact on the improvement of environmental conditions in European downtowns (for example: air purification, energy saving, water and other resources, miniaturization of devices, creative solutions as part of sustainable development). The research method is to confront the selected object exhibition, presenting technologies and main ideas. The theme of the work is to look for trends and potential for use in revitalization, transformation of existing, historic city centers in Europe. The reasons to undertake research was, inter alia, the impact of technological developments presented at the previous World Exhibitions for the development of building technology and architecture. The main conclusions are: presented technologies and new technical solutions enrich the architectural development through the use of green technologies and energy-efficient, enabling the transformation of the existing urban fabric. Suggestions for further research: the continued monitoring of trends in the transformation of city centers of European cities, the examination of the effectiveness of new technologies and technical solutions. Practical application of research: determining the technical possibilities of applying new solutions for the transformation of existing tissue downtown, also in aspects of identity, cultural heritage of places. Contribution to the further development of the research is to identify trends in the transformation of existing downtown tissue, the scale of possible changes and environmental, energy and social benefits.
5
Content available Energy saving technologies for fishing vessels
EN
The paper presents an analysis of technologies usable at fishing vessels which ensure that fuel consumption by their power systems is reduced as well as the emission of exhaust gases. During the analysis the specificity of operational activities for fishing vessels and the International Maritime Organization (IMO) requirements have been taken into consideration. Energy saving technological, operational and logistic activities have been discussed. Forecast savings regarding fuel consumption upon application of technological innovations at fishing vessels have been presented.
RU
Realizacia zadac, sformulirovannyh v mnogoletnej programme po povyseniu energoeffektivnosti (SAVE 1998-2002), osuscestvlaetsa v vide poiska novyh principov formirovania energoeffektivnyh zdanij. Dla dostizenia dannoj celi provodatsa tvorceskie konkursy, v kotoryh prinimaut ucastie i molodye arhitektory. V stat’e vypolnen analiz proektov belorusskih studentov, predstavlennyh na mezdunarodnom konkurse, organizovannom v 2010 godu francuzkoj kompaniej Saint-Gobain Insulation.
EN
The implementing of a multiannual program for the promotion of energy efficiency (SAVE 1998-2002) is realized in the form of searching for new principles of construction of energy-efficient buildings. This is mainly achieved by the design contest, which involves young architects. The paper presents an analysis of the projects of Belarussian students presented at the international competition held in 2010 under the guidance of French company Saint-Gobain Insulation.
EN
The paper describes various technologies with respect to their energy-saving possibilities, that enable eliminating any losses resulting from improper management of electric and thermal energy in the building. Possible complement of the building supply with renewable power sources is considered, first of all with the energy of Sun, wind, and geothermal sources, and possible complex control and management of the building. Example solutions and their applications are specified.
PL
Perlit jest to minerał pochodzenia wulkanicznego, który tworzył się w wyniku szybkiego stygnięcia lawy w środowisku wodnym. Na bazie szerokiego przeglądu literatury światowej, w artykule przedstawiono informacje na temat podstawowych własności perlitu oraz procesu jego ekspandacji. Omówiono również wykorzystanie tego materiału w różnych technologiach energooszczędnych stosowanych w budownictwie. Szczególną uwagę poświęcono najnowszej technologii czyli pustakom ceramicznym wypełnionym perlitem. Przedstawiona została charakterystyka cieplna tego typu materiałów oraz wyniki symulacji numerycznej transportu ciepła na przykładzie pustaka Poroton-T9. W pracy zamieszczono informacje dotyczące możliwości budowy przegród zewnętrznych wykonanych z tego typu materiałów. Zaprezentowano również inny alternatywny przykład zastosowania perlitu, który charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną, do wypełniania pustaków szczelinowych. Ta technologia jest wdrażana bezpośrednio na placu budowy. Kilka uwag podsumowujących kończy artykuł.
EN
Perlite is a volcanic glass. It was formed as a result of lava cooling underwater. In this paper, based on worldwide literature review, information is presented concerning basic physical properties of perlite and a process of its expansion. The utilization of perlite in energy efficient building technologies is demonstrated. The special attention is paid to hollow bricks filled with perlite insulation. The thermal properties and results of numerical simulations of heat transfer through Poroton-T9 brick are shown. Information about the possibility of using these types of materials for external wall construction is presented in the current paper. Another alternative example of using the expanded perlite with high insulating properties for filling caves of vertically perforated bricks is also shown. This technology is applied directly at the building site. Some conclusions finish the paper.
9
Content available remote Energooszczędna rzeźba do mieszkania
PL
Architektura willi zaprojektowanej przez Daniela Libeskinda to przykład nowatorskiego kształtowania formy architektonicznej domu. Dzięki konstrukcji, zastosowanym materiałom i nowoczesnym technologiom opracowanym przy współudziale berlińskiej pracowni Proportion GmbH, powstał energooszczędny dom, którego prototyp zrealizowano w Datteln.
EN
The architecture of the villa designed by Daniel Libeskind is an example of innovative shaping of the architectural form of the house. Thanks to its construction, the materials used and the modern technologies developed in cooperation with the Berlin studio Proportion GmbH, an energy- saving house was built, whose prototype was realized in Datteln.
PL
Przedstawiono ideę wykorzystania rozproszonych systemów sterowania oraz systemów automatyki przemysłowej, jako narzędzia monitoringu zużycia energii elektrycznej i innych mediów w budynkach.
EN
The paper presents an idea of utilization of distributed control systems and industrial automatics systems as instruments for monitoring of electric energy and another media consumption in buildings.
11
Content available remote Uwarunkowania rozwoju energooszczędnych technologii elektrycznych
PL
Przedstawiono uwarunkowania i perspektywy rozwoju nowoczesnych, energooszczędnych technologii elektrycznych. Zamieszczono listę technologii energetycznych o największym potencjale efektywności energetycznej. Opisano uwarunkowania rozwoju technologii energooszczędnych w Unii Europejskiej. Podano liczne przykłady technologii uważanych za najbardziej rozwojowe. Pokazano zależność realizacji celów zrównoważonej polityki energetycznej od szybkiego wprowadzenia nowych technologii energetycznych. Opisano technologie efektywne energetycznie w obszarze wytwarzania, transportu i użytkowania energii. Podano potencjał oszczędności energii w poszczególnych sektorach gospodarki UE. Opisano podstawowe dyrektywy UE dotyczące efektywności energetycznych urządzeń i usług energetycznych.
EN
Presented are development conditions and perspectives of modern, energy-saving electric technologies. Inserted is a list of power technologies having the biggest power efficiency potential. Described are energy-saving technologies development conditions in the UE. Given are numerous examples of technologies considered to be the most evolutionary. Shown is dependence of the balanced energy policy tasks realization upon quick implementation of new power technologies. Described are power efficient technologies concerning energy generation, transport and utilization. Given is the potential of energy saving in particular sectors of the UE economy. Described are basic UE directives referring to power installations efficiency and power services.
12
Content available remote Racjonalne zużycie energii na przykładzie budynku "NEH" w Zittau
PL
Racjonalizacja zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynków jest jednym z priorytetowych działań państw Unii Europejskiej. W Niemczech teoria z zakresu oszczędzania ciepła badana jest praktycznie, w specjalnie do tego celu wzniesionych obiektach. Jednym z takich budynków, wybudowanym dla celów testowania nowych technologii, jest obiekt wzniesiony na terenie University of Applied Sciences (Hochschule Zittau/Görlitz) w Zittau. Poniżej przedstawiono sam obiekt jak i prowadzone w nim badania związane z racjonalnym zużyciem energii.
EN
In the paper one shifted the energy-saving working building for several years on the ground in University of Applied Science Zittau. The object of the full moon the part loabolatory wherein examined are new energy-saving technologies in the buildings.
13
PL
Artykuł zawiera przegląd nietypowych rozwiązań, jakim jest min. zagłębienie budynku w gruncie, stosowanych w budownictwie mieszkaniowym w celu zminimalizowania strat ciepła z budynku. Rozwiązania te przedstawiono na trzech przykładach obiektów zrealizowanych na terenie Wielkiej Brytanii: projektu Hockerton Housing Project (HHP), hotelu Caer LIan w Walii i domku jednorodzinnego w Dereham. Jako ciekawostkę opisano dom jednorodzinny "Underhill" - pierwszy budynek typu "earth-sheltered" wybudowany w Wielkiej Brytanii. We wszystkich opisywanych przykładach etapem decydującym o uzyskaniu maksymalnej energooszczędności budynku była faza projektowania. Połączenie architektury i zasad projektowania budynku ze znajomością fizyki budowli, może zaowocować znacznymi osiągnięciami, poczynając od oszczędności energii, przyczynieniem się do samowystarczalności budynku pod względem produkcji energii a na ochronie środowiska kończąc.
EN
The examples presented above are an encouragement for investors, builders and architects to design such types of buildings. The examples prove, that connecting the constructional knownledge with the one concerning the building physics (often treated as useless calculations), achieving high energy efficiency, leading to the heating costs reduction, may be possible.
14
Content available remote Pompy ciepła
PL
Jednym z podstawowych zagadnień ochrony środowiska jest oszczędne gospodarowanie energią, to znaczy małe zużycie energii na wytworzenie produktu osiągane poprzez wysoką sprawność maszyn i urządzeń przemysłowych, silników spalinowych oraz zakładów przemysłowych opartych na procesach cieplnych i chemicznych. Kolejnym istotnym zagadnieniem z zakresu ochrony środowiska jest wykorzystanie odpadów, które nadają się do przeróbki lub spalania dla uzyskania energii cieplnej. Trzecim w końcu zagadnieniem jest zastępowanie tradycyjnych surowców energetycznych, tj. kopalin węgla kamiennego i brunatnego, ropy i gazu ziemnego, źródłami energii odnawialnej. Do źródeł tych zaliczają się kolektory słoneczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, oraz elektrownie wodne.
EN
Heat pump is a machine which receives heat with the lower temperature and gives back this heat with the higher temperature. For the activity of the heat pump it is necessary to bring the energy to propelling of the heat pump. This propellant energy can be gas, fuel oil or the electricity. The source of the heat with the lower temperature, called lower source can be for example: the surface water (i.e. rivers, lakes, the sea water), the ground water, heat of the earth, the gutter water, ice fields, air from the ventilation.
15
Content available remote Fotowoltaiczne konstrukcje zacieniające w przykładach praktycznych
PL
Elewacja budynku jest jego wizytówką, jest pierwszą rzeczą spostrzeganą przez obserwatora. Stąd od zarania dziejów architekci starają się wyróżnić budynek stosując w elewacjach niebanalne i ciekawe formy, kolory i materiały. Z drugiej strony, w trosce o oszczędność energiI cieplnej w budynku, elewacji stawia się zadanie zminimalizowania strat ciepła do otoczenia oraz, coraz powszechniej, zadanie aktywnego bądź pasywnego wykorzystania energii słonecznej. Oba postawione cele znakomicie wypełnia technologia fotowoltaiczna zintegrowana z budynkiem (BIPV). W artykule przedstawiono jedną z dziedzin wspomnianej technologii, a mianowicie fotowoltaiczne konstrukcje zacieniające. W dalszej części artykułu przedstawiono w zarysie zasady projektowania fotowoltaicznych konstrukcji zacieniających oraz przedstawiono trzy przykłady zrealizowanych obiektów wyposażonych w opisywane konstrukcje: ECN 31 w Petten (Holandia), Scheidegger MetalIbau w Kirchbergu (Szwajcaria) i NorthumberIand Buidling w Newcastle (Wielka Brytania).
EN
An envelope is the first thing seen in the building by the observer. Thus architects have always wanted to make their buildings original by using interesting forms, colours and materials. On the other side, the envelope should have a high thermal resistance to minimize heat transfer from inside of building to the outside and make use of solar energy in active or passive systems. BIPV technology used in the building's envelope can reach these two goals. Photovoltaic solar shading devices - one of the fields of BIPV technology are shown in the presented paper. Fundamentals of design of photovoltaic solar shading devices and three buildings with such systems are presented in this article: ECN 31 in Petten (The Netherlands), Scheidegger Metallbau in Kirchberg (Switzerland) and Northumberland Buidling in Newcastle (Great Britain).
16
Content available remote Energy saving in buildings with thermally active south walls
EN
In climatic zones with cool seasons of the year, heating is essential for ensuring the proper thermal comfort in residential buildings during low-temperature seasons. Heating of buildings is usually realised with the use of conventional energy sources. The needs for energy saving and the development of science and technology tent toward utilization of unconventional energy sources. One of such sources is the solar energy, commonly available, clean and inexhaustible. The paper presents the potential for saving of traditional heating energy by using the so-called thermally active walls, which are the south elements of a building envelope. Those walls which by design have uncomplicated structure, are equipped for solar radiation energy capture.
PL
Referat porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego do ogrzewania budynków. Ogrzewanie to może być realizowane przy termicznie aktywnych południowych ścian zintegrowanych z bryłą budynku.
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.