Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
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
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynku, wykorzystującą model budynku w postaci sieci przepływu ciepła z elementami gałęzi o skupionych parametrach pojemności i przewodności cieplnej. Analogia matematyczna sieci przepływu ciepła i sieci elektrycznych pozwala na zastosowanie podobnych metod rozwiązywania tych układów. W artykule opisano metodę potencjałów węzłowych oraz wskazano jej wady, które często uniemożliwiają zastosowanie tej metody do opisu sieci przepływu ciepła w budynku. W dalszej części przedstawiono modyfikację metody potencjałów węzłowych, która usuwa wykazane wady metody klasycznej, pozwalając na opis sieci przepływu ciepła w budynku z wykorzystaniem sieci z węzłami w których zadane są wartości temperatury. Przedstawiona metoda pozwala na automatyczne, komputerowe, formułowanie układu równań opisujących sieć przepływu energii w budynku umożliwiając szybkie modyfikowanie schematów modeli budynku używanych do analiz energetycznych. W przeciwieństwie do równań podanych w normie PN EN ISO 13790, opisana metoda nie wymaga wyprowadzania nowych równań opisujących uproszczony godzinowy model dynamiki cieplnej budynku. Układ równań zmodyfikowanego modelu godzinowego budynku może być automatycznie generowany na podstawie topologii schematu modelu przyjętego do obliczeń. Na końcu artykułu w dodatku przedstawiono przykładowe macierze składowe gałęzi oraz macierz główną i wektor wyrazów wolnych dla modelu 5R1C wyznaczony zmodyfikowaną metodą potencjałów węzłowych.
EN
This paper presents principles of modified nodal analysis used to solve lumped parameters networks which model whole building heat exchange. The lumped capacitance and resistance 5R1C or 6R1C method used for whole building modelling with simple hourly method utilize predefined equations presented in PN EN ISO 13790 standard. Modification of building energy network model causes that the model equations have to be determined again. The problem can be solved with graph theory and classic nodal analysis used for determining node potentials, which are in the case of building energy analysis, nodes temperature. This method whatever is very useful, cannot be used for networks containing branches with ideal potential sources. Modified nodal analysis combines dual graph topology with network admittance branches classified for the first group, and impedance branches classified for second group. Branch elements can be presented as stamp matrices which are used for define main matrix and right hand side vector of network equation system. Modified nodal analysis can be used for automatic formulation of equation set which then can be solved with any efficient numerical method. This approach allows to quickly modify building model and provide energy analysis without deriving new equations for that model as presented in PN EN ISO 13790 standard.
3
Content available remote Modelling of latent heat storage in PCM modified components
EN
Due to latent heat storage potential, phase change materials can be implemented in building materials to improve energy performance and thermal comfort. Nevertheless, the phase change effect is quite a complex phenomenon for numerical modelling and different methods can be used to estimate the results of latent heat storage. This paper presents a brief overview of the existing numerical methods and a short description of two most frequently used ones. Authors also investigated the capabilities of phase change modelling by three simulation tools. This work is a part of a wider research project which aims to find optimal solution of façade construction with the implementation of PCM. The choice of a proper numerical method was considered the first step to achieve this goal.
PL
W artykule przedstawiono skrócony przegląd metod modelowania numerycznego zjawisk przemiany fazowej oraz możliwości oceny akumulacji ciepła utajonego w komponentach modyfikowanych materiałami fazowo zmiennymi (MFZ). Scharakteryzowano również metody obliczeniowe trzech programów symulacyjnych umożliwiających modelowanie MFZ. W wyniku analizy oceniono zasadność wykorzystania poszczególnych metod do realizacji szerszego projektu mającego na celu znalezienie optymalnego rozwiązania fasady.
PL
Rozpatruje się zagadnienie wpływu konstrukcji przegród zewnętrznych na konsumpcję energii wykorzystywanej do ogrzewania budynków jednorodzinnych. Przedstawiono przegląd wybranych prac naukowych związanych z tematyką artykułu. Autorzy analizują stany termiczne referencyjnego budynku jednorodzinnego, który jest wykonany w różnych technologiach przy założeniu jednakowej wartości oporu cieplnego ścian zewnętrznych. Testowano trzy typy przegród zewnętrznych: Ytong, masywna dwuwarstwowa i szkieletowa drewniana (tzw. technologia kanadyjska). Analizowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym i podłogą na gruncie o kubaturze 579 m3.W środowisku oprogramowania EnergyPlus, rozwijanego przez Amerykańską Agencję Energii, stworzono trójwymiarowy model budynku uwzględniający pracę systemu grzewczo-wentylacyjnego z odzyskiem ciepła od powietrza usuwanego na zewnątrz. Obiekt podzielono na cztery strefy, które definiowane są jako suma objętości powietrza o stałej zadanej temperaturze oraz przegród otaczających i wypełniających. Symulacje energetyczne zostały wykonane dla okresu od 15 września do 15 kwietnia (5112 godzin) typowego roku meteorologicznego z 10-cio minutowym krokiem czasowym. Obliczenia prze-prowadzono dla czterech lokalizacji na terenie Polski: Kołobrzeg, Kraków, Poznań i Warszawa.
EN
The duty of environmental protection and achieving sustainable development require design of en-ergy efficient buildings. Thermal performance of a building envelope is very important factor in calculations of energy consumption. The main parameter of this characteristic, which refers to the rate of heat flow through the exterior partitions, is a U-value. Another major factor that quite often is neglected by architects is a thermal capacity of the wall components. Its value depends on specific heat and density of material. In the current paper a residential construction systems are described by Index of Thermal Inertia, Heat Capacity (HC) and Thermal Time Constant (TTC). Distribution of thermal mass and insulation in wall play very important role in energy consumption, too. The massive building envelope, floors, ceilings and internal partitions store passive solar gains and reduce internal temperature fluctuations. Due to this time-lag characteristic we can achieve thermal comfort conditions during all the day. The subject investigated in our paper is concerned with the thermal performance of commonly used in Poland residential construction systems. The present study is focused on testing three types of exterior walls. The first one is based on Ytong blocks made of Aerated Autoclaved Concrete (AAC) and the next one is called a two-layer structure that is composed of exterior insulation and clay hollow bricks as the thermal mass. The third type of wall is a wooden frame construction. The testing residential building consists of two stories with a ground floor. The total volume of investigated object is equal to 579 m3. Outside roof insulation is made of mineral wool with average thickness 20 cm. Floor on the ground is insulated by Polystyrol plates with 10 cm thickness. The type of glazing materials used in building construction makes a significant contribution to the annual energy consumption. For this reason, it is decided to select of fenestration system very precisely. It is considered double glazed windows with low-e coatings, wooden frame. Xenon gas-fill is chosen due to the best thermal insulation properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych zapotrzebowania na ciepło i chłód. Analizę prowadzono równolegle z projektem architektonicznym budynku wielofunkcyjnego o przeważającej funkcji biurowej. Otrzymywane wyniki służyły każdorazowo do modyfikacji koncepcji, prowadząc w ten sposób do uzyskania wariantu najkorzystniejszego pod względem charakterystyki energetycznej.
EN
The paper presents simulation results of heating and cooling energy requirements. Analysis was conducted simultaneously with design process of multifunctional building. The obtained results were used to modify previous concept leading to create the best energy efficient solution.
PL
Niniejszy referat przybliża zagadnienia wykorzystania symulacji zużycia energii w nowoczesnych budynkach biurowych. Oszacowanie zużycia energii na potrzeby wen- tylacji, klimatyzacji i ogrzewania budynku w kontekscie ostatnich zmian prawnych nabiera szczegóInego znaczenia, zwłaszcza w warunkach poIskich. Na podstawie przeprowadzonych projektów zarządzania energią w budynku Autor prezentuje najważniejsze problemy występujące w aplikacjach złożonych modeli numerycznych w praktyce. Wskazuje ponadto jakie znaczenie dla uzyskanych wyników ma właściwy dobór programu symulacyjnego oraz poprawność, spójność i dokladność danych wprowadzanych do modeli. Na zakończenie przedstawia propo- zycję rozwiązania dla najczęstszych problemów poprzez opracowanie odpowiednich wytycznych projektowych (tzw. Design Brief).
EN
Simulation of energy consumption by modern Polish office building was presented in the Paper. Modeling of energy needs, HV AC systems performance and whole building consumption should be a part of complex energy analysis. Very important part of that approach should be a sensitiveness analysis of each part of calculation -used algorithm, data and result. The solution of a Reliability Problem could be a "design brief" as a part of design and construction project.
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.