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:  temperatura wewnętrzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę parametrów komfortu cieplnego w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy biurowej i użytkowanego w okresie dnia. Dla celów badania opracowano modele węzłowe przepływu powietrza w pomieszczeniu z podziałem na objętości skończone. Założono idealne utrzymanie temperatury powietrza w strefie wlotu (na poziomie 20°C) oraz jego dystrybucję w pomieszczeniu z uwzględnieniem konwekcji naturalnej. Przeanalizowano 4 konfiguracje rozmieszczenia otworów wlotowych i wylotowych. Graficznie zilustrowano układ wlotów i wylotów oraz ścieżki przepływu powietrza w pomieszczeniach. Dla poszczególnych przypadków wyznaczono parametry PMV i PPD dla dwóch wybranych stref odpowiadających możliwemu usytuowaniu człowieka w pozycji pracy przy biurku: pośrodku pomieszczenia oraz przy oknie. Ponadto przedstawiono zmianę temperatury powietrza wewnętrznego w czasie dla wybranego okresu. Wyniki przeprowadzonej symulacji pozwoliły na stwierdzenie, że komfort termiczny w pomieszczeniu został zachowany dla każdego z rozpatrywanych wariantów.
EN
The article presents an analysis of the parameters of thermal comfort in a room designed for office work and occupied during the day. For the study purpose air flow network models were developed for a room divided into finite volumes. Maintenance of constant air temperature in the inlet zone (20°C) and its distribution by the natural convection were assumed. Four configurations deployment of inlet and outlet openings were analysed. Parameters of PMV and PPD for the selected zones corresponding to the possible location of a man working at a desk: in the middle of the room and at the window, were determined for individual cases. The results of the simulations have confirmed that the thermal comfort in the room was maintained for each of the considerated options.
PL
Na zapotrzebowanie na energię cieplną wpływa wiele czynników takich jak: temperatura zewnętrzna, natężenie promieniowania słonecznego, prędkość wiatru, zyski ciepła od ludzi, oświetlenia oraz urządzeń znajdujących się wewnątrz ogrzewanej przestrzeni, jak również zdolność nieprzezroczystych przegród budynku do akumulacji ciepła. Dobowe wahania czynników pogodowych powodują konieczność zmian mocy dostarczonej do budynku. W artykule przedstawiono wpływ zmiany temperatury wewnętrznej w zależności od doprowadzonej mocy cieplnej. Analizie poddano dwa warianty dostarczenia mocy cieplnej do budynku. Pierwszy z nich zakłada dostarczenie stałej mocy cieplnej równej średniemu zapotrzebowaniu na ciepło, natomiast drugi z nich zakłada dostarczenie zmiennej mocy cieplnej równej chwilowemu zapotrzebowaniu na ciepło budynku. Analizy dokonano za pomocą uproszczonej metody obliczenia zapotrzebowania na ciepło, która pozwala na jego oszacowanie w godzinnych odstępach czasowych.
EN
Heat demand is affected by many factors such as outdoor temperature, solar radiation intensity, wind speed, heat gains from people, lighting and appliances inside the heated space, as well as the walls ability to heat accumulation. Daily variations in weather factors make it necessary to change the thermal power delivered to the building. In this paper the effect of internal temperature changes, depending on the delivered thermal power have been analyzed. First variant assumes constant thermal power delivery equal to the average heat demand, while the second one assumes variable thermal power delivery equal to instantaneous heat demand of the building. Analyses were performed using a simplified method of the heat demand calculations, which allows to estimate it in hourly intervals.
PL
W artykule przedstawiono badania wstępne dotyczące określenia wartości temperatur w elemencie silikatowym, w którym umieszczono materiał zmiennofazowy (PCM). Temperatury rejestrowano podczas nagrzewania i chłodzenia próbek w komorze klimatycznej. Dla porównania wyników, badania przeprowadzono przy wykorzystaniu dwóch próbek silikatowych o jednakowych masach. Do jednej z próbek dodano materiał zmiennofazowy w postaci mikrogranulatu. Przedmiotowy mikrogranulat występuje w postaci parafiny, zamkniętej w powłokach polimerowych, co umożliwia umieszczenie tego materiału zmiennofazowego bezpośrednio w elemencie silikatowym bez dodatkowego zabezpieczenia powierzchni wewnętrznej ścianek. Próbki poddano działaniu impulsów termicznych w dwóch wariantach. W pierwszym, elementy silikatowe zostały stopniowo nagrzewane oraz schładzane w określonym przedziale czasowym, w drugim natomiast zadano szybki wzrost i spadek temperatury. Każde badanie przeprowadzono w dwóch jednakowych cyklach. W artykule, na przedstawionych wykresach zwrócono przede wszystkim uwagę na przedział temperatury, w którym następuje przemiana fazowa, zarówno podczas fazy topnienia jak i fazy krzepnięcia materiału zmiennofazowego. Wykonano dodatkowo badanie na próbkach w kierunku możliwości zastosowania elementów silikatowych w przegrodach kolektorowo - akumulacyjnych. Założono wartości temperatury na podstawie danych termicznych na wewnętrznej powierzchni przeszklenia uzyskanych od promieniowania słonecznego w ciągu jednego dnia. Dane przyjęto analizując wybrany styczniowy dzień. Silikaty należące do elementów ściennych charakteryzują się dużą akumulacyjnością, co wiąże się z ich znacznym ciężarem. Szansą na obniżenie ciężaru tych materiałów, przy jednoczesnym utrzymaniu i ewentualnym polepszeniu ich zdolności akumulacyjnych jest zastosowani w ich strukturze materiałów zmiennofazowych.
EN
The article presents preliminary research on the defining temperature values in the silicate element, where phase-change material (PCM) was placed. Temperatures were being recorded during heating and cooling of samples in the climatic chamber. For the comparison of the results, the research was conducted using two equal-mass silicate samples. The phase change material in the form of microgranules was added to one of the samples. The subject microgranule was in the form of paraffin, encapsulated in polymer coatings, to allow the insertion of the change phase material in the element of silicate directly without collateral of the inner wall surfaces. The samples were subjected to thermal pulses in two variants. In the first one, silicate elements were gradually heated and cooled within the specified time period, while in the second one, they were exposed to the rapid increase and decrease of temperature. Each test was carried out in two identical cycles. In the article, special attention was put to the presented charts focusing particularly on the temperature ranges in which the phase change occurs, both during the melting phase and the solidification phase of the material. The additional sample research was conducted in order to define the possibility of using silicate materials in thermal - storage barriers. The temperature values were assumed on the basis of data collected from the inner glazing surface and obtained from solar radiation during one day. The data was adopted by analyzing a selected day in January. Silicates belonging to the wall elements are characterized by high accumulation, which is related to their significant weight. A chance to reduce the weight of these materials while maintaining and possibly improving their accumulation capacity, is to use phase change materials in structure of silicate.
5
Content available remote Czynniki decydujące o utrzymaniu właściwej temperatury wewnątrz pomieszczeń
PL
Temperatura powietrza, utrzymująca się wewnątrz zamkniętych pomieszczeń, jest jednym z kluczowych elementów kształtujących stan danego mikrośrodowiska. W okresie poza sezonem ogrzewczym, tzw. letnim, zmiany wartości temperatury powietrza są w znacznym stopniu zdeterminowane zmianami wartości analogicznego elementu środowiska zewnętrznego. Wpływ przebiegu wartości elementów klimatu miejscowego na kształtowanie się mikrośrodowiska wewnątrz budynków w sezonie ogrzewczym jest w znacznym stopniu neutralizowany poprzez działanie systemu ogrzewania. System ogrzewczy w pierwszym rzędzie warunkuje wówczas wartość temperatury powietrza utrzymywanej w pomieszczeniach.
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.