W artykule przedstawiono porównanie wyników badań dwóch nasad kominowych: nowego typu wywietrzaka grawitacyjnego T-22 zgłoszone wnioskiem patentowym z dnia 15.05.2019., nr P.429922 oraz rozwiązania DE opatentowanego w Niemczech w 1972 r., nr DE2123754A1. Porównanie miało na celu wykazanie, które rozwiązanie konstrukcyjne jest korzystniejsze pod względem aerodynamicznym podczas pracy w tych samych warunkach oraz pod wpływem działania wiatru o tym samym kierunku i prędkości. Zaprezentowano schematy wywietrzaków, zakres przeprowadzonych badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. W artykule przedstawiono metodę przeprowadzonych testów. Badania wywietrzaków przeprowadzono w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Zaprezentowano wykresy; podciśnienie w funkcji strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. Przedstawiono również wyniki badań współczynników oporów miejscowych wywietrzaków. Wyniki pomiarów omówiono we wnioskach.
EN
The article presents a comparison of the test results of two chimney caps: a new type of chimney cap T-22 filed with a patent application of May 15, 2019, No. P.429922 and a solution DE patented in Germany in 1972, No. DE2123754A1. The aim of the comparison was to show which design solution is more advantageous in terms of aerodynamics when working under the same conditions and under the influence of wind of the same direction and speed. The schemas of the chimney caps, range of the tests and the scheme with description of the test stand are presented. The study presents the method of tests carried out. The researches of the chimney caps were carried out in the vertical and horizontal planes. Charts are constructed, negative pressure as a function of the volume of ventilation air. The results of tests of the chimney caps resistance coefficients are also presented. The measurements results are discussed in the conclusions.
In countries with cold winters such as Poland, there is growing evidence for proliferating overheating in summer times due to climate change. Hence, buildings become more uncomfortable for their occupants during hot summers. To tackle this challenge, we use the passive strategies potential to adapt buildings in line with their experimental and engineering analysis of the indoor environment. This paper demonstrates the results of both thermal and airflow simulation of existing naturally ventilated in double-bedroom homes in Poland. Thermal and airflow simulation is used to improve the natural ventilation system and to address summer thermal comfort problems due to excessive hot airflow caused by climate change. In the first step of the research, over 300 multi-family home plans all over Poland were categorized by size, ventilation type, facade organization, and fenestration type. In the second part, computational fluid dynamics (CFD) analysis is used on 3D models to predict indoor airflow velocities for different levels of the building envelope airflow permeability. Then, a coupled thermal and airflow simulation with 2 different window size, fully open, and with 3 integrated shadings options (base model or no shadings, 30 cm overhang with side-fin, and 10 cm depth horizontal louvers) are done to investigate whether the more opened envelope reduces a summer overheating problem. The results for the optimized natural ventilation through fenestrations successfully address houses' summer discomfort problem by reducing the indoor temperature between 2-3ºC and in some cases up to 4ºC cooler than similar model with small windows.
PL
Z powodu zmian klimatu w krajach o mroźnych zimach, takich jak Polska, pojawia się coraz więcej dowodów na coraz częstsze przegrzewanie się pomieszczeń w okresie letnim. Dlatego budynki stają się bardziej niewygodne dla ich mieszkańców podczas upalnego lata. Aby sprostać temu wyzwaniu, wykorzystano potencjał strategii pasywnych do adaptacji budynków zgodnie z ich eksperymentalną i inżynierską analizą środowiska wewnętrznego. W artykule przedstawiono wyniki symulacji termicznej i przepływu powietrza w istniejących polskich mieszkaniach dwupokojowych z naturalną wentylacją. Symulacja termiczna i przepływu powietrza służy do poprawy systemu naturalnej wentylacji i rozwiązania problemów związanych z komfortem cieplnym w lecie, spowodowanych nadmiernym przepływem gorącego powietrza związanym ze zmianami klimatycznymi. Na pierwszym etapie badań ponad 300 projektów domów wielorodzinnych z całej Polski zostało skategoryzowanych pod względem wielkości, rodzaju wentylacji, organizacji elewacji i rodzaju okien. W drugiej części analiza obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) była wykorzystywana na modelach 3D do przewidywania prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniach dla różnych poziomów przepuszczalności powietrza przez powłoki zewnętrzne budynku. Następnie przeprowadzano połączoną symulację termiczną i przepływu powietrza z dwoma różnymi rozmiarami okien, całkowicie otwartymi, i trzema zintegrowanymi opcjami zacienienia, aby zbadać, czy bardziej otwarta powłoka budynku zmniejsza problem przegrzania mieszkania w okresie letnim. Wyniki pokazują, że zoptymalizowana naturalna wentylacja przez okna skutecznie rozwiązuje problem dyskomfortu w domach latem, obniżając temperaturę wewnętrzną o 2-3°C, a w niektórych przypadkach nawet o 4°C w porównaniu do podobnych modeli ze standardowymi oknami.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Prezentowany artykuł jest fragmentem przygotowywanej pozycji wydawniczej „Instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i ciepłej wody w budynkach jednorodzinnych”. W niniejszym artykule omówiono zagadnienie wentylacji oraz wentylacji naturalnej budynku. Przedstawiono parametry szczelności budynku oraz jego elementów w kontekście wymagań higienicznych.
EN
The presented article is an excerpt from the published publication „Heating, ventilation, air-conditioning and hot water installations in single-family buildings”. This article discusses the issue of ventilation and natural ventilation of a building. The parameters of the tightness of the building and its elements in the context of hygienic requirements are presented.
Existing and designed residential buildings should provide the residents with appropriate indoor microclimatic conditions. Both in terms of thermal comfort and indoor air quality. Strong tendencies towards saving energy in buildings contribute to the use of materials with better thermal insulation (walls) and airtightness coefficients (doors and windows). In the last few years there has been a tendency towards air-tight sealing of buildings. This phenomenon can be seen both in older buildings being refurbished as well as in those that are new or thermally-upgraded. At the same time, in existing and new buildings traditional, gravity ventilation is used, and is becoming an extremely important factor in achieving the required indoor conditions. The following are some of the results of the research on this subject, which will, hopefully, provide new insight. The paper describes the use of new technologies, such as hybrid ventilation, in existing buildings. The results presented herein have been achieved from comprehensive measurements in the buildings with natural and hybrid ventilation. The aim of the paper is to present and summarize preliminary studies describing the influence of natural and hybrid ventilation as well as airtightness on an indoor environment.
PL
Istniejące i projektowane budynki mieszkalne powinny zapewniać mieszkańcom odpowiednie warunki mikroklimatu wewnętrznego zarówno pod względem komfortu cieplnego, jak i jakości powietrza w pomieszczeniach. Silne tendencje do oszczędzania energii w budynkach przyczyniają się do stosowania materiałów o lepszej izolacyjności termicznej (ściany) i szczelności (drzwi i okna). W ciągu ostatnich kilku lat pojawiła się tendencja do hermetycznego uszczelniania budynków. Zjawisko to można zaobserwować zarówno w starych remontowanych budynkach, jak i nowych lub termomodernizowanych. Jednocześnie, w budynkach nowych oraz istniejących stosowane są tradycyjne rozwiązania wentylacji grawitacyjnej. W takich przypadkach działanie wentylacji staje się istotnym czynnikiem do realizacji wymagań jakości powietrza w pomieszczeniach. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących tej problematyki, ujmujące temat w nowym świetle, z możliwością wykorzystania nowych technologii, takich jak wentylacja hybrydowa, w istniejących budynkach. Uzyskano je drogą kompleksowych pomiarów w istniejących budynkach mieszkalnych. Celem opracowania jest zaprezentowanie i podsumowanie wstępnych badań opisujących wpływ wentylacji naturalnej i hybrydowej oraz szczelności przegród na stan środowiska wewnętrznego.
6
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W szklarniach w celu utrzymania właściwej temperatury wewnętrznej, w okresie występowania dużych wartości natężenia promieniowania słonecznego, stosuje się zabiegi cieniowania z użyciem ekranów termoizolacyjnych oraz wietrzenia. Badania przeprowadzono w szklarni jednonawowej w celu określenia skuteczności wentylacji naturalnej. Przedmiotem analiz jest szklarnia z zainstalowanym wewnątrz ekranem termoizolacyjnym. Badania przeprowadzono podczas dni letnich. Efektem analiz było określenie na podstawie pomiarów i analiz obliczeniowych strumienia powietrza wentylacyjnego przepływającego przez wietrzniki dachowe szklarni. Ustalono zależności strumienia powietrznego po stronie nawietrznej oraz zawietrznej od prędkości wiatru, a także różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz szklarni. Na podstawie obliczeń wykonanych dla obserwacji podczas cieniowania powierzchni uprawnej oraz przy otwartych wietrznikach określono współczynniki wymiany powietrza na powierzchnię jednostkową szklarni. Ustalono, że przy prędkości wiatru przekraczającej 0,8 m/s współczynnik wymiany powietrza w badanej szklarni przekracza wartość zalecaną przez ASAE wynoszącą 0,04 m3/(sxm2).
EN
In greenhouses, in order to maintain proper indoor air temperature, during the period of high values of solar radiation intensity, shading treatments using thermal screens and ventilation are applied. The research was carried out in a mono-span greenhouse in order to determine the effectiveness of natural ventilation. The object of analysis is a greenhouse with a thermal screen installed inside. The tests were carried out during the summer days. The effect of the research was to determine the ventilation air flow through the vents of the greenhouse on the basis of measurements and calculation analyzes. The dependence of the air flow on the windward and leeward side was determined from the wind speed and the temperature difference between the indoor and outdoor air. On the basis of calculations made from observation during shading of the cultivated area and with open ventilators, the coefficients of air exchange per unit floor area of the greenhouse were determined. It was established that at a wind speed exceeding 0.8 m/s, the air exchange rate in the tested greenhouse exceeds the value recommended by the American Society of Agricultural Engineers of 0,04 m3/(sxm2).
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono rezultaty badań parametrów pracy wywietrzaka typu S-160, kolejnej konstrukcji spośród dotychczas przebadanych. Pomiary zostały przeprowadzone dla nawiewu strugi powietrza w płaszczyźnie poziomej. Zmianie podlegały takie parametry fizyczne, jak: prędkość nawiewu strugi powietrza w obrębie badanego wywietrzaka oraz stopień rozszczelnienia modelu pomieszczenia. Przedstawiono schematy rysunkowe wywietrzaka, zakres przeprowadzonych testów, a także schemat stanowiska do badań nasad kominowych. Opisano metodologię pomiarów. Rezultaty badań zaprezentowano w postaci wykresów i podsumowano wnioskami.
EN
The presented study contains the test results on the operating parameters of the S-160 chimney cap, another construction from among those already tested. The measurements were carried out for the airflow in the horizontal plane. The following physical parameters were changed: airflow speed within the tested chimney cap and degree of leakage in the room model. The chimney cap drawing schemas, the range of the tests and schema of the test stand are presented. The research methodology is described. Research results are presented in the form of charts and summarized with conclusions.
9
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The aim of the research was to design and validate the prototype of a device developed to improve the quality of indoor air by supporting the natural ventilation in building. A CO₂ sensor and thermo-hygrometer were used to measure the physical parameters of the indoor air. The developed device is based on the Raspberry Pi single-board-computer (SBC) and optical sensors. The prototype casing was made using 3D printing technology. The softwarewas written using the Python 2.7 programming language. The key algorithm of control uses fuzzy logic. The effectiveness of the developed device has been confirmed. The use of the device enabled improvement of the indoor air quality. The presented device may be a solution to improve the indoor air quality by supporting the ventilation system.
PL
Głównym celem badań było zaprojektowanie i walidacja urządzenia wspomagającego proces naturalnej wentylacji w pomieszczeniach. Do pomiarów fizycznych parametrów powietrza wykorzystano miernik CO2 oraz termohigrometr. Urządzenie wykonano z wykorzystaniem minikomputera Raspberry Pi oraz sensorów optycznych. Prototyp obudowy wykonano w technologii druku 3D. Oprogramowanie urządzenia stworzono w języku programistycznym Python 2.7. W głównym algorytmie sterowania wykorzystano logikę rozmytą. Uzyskano poprawę jakości powietrza w przypadku jego zastosowania w pomieszczeniu z wentylacją naturalną. Opracowane urządzenie może stanowić rozwiązanie wspomagające system wentylacji w celu poprawy jakości powietrza.
10
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań dwóch nasad kominowych: jednej z najczęściej stosowanych obecnie nasad kominowych TRN oraz wywietrzaka nowego typu T-22. Zaprezentowano schematy wywietrzaków, zakres przeprowadzonych badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. W opracowaniu przedstawiono metodę przeprowadzonych testów. Badania wywietrzaków przeprowadzono w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Zaprezentowano wykresy podciśnienia w funkcji strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. Przedstawiono również wyniki badań współczynników oporów miejscowych wywietrzaków. Wyniki pomiarów omówiono we wnioskach.
EN
The article presents the comparison of the test results of two chimney caps: one of the most commonly used TRN chimney cap and the new chimney cap type T-22. The schemas of the chimney caps, range of the tests and the scheme with description of the test stand are presented. The study presents the method of tests carried out. The research of chimney caps was carried out in the vertical and horizontal planes. Charts were constructed and negative pressure was applied as a function of the volume of ventilation air. The results of tests of the chimney caps resistance coefficients are also presented. The measurements results are discussed in the conclusions.
Co możemy zrobić, aby wentylacja była naszym sprzymierzeńcem w walce z koronawirusem? Czy każdy rodzaj wentylacji naturalnej i mechanicznej jest bezpieczny? Jakie kroki podjąc, aby być pewnym bezpieczeństwa użytkowania, ale również - w jaki sposób prowadzić bezpieczną konserwację systemów wentylacji? Postaram się krótko odpowiedzieć na te pytania, odnosząc się do obiektów mieszkaniowych i komercyjnych. Celowo nie odniosę się do obiektów służby zdrowia, gdyż zagadnienie to jest znaczenie szersze i opisywane w literaturze fachowej w formie dobrych praktyk i wytycznych.
Tematem artykułu jest analiza porównawcza i próba określenia, który z omawianych typów wentylacji jest najkorzystniejszy w przypadku budynków jednorodzinnych. We wstępie przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące systemów wentylacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Starano się przybliżyć jej współczesne problemy wynikające głównie z braku wystarczającego nawiewu świeżego powietrza. Druga część artykułu poświęcona jest analizie porównawczej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z odzyskiem ciepła przy uwzględnieniu trzech kryteriów: kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych, jakości powietrza nawiewanego do pomieszczeń i zapotrzebowania na energię na cele grzewcze. Przedmiotem badań był projekt budynku jednorodzinnego o powierzchni 185 m2. W pracy wykorzystano wykonane przez autorkę kosztorysy budowy systemów wentylacyjnych aktualne na rok 2018, dane pomiarowe z wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The paper presents a comparative analysis and an attempt to determine which of the analyzed types of ventilation is the most advantageous for single-family buildings. At first basic information on ventilation systems used in residential buildings is presented. Attempts have been made to bring its contemporary problems, resulting mainly from the lack of sufficient fresh air supply. The second part of the article is devoted to the comparative analysis of gravitational and mechanical ventilation with heat recovery system taking into account 3 criteria: investment and operating costs, quality of the air supplied to rooms and energy demand for heating purposes. The subject of the research was the design of a single-family building with an area of 185 m2. The paper uses the author’s cost estimates of the construction of ventilation systems valid for 2018, measurement data from the provincial Inspectorate of Environmental Protection in Poznan as well as the methodology of determining the energy performance of buildings.
13
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule omówiono zagadnienie stosowania wentylacji naturalnej oraz mechanicznej w halach przemysłowych. Przedstawiono rozwiązania dla hal, w których występują intensywnie skupione źródła ciepła. Zwrócono szczególną uwagę na zjawisko gradientu temperatury w halach wysokich, zwłaszcza z wentylacją mieszającą typu góra-góra.
14
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Wraz z postępem w budownictwie pojawiają się nowe, lepsze materiały i technologie. Pozwalają one tworzyć coraz lepsze i trwalsze elementy obiektów odporniejsze na oddziaływanie różnych czynników. Mimo wszystko użytkownicy budynków wciąż borykają się z zawilgoceniem przegród, występującym w wyniku prowadzonych procesów budowlanych, błędnie wykonanych zabezpieczeń wodochronnych czy też po prostu w wyniku awarii lub powodzi. W związku z tym tematyka osuszania jest regularnie poruszana. Należy jednak pamiętać, że nie tylko znajomość samych metod, ale przede wszystkim umiejętne ich dobranie do sytuacji stanowi gwarancję sukcesu. Artykuł porządkuje zagadnienia dotyczące podejścia do osuszania budynku i samego osuszania.
EN
Nowadays, with the progress in construction market, appear a lot of better materials and technologies. They allow creating better and longer-lasting elements of building objects that are more resistant to external impact. However, in spite of everything, users of the buildings still very often have to cope with dampness of the partitions, whether as a result of construction processes or incorrectly made water protections or simply as a result of a installation failures or flood. Therefore, the subject of the drying of the partition is regularly discussed. However, it should be remembered that very important achieve success is not only the knowledge of the methods themselves, but also ability to match them to a specific situation. The article organizes issues related to the approach to drying the building and drying itself. The article attempt to order issues related to drying dump buildings.
15
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule zaprezentowano zastosowanie termowizji do kontroli poprawnej pracy wentylacji naturalnej w mieszkaniach. Na podstawie termogramów wykonanych zimą w mieszkaniu oraz pomiaru prędkości ruchu powietrza przed kratkami wentylacyjnymi dokonano analizy działania wentylacji. Do celów analizy opracowano termogramy miejsc napływu powietrza do mieszkania (rozszczelnione okna) i jego odpływu (kratki wentylacyjne). Sporządzono też symulację ciągu odwróconego przez jeden z kanałów wentylacyjnych i termogramy takich przypadków. Przypadek wadliwego działania wentylacji naturalnej spotyka się często w budynkach mieszkalnych. Termowizja jest szybką metodą weryfikacji poprawnego działania wentylacji naturalnej. W przypadku nieprawidłowości umożliwia również wskazanie przyczyn niesprawności.
EN
The article presents the use of thermovision to control the correct work of natural ventilation in apartments. On the basis of the thermograms made in the winter season in the selected apartment and the measurement of the air movement speed on the ventilation grilles, the ventilation operation was analyzed. For the purposes of the analysis, thermograms were made for the places of air inflow into the flat (unsealed windows) and air outflow (ventilation grates). The simulation of the reverse sequence through one of the ventilation ducts was also performed and thermograms of such cases were attached. This case of malfunctioning of natural ventilation is often found in residential buildings. Thermovision is a quick method to determine the proper functioning of natural ventilation. In cases of irregularities in its work, it also enables identification of the causes of its malfunction.
16
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu naturalnej wentylacji części pasażerskiej oraz w przestrzeni kierowcy autobusu na przepływ powietrza wokół pojazdu. Badania eksperymentalne przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym. Na podstawie pomiarów określono rozkład prędkości powietrza w warstwie przyściennej na zewnątrz autobusu. Wykonano również analizę wpływu naturalnej wentylacji autobusu na grubość warstwy granicznej powietrza.
EN
The results of research on the impact of natural ventilation in the bus, in the part for passengers and in the driver’s space on the air flow around the bus are presented. Experimental research was carried out in the wind tunnel. Based on the measurements, the distribution of air velocity in the boundary layer outside the bus was determined. The effect of natural ventilation of the internal space on the thickness of the air boundary layer were also analyzed.
17
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule porównano wyniki aerodynamicznych badań wywietrzaka typu T (trójnik wentylacyjny) oraz jego modyfikacji. Modyfikacja polegała na dodaniu do znanej konstrukcji wywietrzaka typu T ekranów ochronnych. W opracowaniu zaprezentowano schematy wywietrzaków, zakres badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. Omówiono metodę wykonywanych badań laboratoryjnych. W artykule przedstawiono tylko wyniki badań wywietrzaka z poziomym nawiewem powietrza. Wyniki pokazano w formie wykresów i podsumowano wnioskami.
EN
The article presents the comparison of the results of aerodynamic tests of the T type chimney cap (ventilation tee) and its modification. The modification is addition protective aerodynamic screens to the known T type chimney cap. In this paper presents schemes of the chimney caps, the range of the tests and the scheme of the test stand. The method of laboratory tests was discussed. In the article the authors presents the results of tests only for the horizontal plane of air flow on the chimney cap. The results of the tests are shown in the form of charts and summarized by conclusions.
Przedstawiono wyniki symulacji przepływu mieszaniny powietrza i metanu w wyrobiskach kopalni Rydułtowy- Anna dla Ruchu Anna podczas końcowego etapu likwidacji wyrobisk kopalni Anna. Ta faza likwidacji kopalni obejmowała postawienie tam w wyrobisku łączącym Ruch Anna z Ruchem Rydułtowy oraz na wyłączeniu wentylatora na szybie Ryszard z równoczesnym otamowaniu szybów wdechowych Chrobry I i II. Przedstawiono zmiany w rozpływie powietrza i rozkładzie stężenia metanu. Symulacja potwierdziła przydatność programu komputerowego VentGraph do analizy stanu atmosfery w otamowanych wyrobiskach likwidowanenej kopalni Anna.
EN
The paper is connected with a process of abandonment of the Anna coal mine. Results of a computer simulation of the flow of air and methane mixture in the excavations of the Rydułtowy-Anna mine complex were presented during the final stage of the abandonemet of underground workings of the Anna mine subregion. This phase of the mine's liquidation included construction of separating seals in the excavation connecting the Subregion Anna with the Subregion Rydułtowy and stoppage of the fan at the Ryszard shaft with the simultaneous blockage of the inlet shafts Chrobry I and II. Changes in the airflow distribution and distribution of methane concentration are presented. The simulation confirmed the usefulness of the VentGraph computer program to analyze the state of the atmosphere in the sealed excavations of the Anna mine.
20
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Problem wentylacji hal przemysłowych wiąże się nierozerwalnie z utrzymaniem w nich warunków wymaganych przez technologię oraz obowiązujących wymagań prawnych. Często celem stawianym dopiero na drugim planie jest utrzymanie parametrów powietrza wewnętrznego w granicach zbliżonych do warunków komfortu cieplnego. Jest oczywiste, że zastosowane rozwiązania muszą wypełniać zadania przy jak najniższym koszcie eksploatacyjnym. W rachunku kosztowym powinny być uwzględnione koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Ze względu na różnorodność wymagań obiektów przemysłowych rozwiązania często są każdorazowo opracowywane indywidualnie dla poszczególnych przypadków. Nawet w obiektach, w których realizowane są podobne procesy, proponowane i stosowane rozwiązania kształtowania mikroklimatu mogą się różnić z powodu odmiennej w poszczególnych obiektach hierarchii ważności celów stawianych przez technologię lub samego inwestora.
EN
The issue of ventilation in industrial facilities is inextricably linked to maintaining the conditions required by technology and legal requirements. Often the secondary goal is to maintain air parameters within limits similar to the thermal comfort conditions. It is obvious that the solutions used must complete their tasks at the lowest possible cost. The investment cost should include both investment and operating costs. Due to the variety of requirements of industrial facilities, solutions are often custom-developed for individual cases. Even in facilities where similar processes are implemented, the proposed and applied microclimate-shaping solutions may diff er due to the diff erent importance of the goals set by technology or the investor himself.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.