Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapotrzebowanie na ciepło
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest analiza zalet, możliwości oraz wad prowadzenia procesu projektowego w środowisku BIM w aspekcie możliwości uzyskania szczegółowych danych do modelowania energetycznego obiektów budowlanych. W treści przeanalizowano możliwość eksportu modelu architektonicznego przykładowego budynku wykonanego w programie Autodesk Revit do programu Audytor OZC w formacie xml. Opisano błędy występujące przy importowaniu plików z formatu xml do Audytora OZC. Podano możliwe przyczyny występowania błędów. Aby sprawdzić możliwość i poprawność importu modelu z programu Revit utworzono dwa uproszczone modele obliczeniowe. Pierwszy wykonano w programie Revit, drugi bezpośrednio w programie Audytor OZC. Import danych z uproszczonego modelu architektonicznego został wykonany poprawnie. Po drobnych korektach danych kolejne obliczenia zapotrzebowania na ciepło przykładowego budynku wykonano już bez błędów. Następnie porównano wyniki uzyskane dwoma sposobami, opisano różnice występujące w wynikach i możliwe przyczyny ich występowania. Stwierdzono, że przyczyną zauważonych różnic może być błędne utworzenie modelu w programie Revit, lecz bardziej prawdopodobnym źródłem błędów są problemy w przekazywaniu danych pomiędzy programami za pomocą plików w formacie xml. Eksport modelu z programu Revit i import do programu Audytor OZC jest możliwy i na podstawie odpowiednio stworzonego i uproszczonego modelu można uzyskać poprawne wyniki obliczeń. Niestety obecnie, ze względu na czas konieczny do poprawnego zaimportowania danych oraz ewentualnej ich korekty, metoda ta nie może być powszechnie stosowana. Rozwiązaniem szybszym, lecz nie wpisującym się w metodykę projektową BIM jest osobne utworzenie modelu architektonicznego i modelu obliczeniowego w programie branżowym.
EN
The subject of the article is an analysis of the advantages, possibilities and disadvantages of using BIM environment as a data input for building energy performance simulation. In the article, the possibility of exporting an architectural model from Autodesk Revit to Audytor OZC software in xml format was analyzed. Occurred errors were reported and described. Possible causes of the errors were given. To check the feasibility and correctness of importing a model from Revit, two simplified calculation models were created. The first was made in Revit, the second – directly in the Audytor OZC software. The data import from the simplified architectural model was performed correctly. After minor data corrections, the energy performance of building was calculated without errors. Then, the results obtained from the second model were compared, the differences in the results and the possible reasons for their occurrence were described. It has been found that the cause of the observed differences may be incorrect model creation in Revit, but the more likely source of errors are problems with data transfer between programs using xml files. Model export from Revit and import to Audytor OZC is possible and, correct calculation results can be obtained. Unfortunately, due to the time needed for correcting imported data, this method nowadays cannot be widely used. A faster solution, but not in line with the BIM design methodology, is the separate creation of an architectural model and separately building energy performance model in the energy calculation software.
PL
Do krótkoterminowego planowania produkcji ciepła coraz częściej wykorzystuje się zaawansowane metody i algorytmy do modelowania procesów termodynamicznych zachodzących w trakcie produkcji energii elektrycznej i ciepła, w oparciu o symulacje numeryczne.
PL
Metoda obliczeń zapotrzebowania na energię zawarta w normie ISO 13790 powstała w trakcie realizacji projektu badawczego PASSYS. Jego celem było opracowanie sposobu wyznaczania zapotrzebowania na ciepło, dającego możliwość uwzględnienia w bilansie energetycznym pasywnych systemów słonecznych, m.in. systemów szklarniowych. Dla tych systemów norma prezentuje dwie metody obliczeniowe – pełną i uproszczoną, różniące się podstawowymi założeniami i sposobem uwzględniania zysków słonecznych w przestrzeni słonecznej i przyległych pomieszczeniach ogrzewanych. Równania zawarte w normie są sformułowane w sposób bardzo ogólnikowy, a interpretacja metod obliczeń budzi pewne wątpliwości, szczególnie w zakresie modelowania rozkładu promieniowania słonecznego wewnątrz szklarni. W pracy przedstawiono dyskusję założeń przyjmowanych w metodzie pełnej i uproszczonej, a także własne propozycje modyfikacji algorytmów obliczeniowych. Zaproponowana metoda obliczeń pozwoliła w zadowalający sposób odwzorować funkcjonowanie przykładowej szklarni o stosunkowo małej powierzchni oszklenia i wysokiej absorpcyjności obudowy, zbliżonej pod względem utylizacji promieniowania słonecznego do tradycyjnych pomieszczeń. Zjawiska typowe dla przestrzeni o dużej powierzchni oszklenia, takie jak retransmisja promieniowania odbitego, nie zostały uwzględnione w wystarczającym stopniu w metodzie zawartej w opisywanej normie.
EN
The calculation method presented in ISO 13790 was developed during the research project PASSYS. It aimed to work out the way of estimating energy demand while taking into account different passive solar systems. The standard includes two calculation methods for sunspaces – a full and simplified method. They differ in terms of basic assumptions and the treatment of solar gains in the sunspace and conditioned rooms. There are some doubts about the interpretation of equations presented in the standard, especially when it comes to modelling the solar radiation distribution within the solar space. The paper presents a discussion on the basic hypotheses applied in full and simplified methods, together with the author’s suggestions regarding modifications to the ISO 13790 calculation methods. The modified methods allowed to satisfactorily predict the functioning of the exemplary sunspaces with a smaller area of glazed partitions and higher radiation absorptivity of the casing, that is spaces similar in terms of solar radiation utilisation to traditional living spaces. The phenomena typical for sunspaces with a high degree of glazing, such as the retransmission of reflected radiation, were not sufficiently taken into account in the calculation methods of the standard.
EN
The aim of the paper was a comparative analysis of energy demand for heating and human thermal comfort of a model singlefamily house with natural ventilation in various construction technologies (wood and brick), located in the Polish temperate climate. The frequency, as well as, the window opening area in the building have been optimized taking into account two objective functions: heating demand and number of thermal discomfort hours. The analyses were based on thermal simulations using the EnergyPlus program on the nine-zone model of the selected house. Each building construction case was calculated for two variants of external partitions insulation. The thermal model, separately for each zone, contained hourly internal heat gain schedules. All simulations were carried out with a 15-minute step for the full calendar year. Analyzes have shown that the heating demand for a building made in wooden technology is higher than a building in brick technology. The wooden building has a greater number of thermal discomfort hours. Increasing the insulation properties of the house increases the number of hours of discomfort.
PL
W artykule przedstawiono metodę określania rzeczywistych potrzeb cieplnych budynków mieszkalnych na podstawie pomiarów. Określono parametry charakteryzujące te potrzeby cieplne uwzględniając pobory ciepła z różnej liczby dób dla uśrednionych warunków meteorologicznych. Przeanalizowano wpływ długości okresu pomiarów na dokładność zaproponowanej metody. Podjęto próbę ustalenia optymalnego okresu pomiarów.
EN
The article presents the method of building real thermal power demands determination on the basis of building heat consumption measurements. Parameters affecting these thermal needs were determined, taking into account heat consumption from different number of days for averaged meteorological conditions. The influence of the measurement period time on the accuracy of the proposed method was analysed. An attempt was made to determine the optimal measurement period.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące etapów projektowania instalacji grzewczych. Przedstawiono metody doboru zapotrzebowania na ciepło na statkach morskich podczas wstępnego projektowania oraz technikę sporządzania bilansu ciepła.
PL
W ostatnich kilku latach obserwuje się coraz mniejsze straty ciepła związane z przesyłem nośnika grzewczego. Oczekiwany spadek spowodowany jest modernizacją tradycyjnych sieci ciepłowniczych, które zastępowane są rurami preizolowanymi. Przedmiotem pracy jest analiza techniczna fragmentu istniejącej sieci ciepłowniczej na osiedlu Syberka w Będzinie w systemie rur preizolowanych. W pracy obliczono maksymalne zapotrzebowanie na ciepło dla budynków z wybranego odcinka magistrali. Ponadto, uwzględniono także wpływ zmiany temperatury powietrza zewnętrznego na wartość zapotrzebowania cieplnego. Na podstawie zapotrzebowania poszczególnych budynków dobrano odpowiednie średnice rurociągów. Kolejnym etapem pracy było wyznaczenie rocznego zapotrzebowania paliwa na cele ciepłownicze.Opracowano także model analizowanej sieci w programie ProMax. Na podstawie programu wyznaczono straty ciepła oraz spadki ciśnienia na poszczególnych odcinkach analizowanej sieci ciepłowniczej.
EN
In the last few years, there has been an increase in the amount of heat loses on transmission. This is due to the modernization of traditional heating networks to the system of pre-insulated pipes, which are characterized by more efficient insulation. This article describes technical analysis of heating network on the Syberka district in the Będzin city. Maximum heat demand calculated for buildings from the selected fragment district heating was carried out. The impact of outside air temperature changes on heat demand was also included. Based on the heat demand of individual buildings, the appropriate piping diameters were chosen. The next stage of work was to determine the annual fuel consumption for heating purposes. ProMax was used as a program to create model of the heating network. As a result, heat loss and pressure drop in all heat network were obtained.
EN
Conditions related to high-efficiency gas micro-cogeneration application in buildings with varying demand for heat and power were presented, focusing on joint application of microcogeneration and other sources of heat and power in buildings. Such joint application of energy sources is characterized by specific critical parameters on which the most effective use of microcogeneration system in objects depends, as well as by the resulting maximal possible reduction of primary fuels and environmental pollutant emission. To ensure achievement of these, designing and application of a proper mathematical model, which has been described in the paper, is required. The model presented therein finds practical application in conducting a proper selection of micro-cogeneration units’ capacity for the needs of objects being analyzed, such as health resorts, swimming pools, hospitals, hotels, pensions or manufacturing plants.
PL
W artykule przedstawione zostały uwarunkowania dotyczące zastosowania wysokosprawnej mikrokogeneracji gazowej w obiektach o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło, w świetle współłączenia mikrokogeneracji z innymi źródłami zaopatrującymi obiekt w energię elektryczną i ciepło. Układ taki charakteryzuje się pewnymi krytycznymi parametrami, od których zależy jak najefektywniejsze wykorzystanie układu mikro-kogeneracji w obiekcie, i idąca za tym maksymalna możliwa redukcja zużycia paliw pierwotnych i emisji zanieczyszczeń do środowiska. Zapewnienie takich parametrów wymaga opracowania i zastosowania odpowiedniego modelu matematycznego, który został w artykule przedstawiony. Zaprezentowany model matematyczny znajduje praktyczne zastosowanie przy przeprowadzaniu prawidłowego doboru mocy jednostek mikrokogeneracyjnych na potrzeby analizowanych obiektów, takich jak np. uzdrowiska, baseny, szpitale, hotele, pensjonaty, zakłady produkcyjne.
PL
Zaprezentowano metodę obliczenia wpływu czynników sprawczych termomodernizacji kompleksowej na zapotrzebowania ciepła w budynku. Budynek przed termomodernizacją ma niską charakterystykę energetyczną. Analizowano zmniejszenie strat ciepła, ciepła i zwiększenie energii dostępnej z promieniowania słonecznego poprzez poprawę struktury obudowy budynku w wyniku zastosowania czynników termomodernizacji. Wyodrębniono pojedyncze czynniki sprawcze termomodernizacji kompleksowej: podwyższenie izolacyjności, rekuperacje powietrza wentylacyjnego, wymianę okien i zastosowania zmiennej w czasie roku struktury obudowy budynku i kolektorów słonecznych. Wyprowadzono zależności na określenie wpływu pojedynczego czynnika na wartość rocznego zapotrzebowania ciepła w budynku. Rozważania teoretyczne udokumentowano przykładami liczbowymi.
EN
There has been a marked increase in recent years in the use of gas fired systems characterized by high efficiency and the ability to quickly adapt to changing demand for electricity and heat. To optimize operations for gas fired systems in light of changing demand and changing electricity prices the production process must be planned and monitored with appropriate tools. This paper presents the concept of a tool for monitoring and optimizing heat and electricity production in a gas fired plant. The basic element of the tool is a comprehensive mathematical model of the gas fired plant, verified based on results from on-site tests. The mathematical model is used to perform calculations for defined input data of ambient conditions and heat demand, to determine current heat and electricity production. The paper presents simulation results in the form of changes in the amount of electricity and heat produced during a day, with the aim being to monitor the conditions of the plant and prepare a reliable production plan.
EN
The aim of this thesis is to formulate short-term heat demand forecasting model based on fractal theory that predicts the value of heat demand for all receivers connected to district heating system depending on weather forecast and calendar information. The paper contains descriptions of basic fractal theory concepts, techniques, analysis of self-similarity of heat demand data, and developed methodology of constructing fractal interpolation curve. Forecast accuracy was investigated for planning heat production in 24-hour horizon.
PL
Celem badań jest opracowanie krótkoterminowego modelu prognostycznego opartego na teorii fraktali, który prognozuje wartość zapotrzebowania na ciepło wszystkich odbiorców miejskiej sieci ciepłowniczej w zależności od progno-zy pogody oraz danych kalendarzowych. W publikacji zawarto opisy podstawowych założeń, technik, analiz samopodobieństwa danych o zapotrzebowaniu na ciepło oraz metodologii konstruowania krzywej interpolacji fraktalnej. Dokładność prognozy zweryfikowano na podstawie planowania produkcji ciepła w horyzoncie prognozy wynoszącym 24 godziny.
PL
Pompa ciepła to urządzenie, które przenosi ciepło z ośrodka o niższej temperaturze do ośrodka o wyższej temperaturze. Warunkiem, by było to możliwe, jest dostarczenie energii napędowej. Najpopularniejszym typem pomp ciepła jest pompa sprężarkowa, której działanie bazuje na sprężarkowym obiegu termodynamicznym. W obiegu pompy ciepła występują ponadto obiegi: źródła dolnego (z niego ciepło jest pobierane) i górnego (do niego ciepło jest oddawane). W artykule omówiono rodzaje pomp ciepła oraz dolnych źródeł ciepła. Przedstawiono także instalację grzewczą pracującą na potrzeby ogrzewania domu jednorodzinnego zlokalizowanego w województwie podlaskim. W obiekcie prowadzono rejestrację temperatury powietrza zewnętrznego, czynnika zasilającego instalację c.o. i uzyskiwanej temperatury wewnętrznej. Analiza uzyskanych wyników pomiarów oraz ponoszonych kosztów eksploatacyjnych umożliwia realną ocenę funkcjonowania rozpatrywanego systemu.
EN
The heat pump is a device that transfers heat from a medium with a lower temperature to a higher temperature medium using additional energy. The most common type of heat pumps is a pump with a compressor, operating based on the compressor thermodynamic cycle between the lower and upper heat source. The paper shows types of heat pumps and lower heat sources. Moreover a real working heating system with a heat pump in the detached house located in Podlaskie region was presented. Measurements conducted between 2012 and 2015 allowed to register the outside and indoor air temperature, as well as temperature of water that supplied the heating system. Analysis of the results of measurements and operating costs allowed to make conclusions about system work.
PL
Krótkoterminowe prognozy zapotrzebowania na ciepło dają możliwość zwiększenia wydajności produkcji ciepła, zmniejszenia zużycia paliwa i emisji produktów spalania do atmosfery. W artykule przedstawiono problem dokładności prognozowania zapotrzebowania na ciepło w szklarni z wykorzystaniem metod SARIMA. Źródłem informacji do analizy szeregów czasowych były dane eksploatacyjne zużycia ciepła.
EN
Short-term heat demand predictions give possibility for increasing efficiency of heat production, reduce fuel consumption and connected with it emission decreasing from combustion products to the atmosphere. The paper presents a problem precision of forecasting heat demand in a greenhouse building using SARIMA methods. Information source for the analysis of time series were operating data of energy consumption.
PL
W przeciągu najbliższych lat raczej nie będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zapotrzebowania na moc cieplną w systemach ciepłowniczych. Uwzględniając jednak rozwój budownictwa mieszkalnego i usługowego, zasadne jest stwierdzenie, że zapotrzebowanie na ciepło (moc cieplną) w większości przedsiębiorstw ciepłowniczych utrzyma się na obecnym poziomie.
PL
W ostatnich kilkunastu latach ceny mediów dostarczanych do odbiorców indywidualnych rosły w Polsce szybciej od średniej pensji. Wiele osób chce, lub jest zmuszona, ograniczyć rachunki za gaz, wodę i energię elektryczną, najlepiej bez równoczesnego pogorszenia odczuwalnego komfortu życia. W niniejszym artykule przedstawiono jak obliczać zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewu ciepłej wody użytkowej i od czego to zapotrzebowanie zależy. Na przykładzie czteroosobowej rodziny podano konkretne wartości liczbowe. Omówiono również sposoby zmniejszenia zużycia wody i uzyskania ewentualnych oszczędności dzięki wykonaniu instalacji wody szarej lub deszczowej.
EN
In recent years the prices of media delivered to individual recipients in Poland have been increasing faster than the average salary. Therefore, many people want to, or are forced, to reduce bills for gas, water and electricity preferably without deterioration in the quality of life. This article shows how to calculate the heat demand for DHW and what are the factors that this heat demand depends on. The calculations performed for a family of four serve as an example. The article also discusses the ways to reduce water consumption and to obtain potential savings thanks to the installation of gray water or rainwater.
PL
W czwartej części artykułu dotyczącego balkonów oszklonych jako systemów szklarniowych omówiono wpływ rodzaju oszklenia na zapotrzebowanie na energię. Przedstawiono wyniki analiz zapotrzebowania na ciepło i chłód w odniesieniu do czterech typów oszkleń różniących się właściwościami spektralnymi oraz różnych wariantów obudowy. Określono oszczędności energetyczne wynikające z zastosowania przedstawionych rozwiązań.
EN
The fourth part of the paper concerning glazed balconies as greenhouse systems presents a discussion of the impact of glazing type on energy requirement. Results of heat and cool demand analysis are presented for four types of glazing, different in terms of spectral properties, as well as different enclosure options. Energy savings obtained through the use of the presented solutions have been determined.
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.
EN
This paper presents the selected results of examinations connected with a seasonal heat consumption (Q) and thermal power (q) for heating in educational buildings. The purpose of the analysis presented here was to examine the influence of possible occurrence and level of differences between the seasonal heat consumption (Q) and the seasonal heat demand (Qq) for heating, calculated on the basis of q values. A modification in the method for determination of Qq for room heating on the basis of available data on q was introduced. A linear function, describing the changes in (Qq – Q) depending on the changes in q values, which was applied for that purpose, made it possible to improve the consistency of obtained heat demand values in relation to measured consumption of heat for heating by 65.6%.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki analiz związanych z sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło (Q) i mocą szczytową (q) do ogrzewania budynków edukacyjnych. Celem tej analizy było ustalenie wystąpienia różnic pomiędzy sezonowym zużyciem ciepła (Q) a sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło (Qq) do ogrzewania, obliczonym na podstawie znanej wartości szczytowej mocy cieplnej q. Realizacja ww. analizy stanowiła podstawę do zaproponowania zmiany w metodzie obliczania wartości zapotrzebowania na ciepło Qq do ogrzewania pomieszczeń na podstawie dostępnych danych. Wykorzystanie tutaj funkcji liniowej opisującej zmiany (Qq – Q) w zależności od zmian wartości q umożliwia zmniejszenie rozbieżności pomiędzy obliczonymi wartościami zapotrzebowania na ciepło a zmierzonym zużyciem ciepła do ogrzewania o 65,6%.
PL
Obecnie w elektroenergetyce promuje się wiele nowoczesnych rozwiązań związanych z większą automatyzacją sieci elektroenergetycznych oraz z informatyzacją infrastruktury sieciowej. Niektóre z takich rozwiązań są promowane, a nawet w różnym stopniu dotowane przez państwo. Jednak ich wdrożenie będzie miało wpływ na poziom zapotrzebowania na ciepło gospodarstw domowych, które zdecydują się zainwestować w określone rozwiązania. Artykuł przedstawia możliwy wpływ wdrożenia niektórych rozwiązań smart grid na zmianę zapotrzebowania na ciepło sieciowe.
EN
Currently in power sector it promotes innovative solutions that increase the automation of power networks and computerization of power grid infrastructure. Some of these solutions are subsidized to varying degrees by the state. However, their implementation will affect the heat demand at the house-hold level that choose to invest in specific solutions. This article presents possible impact of the implementation of smart grid solutions to change in heat demand in district heating systems.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.