Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
|
|
tom Vol. 2, no. 3
93-99
EN
Improving of building thermal protection, improving of energy efficiency of heat supply systems for room heating in building and enabling effective use of renewable heat sources create appropriate indoor conditions and, at the same time, extort the need for application of heating installations with accurately determined nominal temperature of heating medium. The paper presents results of investigations and analysis aiming at determination of the optimal nominal temperature of water-based heating installation in function of a heat source type and building thermal protection condition. In the investigations mainly authors’ own method and computer program based on this method were used. The program was used to determine simultaneously the optimal thermal protection, installation and the heat source. The method applied uses the goal function in the form of total, discounted, average annual costs related to building thermal protection, installation and heat source for a dwelling – the total costs to fulfil required thermal conditions in the building. In the initial analysis the limit values for the nominal temperature of heating installation were defined depending on the heater type and the building thermal protection condition.
PL
Doskonalenie ochrony cieplnej budynku, poprawa sprawności energetycznej układów zaopatrzenia w ciepło ogrzewanych pomieszczeń budynku, umożliwienie efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła stwarzają warunki i jednocześnie wymuszają potrzebę stosowania instalacji grzewczych z odpowiednio dobraną temperaturą nominalną czynnika grzewczego. W artykule przedstawiono rozważania i wyniki badań zmierzających do określenia optymalnej temperatury nominalnej wodnej instalacji centralnego ogrzewania w funkcji rodzaju źródła ciepła i stanu ochrony cieplnej budynku mieszkalnego. W badaniach wykorzystano głównie własną metodę i zbudowany w oparciu o nią programy komputerowy służący do jednoczesnego wyznaczania optymalnej ochrony cieplnej budynku, instalacji i źródła ciepła. Przyjęta metoda wykorzystuje funkcję celu w postaci zdyskontowanych przeciętnych rocznych kosztów całkowitych dotyczących ochrony cieplnej, instalacji i źródła ciepła dla budynku mieszkalnego – kosztów całkowitych uzyskania wymaganych warunków cieplnych w budynku. W analizie wstępnej określono wartości graniczne temperatury nominalnej instalacji centralnego ogrzewania w zależności od rodzaju stosowanych grzejników i stanu ochrony cieplnej ogrzewanego budynku.
|
|
tom R. 38, nr 3
28-31
PL
Rozpatrywanie niskoegzergetyczności układów grzewczych jest istotne w wypadku skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, pozyskiwania niskotemperaturowego ciepła z otoczenia, wykorzystywania ciepła promieniowania słonecznego oraz stosowania źródeł ciepła, których sprawność energetyczne jest silną funkcją temperatury czynnika grzejnego. Główne korzyści bezpośrednie stosowania układów niskoegzergetyczych przejawiają się w zwiększeniu sprawności wytwarzania energii elektrycznej w źródłach skojarzonych, efektywności wytwarzania ciepła, polepszeniu gospodarowania tym ciepłem i poprawie stanu komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach. Celem końcowym tworzenia układów niskoegzergetycznych jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, odpadów i strat środowiskowych wywołanych pozyskiwaniem paliw kopalnych. Zaproponowane kryteria niskoegzergetyczności pozwalają ocenić minimalny - teoretyczny nakład pracy (energii elektrycznej) w wypadku pobierania niskotemperaturowego ciepła z otoczenia lub wykorzystanie (niepełne) egzergii chemicznej spalanych paliw, ujawniając istniejący potencjał egzergii, możliwy do użycia w skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej lub pracy.
EN
The problems of application of the low exergy systems for heating of residential buildings are discussed. The criteria of system evaluation are proposed. The advantages and limitations of their application are presented. The quantities concerning the heat and exergy at the input of the central heating installation and the hot water preparation system are determined.
|
|
tom R. 37, nr 10
23-28
PL
Omówiono problemy stosowania niskoegzergetycznych układów ogrzewania budynków mieszkalnych. Zaproponowano kryteria oceny tych układów. Przedstawiono korzyści i ograniczenia ich stosowania. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego określono wielkości odnoszące się do ciepła i egzergii na wejściu do instalacji c.o. i układu przygotowania c.w.u.
EN
The problems of application of the low exergy systems for heating of residential buildings are discussed. The criteria of system evaluation are proposed. The advantages and limitations of their application are presented. The quantities concerning the heat and exergy at the input of the central heating installation and the hot water preparation system are determined.
|
2010
|
tom T. 41, nr 7-8
247-253
PL
Omówiono problemy doboru mocy kotłów i pojemności zasobników ciepłej wody użytkowej w źródłach ciepła pracujących z priorytetem podgrzewania c.w.u.  Zaproponowano sposób określania tych elementów dla konwencjonalnych indywidualnych źródeł ciepła nie zawierających buforów ciepła do celów grzewczych.
EN
Selection problems are discussed concerning the capacity of boilers and containers in heat sources operating with usable water heating priority. The method for determining the elements of the individual conventional heat sources without heat buffers for heating purposes is suggested.
5
Content available remote Poszukiwanie najkorzystniejszej wielkości okien budynku pasywnego
63%
|
2016
|
tom z. 63, nr 3
497--506
PL
Podczas projektowania budynku, projektant musi rozwiązać wiele kluczowych problemów. Jednym z takich problemów jest ustalenie wielkości okien. Prócz rozwiązania kwestii estetycznych, należy się zastanowić jak wielkość okien będzie wpływać na bilans cieplny budynku. Zwiększanie powierzchni przeszkleń z jednej strony zwiększa straty ciepła (współczynnik U okna jest znacznie większy niż ściany, w której okno zlokalizowano – okno posiada mniejsze właściwości izolacyjne), z drugiej potęguje bierne zyski ciepła od promieniowania słonecznego. Zyski takie są pożądane w okresach zimnych (zmniejszają zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia), jednak w okresach letnich mogą powodować nadmierne przegrzewanie. Poniższa praca jest próbą wskazania wielkości okna zewnętrznego elewacji południowej budynku pasywnego. W analizach wykorzystano przykładowy model budynku, a obliczenia prowadzono przy pomocy programu ESP-r. Analizowano różne powierzchnie przeszkleń oraz różne wielkości zacienień okien elewacji południowej. Powierzchnię przeszkleń odnoszono do całkowitej powierzchni ściany zewnętrznej danego pomieszczenia – rozpatrywano przypadki, w których powierzchnia szklenia odpowiadała od 15% do 50% całkowitej powierzchni ściany. Dla każdej wielkości okna prowadzono dodatkowo obliczenia wpływu 4 wielkości zacienień: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, a także przypadku okna niezacienionego. Badania prowadzono w kierunku określenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania oraz chłodzenia. Zgodnie z przewidywaniami zwiększanie udziału przeszklenia ściany zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia, jednak znacząco wzrasta zapotrzebowanie na energię do chłodzenia.
EN
While designing a building, the designer has to resolve a number of key issues. One of these issues is to determine the size of windows. In addition to solving aesthetic aspect, we should ponder how the windows' size will affect the thermal balance of the building. On one hand, increasing the glazing area increases heat losses (window's U coefficient is much larger than wall's in which the window is located - window has lower insulating properties), but on the other hand it intensifies passive heat gains from solar radiation. Such gains are desired during cold periods (they reduce room's heat demand), however during summer periods they can cause excessive overheating. This research is an attempt to indicate the size of external window of passive building's south facade. In the analysis, the exemplary building model was used and the calculations were carried out with the use of ESP-r software. Various areas of glazing and windows' shading of south facade were analyzed. The glazing surface was compared with the total surface of given room's external wall - the cases in which glazing surface corresponded to 15% to 50% of wall's total surface were considered. For each window's size the additional calculations of the impact of 4 shading sizes: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, as well as the case of window without shading, were carried out. The research was conducted in the direction of determining energy demand for heating and cooling. As expected, increasing wall's glazing reduces room's heat demand, however, the demand for cooling energy rises.
6
Content available remote Monitorowanie układów solarnych małej mocy
63%
|
|
tom T. 46, nr 3
91--98
PL
W Polsce istnieje już dość znaczna liczba instalacji solarnych małej mocy. Ważną sprawą związaną z wykorzystywaniem tych instalacji jest wiedza dotycząca ich funkcjonowania i uzyskiwanych efektów w stosunku do zakładanych. W artykule przedstawiono główne cechy małych instalacji solarnych włączonych do układu przygotowania c.w.u. oraz system monitoringu tych instalacji w celu ustalenia rzeczywistych efektów pracy i działań umożliwiających doskonalenie ich pracy.
EN
In Poland, there are already quite a number of low-power solar installations. An important issue relating to the use of these facilities is the knowledge of the operation and the effects obtained in relation to those expected. The paper presents the main characteristics of small solar installations included in the preparation of DHW (Domestic Hot Water) and a monitoring system to determine the real effects of work and measures to improve their work.
PL
W artykule zaprezentowano metodę wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku za pomocą dwukrotnego krótkiego pomiaru - część 1. W części 2 przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wrażliwości rocznego zapotrzebowania na ciepło ze względu na wybrane czynniki. Ocenę wstępną dokładności metody zawarto w części 3.
EN
The paper presents a method for determining heat characteristics of the existing building by using double brief measurement (Part I). Part 2 presents the rcsults of sensitivity analysis of the annual heat demand depending on selected factors. Preliminary assessment of the aceuracy of the method is con-tained in Part 3.
|
2000
|
tom R. 31, nr 4
36-39
PL
Przedstawiono metodę określania średniego (w okresie wieloletnim) sezonowego zużycia ciepła do wentylacji naturalnej budynków mieszkalnych, wykorzystującą powiązanie liczby wymian powietrza z temperaturą powietrza zewnętrznego oraz prędkością wiatru.
9
63%
|
2000
|
tom R. 31, nr 3
32-36
PL
Przedstawiono metodę określania średniego (w okresie wieloletnim) sezonowego zużycia ciepła do wentylacji naturalnej budynków mieszkalnych, wykorzystującą powiązanie liczby wymian powietrza z temperaturą powietrza zewnętrznego oraz prędkością wiatru.
|
|
tom Nr 6
86-91
PL
W artykule przedstawiono ogólną procedurę określania zapotrzebowania na ciepło końcowe budynku mieszkalnego na podstawie dwukrotnego lub jednokrotnego krótkiego pomiaru [2,3].
EN
The paper presents general procedure of determining heat demand of residential building based on single or double brief measurement [5,6].
PL
Funkcjonowanie człowieka w domu związane jest z klimatem wewnętrznym – odpowiednią temperaturą, czystością powietrza, oświetleniem, itp. W dobie rosnących kosztów energii zapewnienie tych warunków jest coraz droższe. Dodatkowo ważnym aspektem stało się oddziaływania na środowisko naturalne. W związku z tym powstały koncepcje domów energooszczędnych. Jednym z rozwiązań jest budynek pasywny, czyli budynek wykorzystujący pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji), odznaczający się wysoką izolacyjnością cieplną, szczelnością. Budynek taki odznacza się zapotrzebowaniem energetycznym na potrzeby ogrzewania nieprzekraczającym 15 kWh/(m2 rok). Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie technologii budynku pasywnego. W drugiej części artykułu poruszono zagadnienia instalacyjne - omówiono instalacje ogrzewania, wentylacji, wodną. Przedstawiono dostępne źródła ciepła, z uwzględnieniem możliwości stosowania kominka. Tekst zawiera również informacje dotyczące wykorzystania energii elektrycznej.
EN
The proper functioning of a man in a house is associated with the indoor climate. In order for the climate to be suitable it is necessary to ensure appropriate conditions: adequate temperature, cleanness of air, lighting, etc. In the era of rising energy costs ensuring these conditions is getting more expensive. In addition, the impact on the environment has become an important aspect. Consequently, the concepts of energy efficient buildings were developed. One of the solutions is a passive building, which is a building using passive heat sources (occupants, electrical appliances, heat from the sun, heat recovered from the ventilation), with a high thermal insulation and air tightness of building envelope. Such a building is distinguished by energy demand for heating not exceeding 15 kWh/ (m2/year). The paper aims to introduce the passive building technology. The second part is related to installation issues - heating, ventilation and water installations are discussed. Available heat sources are presented, taking into account the possibility of a fireplace use. The text also includes information on the use of the electricity.
12
63%
PL
Funkcjonowanie człowieka w budynku wiąże się z odpowiednim klimatem wewnętrznym: temperaturą, czystością powietrza, oświetleniem itp. W dobie rosnących kosztów energii zapewnienie tych warunków jest coraz droższe. Ważnym aspektem stało się także oddziaływanie na środowisko naturalne. W związku z tym powstały koncepcje budynków energooszczędnych. Jednym z rozwiązań jest budynek pasywny, wykorzystujący pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji), odznaczający się wysoką izolacyjnością cieplną i szczelnością. Budynek taki charakteryzuje zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania nieprzekraczające 15 kWh/m2 w ciągu roku. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie technologii budynku pasywnego. W pierwszej części omawia się założenia ogólne budownictwa pasywnego (w tym definicję), wymagania stawiane przegrodom zewnętrznym, usytuowanie budynku w otoczeniu, a także rozmieszczenie pomieszczeń.
EN
The proper functioning of a man in a house is associated with the indoor climate. In order for the climate to be suitable it is necessary to ensure appropriate conditions: adequate temperature, cleanness of air, lighting, etc. In the era of rising energy costs ensuring these conditions is getting more expensive. In addition, the impact on the environment has become an important aspect. Consequently, the concepts of energy efficient buildings were developed. One of the solutions is a passive building, which is a building using passive heat sources (occupants, electrical appliances, heat from the sun, heat recovered from the ventilation), with a high thermal insulation and air tightness of building envelope. Such a building is distinguished by energy demand for heating not exceeding 15 kWh/ (m2 year). The paper aims to introduce the passive building technology. In the first part, general concepts of passive buildings (including the definition) are discussed, as well as the requirements for a building envelope, building's localization and rooms' arrangement.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę wyznaczania optymalnego sposobu zaopatrzenia w energię z jednoczesnym określeniem optymalnej izolacji cieplnej istniejącego obiektu przeznaczonego do modernizacji. Dla obiektu w postaci budynku mieszkalnego przedstawiono przyjęte założenia oraz zbudowany wielokryterialny model zagadnienia decyzyjnego wyboru zarówno sposobu zaopatrzenia w energię jak i ochrony cieplnej.
EN
The paper deals with a new method of solving decision problem consisting of simultaneous selection of optimal method for energy supply together with optimal thermal insulation option for an existing building assigned for renovation. First, formulation of the decision problem is discussed. Then more details of modeling assumptions are presented. The paper ends with presentation of multicriteria model of decision problem and conclusions.
|
2011
|
tom nr 1
12-18
PL
W artykule przedstawiono ogólną ideę metody wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku mieszkalnego na drodze dwukrotnego krótkiego pomiaru – część 1. W części drugiej zawarto wyniki analizy dotyczącej wstępnej oceny dokładności metody zastosowanej dla przypadku braku możliwości oddzielnego pomiaru zużycia ciepła dla c.o. i przygotowania c.w.u.
EN
The paper presents a method of determination heat characteristics of the existing apartment building using double short measurement – Part 1. Part 2 provides the results of analysis of the initial assessment accuracy of the method used for the absence of a separate heat consumption measurement for central heating system and preparation DHW (domestic hot water).
|
2011
|
tom nr 2
20-24
PL
W artykule przedstawiono ogólną ideę metody wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku mieszkalnego na drodze dwukrotnego krótkiego pomiaru –część 1. W części drugiej zawarto m.in. wyniki analizy dotyczącej oceny dokładności proponowanej metody zastosowanej dla przypadku braku możliwości oddzielnego pomiaru zużycia ciepła dla c.o. i przygotowania c.w.u.
EN
The paper presents a method of determination heat characteristics of the existing apartment building using double short measurement – Part 1. Part 2 provides the results of analysis of the initial assessment accuracy of the method used for the absence of a separate heat consumption measurement for central heating system and preparation DHW (domestic hot water).
EN
The paper presents the way to determine the required heat power for heat source diagnostics for the existing residential building. For this purpose, it was proposed to designate the required thermal power of the building using the original method of multiple short heat consumption measurement in existing residential building with natural ventilation.
PL
W artykule zaprezentowano określanie wymaganej mocy cieplnej dla diagnostyki źródła ciepła istniejącego budynku mieszkalnego. W celu zaproponowano wyznaczanie wymaganej mocy cieplnej budynku z wykorzystaniem oryginalnej metody kilkukrotnego krótkiego pomiaru zużycia ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym z wentylacją naturalną.
PL
Charakterystykę energetyczną budynku można określić na dwa sposoby – w oparciu o Rozporządzenie [12] lub o przeprowadzone pomiary. Zastosowanie pierwszej metody budzi duże kontrowersje, z uwagi na szacowanie szeregu wielkości. Obliczenia na podstawie pomiarów wydają się dobrą alternatywą, jednakże ograniczeniami są koszty oraz konieczność przeprowadzenia pomiarów w istniejących budynkach, z uwagi na uciążliwość tych działań dla mieszkańców. W artykule przedstawiono metodę określenia miarodajnej temperatury zewnętrznej, której zastosowanie może pozwolić na skrócenie czasu pomiarów, a także osiągnięcie lepszej dokładności uzyskiwanych wyników.
EN
There are two main methods to obtain thermal characteristics of a building. One can either follow Regulation [12] or carry out measurements at the side. First method is considered to be less accurate due to extensive use of the estimations of parameters. That is why measurements are more prominent solution. However it has some significant limitations like costs and need to perform measurements in existing buildings, with no negligible burden for inhabitants. The paper presents the method of determining equivalent external temperature (representative external temperature of heat loses), which is expected to provide higher precision with shorter measurement period.
|
|
tom Vol. 11, no. 1
117--131
EN
The paper presents the way to determine the required heat power for heat source diagnostics for the existing residential building. For this purpose, it was proposed to designate the required thermal power of the building using the original method of multiple short heat consumption measurement in existing residential building with natural ventilation. The first part presents the main ideas of the method.
PL
W artykule zaprezentowano określanie wymaganej mocy cieplnej dla diagnostyki źródła ciepła istniejącego budynku mieszkalnego.Wcelu zaproponowano wyznaczanie wymaganej mocy cieplnej budynku z wykorzystaniem oryginalnej metody kilkukrotnego krótkiego pomiaru zużycia ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym z wentylacją naturalną. W części pierwszej przedstawiono główne idee metody.
|
|
tom z. 139
323-336
PL
Stosowanie niskich temperatur w sieciach grzewczych umożliwia zmniejszenie zużycia energii w źródle ciepła i strat ciepła z sieci przesyłowych, a ponadto pozwała zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku. W pracy przedstawiono analizą energetyczną stosowania niskotemperaturowych układów ogrzewania budynku mieszkalnego: z kotłem gazowym oraz ze sprężarkową pompą. Wyznaczono zależności pomiędzy temperaturą wody grzejnej a bezpośrednim zużyciem energii i skumulowanym zużyciem paliw pierwotnych. Określono również zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez instalację centralnego ogrzewania na skutek obniżania temperatury czynnika grzewczego. Dla budynku mieszkalnego wyposażonego w grzejniki tradycyjne wyznaczono minimalne temperatury czynnika w funkcji stanu ochrony cieplnej.
EN
Temperature of the water in heating systems influences both energy consumption in the heat source and the fuel consumption in the scale of the whole country economy. The use of the low water temperature in heating installation allows us to decrease of energy consumption in the heat source and heat losses during heat transportation. It is also possible to decrease the heat losses from the building to the environment. On the other hand low water temperature requires special solutions for heat supply within the rooms, what generally increases the investment cost of heating installation. The paper presents energy analysis of low temperature domestic heating systems for two typical heat sources: gas boiler and compressor heat pump. Relationships between the water temperature and direct and cumulative energy consumption are derived. For typical building supplied with traditional convective heaters the minimal average water temperature was calculated taking into account the state of building thermal protection.
PL
Uwzględniając opracowane profile czasowe występowania zysków ciepła pochodzących od źródeł wewnętrznych w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczeniach biurowych za pomocą programów DYNINST oraz ESP-r przeprowadzono symulacje bilansów cieplnych wybranych mieszkań w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczeń biurowych dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.